Thread Content
Nhìn thấy một đoạn văn: “Khi máy nén hoạt động, nếu điện trở của mạng lưới đường ống của hệ thống xử lý tăng lên, áp suất đầu ra của máy nén tăng lên, trong khi tốc độ dòng chảy giảm và góc tấn công của luồng khí cánh quạt tăng lên. Điều này gây ra sự phân tách khí ở mặt sau của cánh quạt, tạo thành vùng ly khai, khiến áp suất đầu ra của máy nén giảm đột ngột. Nói chung, sự phân tách biến mất khi áp suất giảm. Khi áp suất tăng trở lại, sự phân tách này xảy ra liên tục tạo thành sự dâng trào. Trong trường hợp nghiêm trọng, dòng khí ngược có thể xảy ra. Xung điện làm cho các cánh dao rung mạnh và khiến nhiệt độ bên trong vỏ máy nén tăng mạnh. Nếu tiếp tục, máy nén sẽ bị hỏng. ”Tôi không hiểu lắm. Tôi luôn nghĩ rằng sự phân tách quay là do tốc độ dòng chảy vào giảm. Bạn đã bao giờ gặp phải tình trạng đột biến do loại điện trở ổ cắm này gây ra chưa?
Điện trở đầu ra lớn, áp suất cao và áp suất cao, tỷ lệ áp suất sẽ lớn, điều này sẽ dẫn đến giảm lưu lượng đầu vào và đột biến.
Tăng áp là một đặc tính vốn có của máy nén ly tâm.
Nếu có lực cản ở đầu ra, áp suất chắc chắn sẽ tăng lên. Máy ly tâm sẽ có cài đặt áp suất đầu ra. Nếu áp suất vượt quá áp suất, nó sẽ không được tải. Nếu nó không được dỡ tải, đột biến sẽ xảy ra. Trong trường hợp nghiêm trọng, cánh quạt sẽ bị hỏng.
Bật chức năng chống phồng để tránh áp suất thấp và dòng chảy thấp ở đầu vào. Tốc độ quay
Khi máy nén ly tâm hoạt động ở điều kiện hoạt động bình thường, về cơ bản sẽ không xảy ra hiện tượng đột biến điện áp. Xung điện dễ xảy ra do những thay đổi trong điều kiện vận hành (tức là thay đổi dòng chảy) do thay đổi trong quy trình hoặc lỗi thiết bị. Nguyên nhân cơ bản là có hai khía cạnh: 1. Khi thiết kế máy nén, hình dạng của bánh công tác phải được thiết kế dựa trên các điều kiện làm việc (nghĩa là tốc độ dòng yêu cầu), nghĩa là trong một phạm vi thể tích nạp khí nhất định, khí đi vào bánh công tác ở góc tốt nhất với tổn thất năng lượng tối thiểu, thu được năng lượng tốc độ tối đa, hoàn thành quá trình chuyển đổi năng lượng tối đa của khí bằng bánh công tác, đồng thời tăng tốc độ và áp suất của khí. Trạng thái làm việc bình thường là khi các thông số khí động học của khí và các thông số hình học của cánh quạt được phối hợp với nhau. Khi điều kiện làm việc thay đổi vượt quá phạm vi cho phép, các thông số khí động học và thông số hình học sẽ không nhất quán, dẫn đến hoạt động của cánh quạt đối với khí bị rối loạn, hiệu suất chuyển đổi năng lượng thấp, khí sẽ bị luân chuyển mạnh ra khỏi cánh quạt, tạo thành một trạng thái dừng đột ngột, dòng khí sẽ rất xấu và không đều. Tại thời điểm này, mặc dù cánh quạt đang quay và thực hiện công lên khí nhưng nó không thể tăng áp suất khí một cách hiệu quả nên áp suất đầu ra của máy nén giảm. 2. Nhưng không phải áp suất đầu ra của máy nén sẽ giảm. Một lý do khác là đầu ra của máy nén thường được kết nối với hệ thống mạng lưới đường ống. Nếu công suất mạng lưới đường ống lớn và phản ứng của nó không đủ nhạy thì áp lực trong mạng lưới đường ống có thể không giảm ngay lập tức. Thay vào đó, áp suất trong mạng lưới đường ống sẽ lớn hơn áp suất ở đầu ra của máy nén. Sau đó có một vấn đề. Khí sẽ chảy ngược lại cho đến khi áp suất trong mạng lưới đường ống giảm xuống thấp hơn áp suất đầu ra của máy nén. Máy nén có thể cung cấp lại không khí. Sau một thời gian, áp suất trong mạng lưới đường ống sẽ lớn hơn áp suất đầu ra của máy nén và hiện tượng trên sẽ tái diễn, v.v. Các dao động luồng không khí có biên độ lớn và tần số thấp dọc trục xảy ra định kỳ trong hệ thống, dẫn đến sự đột biến. Tóm tắt: Có hai lý do, lý do nội tại: Nghĩa là, trong những điều kiện nhất định, dòng khí bên trong của máy nén sẽ bị ngừng đột ngột mạnh mẽ. ; nguyên nhân bên ngoài: Nó liên quan đến công suất và đường cong đặc tính của hệ thống mạng lưới đường ống. Các yếu tố bên trong chỉ có thể gây ra đột biến khi các điều kiện bên ngoài được đáp ứng.
Sự gia tăng điện trở của đường ống thoát sẽ dẫn đến giảm lượng khí nạp và xảy ra hiện tượng đột biến.
Mở van chống tăng áp và điều chỉnh tỷ lệ áp suất.
Bất kể các lưỡi dao có được tách ra hay không, miễn là 1. Áp suất đầu ra tăng; 2. Tốc độ dòng chảy giảm và đạt đến một mức nhất định có thể gây ra đột biến.