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          在頭部與流量圖的所有四個象限中的氨用壓力表操作

          返回列表發布日期:2019-09-02 09:11:38    |    


                在當今世界,氨用壓力表操作可以在頭部與流量圖的所有四個象限上進行,如果流動方向或氨用壓力表兩端壓力差的符號反轉,則可能在氨用壓力表中發生。在正常工作條件下,工作點保持在性能圖的經典部分內,具有正流量(從葉輪入口到出口),壓縮比高于1和正扭矩(轉子吸收功率)。在系統的某些部件發生故障的情況下,諸如ESD或一般流量的瞬態操作條件,入口和出口部分之間的壓力差或速度的緊急操作可以呈現相反的值。在這種情況下,氨用壓力表設備(特別是葉輪葉片)和所有其他系統設備都經歷不尋常的負載水平。在負旋轉的情況下,軸扭矩可以反轉。
                術語四象限操作用于指示旋轉機器的所有可能的操作條件。深扼流圈(第四象限)和具有反向流動的深度浪涌(第二象限)代表重要的四象限操作。第一種特征是直接流動和旋轉但反向壓力,并且可能在氨用壓力表啟動期間發生。在深扼流圈中,由于高入口壓力和跨越軸承的軸向推力可以克服容量,因此強制穿過機器的異常高質量流量。
                第二象限的特征在于具有反向流動的直接速度和壓力:在ESD或閥門故障期間典型的壓倒性排放壓力向后驅動氣體,導致不尋常的葉片和設備負載。已經針對氨用壓力表級實驗研究了第四和第二象限特征,并且在簡要介紹四象限操作圖之后,給出了結果。
          在正常工作條件下,工作點位于性能圖部分內部,稱為由浪涌和阻塞線界定的正常操作圖。正常運行條件的特征在于正流量(從葉輪入口到出口),壓縮比高于1和正扭矩(轉子是吸收功率)。速度旋轉范圍從標稱值的約60%到110%(圖1中的藍線)。在瞬態操作條件下,流速、入口和出口部分之間的壓力比或速度可以在正常操作圖之外變化??梢栽诎庇脡毫Ρ淼乃南笙薏僮鲌D中識別不同的區域。
          深扼流圈/第四象限:直接速度、直流和反向壓力
                在圖中,位于阻塞線右側的區域的特征在于壓力系數減小到零(深扼流圈)或甚至負值(第四象限)以逐漸增加流量系數。第四象限的特征在于下游壓力低于或等于上游,而速度旋轉和流動仍然處于設計條件的相同方向。當一個或多個最后階段可以在第四象限中運行時,氨用壓力表可能在啟動期間輸入深度阻塞區域。正確理解阻塞線右側的基本物理特性,特別是功率吸收對于啟動裝置的尺寸調整至關重要。
          深度浪涌/第二象限:直接速度、反向流動和直接壓力
                圖中喘振線左側的性能圖區域可分為兩部分:第一部分的特征是在第一象限中具有正斜率的正流量??紤]到典型系統中涉及的標準體積,該區域通常是不穩定的,并且操作點在該區域中駐留非常短的時間段。第二區域(第二象限)的特征在于壓力系數與流動平面的負流量和負斜率,并且其特征在于穩定的行為。該區域通常被稱為第二象限,其特征在于正旋轉,負流動和正速度。第二象限的物理特性用于ESD的模擬以及浪涌避免和控制裝置的尺寸。
          反向旋轉
                在瞬態操作期間,可以相對于設計方向反轉旋轉速度。例子存在于文獻和作者的直接現場經驗中。這種情況可能發生在例如火車的緊急停止期間,在這種情況下,轉子在完全均衡壓力之前經受極快的減速,達到零速度。氨用壓力表排放和抽吸之間的殘余壓力差可以使列車反向旋轉。直接和反向流動都可能發生速度反轉。氨用壓力表在零旋轉以及正向和負向流動時的類似閥門的特性稱為限制線,并且可用于在性能圖中識別正和負旋轉區域。
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