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空压机由于可以提供稳定的动力,逐渐用于各行各业。
目前有许多描述喷油螺杆空压机工作过程的数学模型,它们大多基于质量、能量守恒方程及气[]%&体状态方程。这些数学模型的主要差别在于:描述诸如油气混合物泄漏、油气之间的换热、喷油带来的搅拌损失及剪切摩擦损失等现象时存在差异,而这些现象恰恰很难用一个通用的公式表达出来。事实上,在数学模型上产生各种差别的主要原因是人们对喷油螺杆空压机工作腔内的油分布尚不清楚。因此,一个好的喷油螺杆空压机工作过程数学模型应建立在对工作腔内油的分布作出合理分析的基础之上。
空压机由于可以提供稳定的动力,逐渐用于各行各业。
喷油对螺杆空压机可以起到冷却、润滑、密封及降噪的作用,因而对其性能具有重要影响。但油在工作腔内高速运动,将带来功率损失。尽管人们对喷油的重要影响已有直观认识,但对喷油螺杆空压机工作腔内所发生的一切仍然知之甚少,对喷油参数的设计也是全凭经验,结果常常使得设计出来的空压机热力性能不理想。所以,有必要以喷油为重点对喷油螺杆空压机的工作过程进行系统的研究,从而在保证冷却、润滑、密封及降噪作用的前提下,使喷油引起的附加功耗降到最小。
本文对工作腔内油的运动、分布作了分析,并将喷油对工作过程的影响体现到数学模型中去。为了验证所建立的数学模型,作者测试了一台样机在不同工况下的热力性能及图,同数值! " #模拟结果进行了对比。此外,作者借助于现代激光测试设备———粒子成象速度计( ),对喷油雾!$#化、油的运动与分布作了探索性试验研究.
工作腔内油的运动及分布
作者对喷油雾化效果进行了专门研究,结果现:螺杆空压机的喷油雾化效果并不理想,在某些情况下,如喷油孔口过大或过小,喷油压力太低等,喷油几乎达不到雾化效果。尽管如此,采用上述“油滴”模型,将使油的运动、传热计算简化,况且,只要适当调整油滴直径,这种模型可以适用于各种喷油雾化计算。
为了弄清工作腔内油的分布,下面将对油在工作腔内的运动进行分析。油在腔内的运动包括油滴在空间内的自由飞行,以及油在螺杆转子表面上的运动。 |