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当离心式压缩机的吸入流量小于喘振点后,压缩机的出口压力会突然下降,使得出口管线中的气体向压缩机倒流 瞬间压缩机的流量增加,出口压力恢复正常,将倒流的气体压出去 但因压缩机的吸入流量仍小于喘振点,所以压缩机会再度重复上述过程 如此反复循环,使机组和管线产生压力脉动,并发出很大的声响,引发机组强烈振动
压缩机的喘振发生在低压缸 压缩机的喘振发生在__缸 压缩机的喘振由于__缸进气量不足引起 压缩机的喘振由于__缸进气量过高引起
压缩机发生喘振的振幅越长 压缩机发生喘振的振幅越短 压缩机发生喘振的频率越长 压缩机发生喘振的频率越短
为了防止压缩机在运行时发生喘振,在设计时要尽可能使压缩机有较窄的稳定工作区域 为了保证运行时避免喘振的发生,可以采用防喘放空、防喘回流等措施增加压缩机的进气量,以保证压缩机在稳定工作区运行 在压缩机的出口管上安装放空阀,当管网需要的流量增大时,压缩机的流量会减小到接近喘振流量 压缩机出口压力接近喘振工况的压力时,回流阀自动打开,使一部分气体通过回流管道回到压缩机进口,使压缩机的进气量减小而避免了喘振
开大压缩机出口防喘振旁路阀 清洗压缩机进口过滤器 关压缩机出口防喘振旁路阀 提高进气温度
压缩机防喘振系统失灵 压缩机出口气体阻塞 压缩机吸入流量过大 操作失调,使压缩机运行工况进入喘振区
入口流量太小 入口压力高 压缩机转速在喘振区 出口阀门开度大
压缩机的喘振发生在低压缸 压缩机的喘振发生在__缸 压缩机的喘振由于__缸进气量不够引起 压缩机的喘振由于__缸进气量过高引起