Читайте также: |
|
8.1. Явление помпажа
В системах, состоящих из центробежных или осевых машин и трубопроводов, могут возникнуть изменения режимов, обусловленные рядом причин: срывами потока с лопастей (при дроссельном регулировании до малых расходов), резким изменением частоты вращения вала машины (при изменении частоты в электрической сети), быстрым изменением расходов со стороны потребителей и т. и. Такие возмущения выводятсистемуиз равновесия и в некоторых случаях могут обусловить неустойчивость работы системы, выражающуюся в самопроизвольных колебаниях подачи, давления и мощности. В тех случаях, когда такие колебания со временем затухают, система является устойчивой. Однако при определенных условиях случайные возмущения вызывают колебания с возрастающей амплитудой, устойчивость не восстанавливается, в системе возникают автоколебания — помпаж.
Явление помпажа сходно с явлением резонанса при колебаниях механических систем.
Неустойчивость и помпаж нежелательны вследствие нарушения постоянства рабочего режима установки. Помпаж опасен ввиду резкого, толчкообразного повышения давления в потоке и соответственно увеличения напряжений в рабочих частях системы.
Исследование устойчивости легко провести общеизвестным способом: если, изменив одну из величин, определяющих явление, обнаруживают, что прочие величины стремятся привести процесс в исходное состояние, то процесс устойчив.
Рассмотрим случай работы машины на сеть с малой емкостью (аккумулирующей способностью), как показано на рисунке.
Пусть характеристика сети вследствие наличия в ней дросселя может занимать положения а, Ь, с, d и е так, что характеристика b касается характеристики машины в точке В 1, с – в точке С 2. Предположим, что при работе машины в точке D в сети произошло быстрое увеличение расхода; при этом напор машины понизится, а сопротивление сети возрастет. Разность этих напоров уменьшит подачу до величины, соответствующей точке D. |
Таким образом, изменение расхода вызывает здесь такое изменение напора, которое приводит процесс в исходное состояние.
Если предположить уменьшение расхода при работе в точке D, то возникает разность напоров, действующая со стороны машины, что приводит к возрастанию расхода до исходного (точка D). Это указывает на устойчивость работы машины в точке D характеристики. Применяя этот способ, можно убедиться в том, что работа машины во всех точках ветвей К,В1 и C,L2 является устойчивой.
Рассмотрим теперь произвольную точку А2 на ветви В1, С2 характеристики. Увеличение подачи сверх QA2, вызванное внезапным возмущением, обусловливает рост напора машины и дальнейшее самопроизвольное возрастание подачи до величины, соответствующей точке A2. При уменьшении подачи сопротивление сети оказывается больше напора, создаваемого машиной, и это вызовет дальнейшее уменьшение подачи (до точки А1). Поэтому ветвь В1, С2 — неустойчивая часть характеристики. Если каким-то способом машина поставлена для работы в точку А2 характеристики, то малейшее изменение в сети повлечет за собой «сползание» режима в точку А1 или А3. Это и есть неустойчивость. Обобщая эти соображения, можно отметить, что неустойчивой ветвью характеристики является та часть ее, где восходящий участок характеристики машины проходит круче характеристики трубопровода.
Участок неустойчивой работы, очевидно, не может иметь места в тех случаях, когда характеристики машины и сети пересекаются только в одной точке.
8.2. Условия возникновения помпажа.
В случае работы машин на сеть значительной емкости также возможно возникновение помпажа. Рассмотрим это явление на примере рисунка.
Предположим, что центробежная машина работает в системе, обладающей очень малыми гидравлическими сопротивлениями. Схема такой установки и характеристики ее представлены на рисунке. При работе установки расход Qп поступает к потребителям газа из емкости А. |
Пусть Qп<Qгр, где Qrp — подача, соответствующая точке максимума характеристики машины).
Если в начале работы машины давление в емкости А было рнач, то начальная подача машины составляла Qнач.
Если Qнач >Qп, то давление в емкости А будет постепенно повышаться и характеристика сети (при отсутствии гидравлических сопротивлений это прямая линия) будет перемещаться вверх параллельно оси абсцисс; рабочая точка системы будет перемещаться по характеристике машины вверх, а подача машины будет постепенно уменьшаться. В тот момент, когда точка займет положение гр, еще имеется неравенство Qrp>Qп, а машина уже создает максимальное давление ргр. Благодаря инерции газовых масс, движущихся в каналах машины и всасывающей и напорных трубах, произойдет повышение давления в емкости до ра> ргр.
Наличие в емкости А давления ра большего, чем давление ргр, создаваемое машиной, вызовет торможение потока и обратное течение газа из емкости А через машину наружу (разумеется, если машина не снабжена обратным клапаном).
Однако вследствие указанного и наличия Qп через некоторое время давление в емкости А падает до рхх и машина вновь начинает подавать в сеть Q'. Но Q'>Qп, поэтому давление в емкости А снова начнет возрастать и описанный процесс повторится; установка будет работать в режиме помпажа, т. е. с периодическими колебаниями давления и подачи.
Применяя изложенный выше метод, можно доказать, что помпаж может возникать только в трубопроводных сетях большой емкости в тех режимах работы, где имеет место неравенство
.
В тех случаях, когда машина с характеристикой по рисунку, работая на сеть с большой емкостью, дает три точки пересечения характеристик: А1, А2 и А3, помпаж возможен на ветви В1 С2.
Возникновение помпажа во многих случаях обусловлено срывом потока с лопастей. Поэтому при проектировании машин применяют следующие меры, предупреждающие помпаж: скругление входной кромки лопастей, увеличение количества лопастей, применение рабочих колес с лопастями, сильно отогнутыми назад.
В условиях эксплуатации помпаж может быть предупрежден при помощи автоматического антипомпажного клапана k (см. рис.). При этом попадание рабочей точки , определяющей режим установки, на неустойчивую ветвь характеристики становится невозможным, потому что при повышении давления перед дросселем Б до величины рхх клапан k автоматически откроется и будет перепускать часть воздуха во всасывающую трубу или выпускать его в атмосферу.
8.3. Предупреждение помпажа.
Задача предупреждения помпажа имеет большое практическое значение и может решаться:
1)созданием конструкций лопастных машин е границей помпажа,
по возможности сдвинутой в область малых подач и имеющих напорную характеристику без восходящего участка (без «седловины») или
имеющих восходящий участок характеристики с наименьшим наклоном.
Это достигается разработкой рациональных форм проточной полости
и профилей рабочих лопастей машины. Существенное значение имеет
количество рабочих и направляющих лопастей;
2)применением специальных противопомпажных устройств, не позволяющих машине переходить границу помпажа. В этом случае устанавливается антипомпажный клапан, настроенный так, что при уменьении расхода потребителей до значения, соответствующего границе
помпажа, он начинает перепуск газа на всас машины или выпуск его
в атмосферу. При этом подача машины будет соответствовать границе
помпажа, предупреждая его появление. Импульс для приведения в действие антипомпажного клапана берется от трубок полного напора или
диафрагм, располагаемых в напорном трубопроводе машины.
Принципиально возможно также создание антипомпажного регулятора, управляющего движением выходного дросселя или направляющего аппарата.
Для увеличения устойчивости вентилятора на испытательных стендах вводится дополнительная емкость, включенная или последовательно, или параллельно основному воздушному тракту. При этом указанная емкость отделяется от основной дополнительным дросселем. Нужно отметить, что при параллельном подключении емкости дополнительный дроссель в стационарном режиме не вносят дополнительных потерь.
Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 135 | Нарушение авторских прав