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η=[(k-1)/k]/[(n-1)/n] (1.7)
通过等式1.7以及已知或假设的多方效率,即可计算出多方指数。对于给定的压缩机,其多方效率通常是抽吸状态下压缩机输气量的函数,可以通过试验来确定。使用2d叶轮的中型离心压缩机的多方效率可达72%到80%。使用3d叶轮的大型压缩机的多方效率可达83%,而大型轴流压缩机的多方效率可达85%。
针对装有2d叶轮的多级离心式压缩机,图2显示了其多方效率作为吸气能力函数的近似值。显然,这些值会随着压缩机的特定设计及结构的变化,尤其是叶轮的变化而改变,所以图2中所示的曲线仅能用于指导计算程序的开始阶段。当进-期的经济性分析时,应该将图2中得到的效率值减去几个百分点,这主要是因曲径密封垫片磨损所带来的影响。
为了便于计算,在输入与不同吸气能力或者多方效率所对应的等熵指数“k”之后,图表通常会给出(n-1)/n的值。在文章之中,将展示这样的一个例子。
对于正排量压缩机,压缩过程几乎是等熵的,可以应用相应的等式得到相当好的结果。使用冷却隔膜的离心压缩机亦如此。
ha=101,972[k/(k-1)]p1v1[(p2/p1)(k-1/k) - 1] (1.8)
ha=101,972[k/(k-1)]zrt1[(p2/p1)(k-1/k) - 1] (1.9)
其中,ha是以米为单位的等熵压头。
以上给出的等式均假设压缩气体为单相气体。如果压缩机入口气流中含有气体和液体例如湿气,则这些等式必须修改。应用等式1.8和1.9时,有一些与压缩因数的值相关的约束条件,它们与应用等式1.2和1.3时的约
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