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η=[(k-1)/k]/[(n-1)/n] (1.7)
通過等式1.7以及已知或假設的多方效率,即可計算出多方指數。對于給定的壓縮機,其多方效率通常是抽吸狀態下壓縮機輸氣量的函數,可以通過試驗來確定。使用2d葉輪的中型離心壓縮機的多方效率可達72%到80%。使用3d葉輪的大型壓縮機的多方效率可達83%,而大型軸流壓縮機的多方效率可達85%。
針對裝有2d葉輪的多級離心式壓縮機,圖2顯示了其多方效率作為吸氣能力函數的近似值。顯然,這些值會隨著壓縮機的特定設計及結構的變化,尤其是葉輪的變化而改變,所以圖2中所示的曲線僅能用于指導計算程序的開始階段。當進-期的經濟性分析時,應該將圖2中得到的效率值減去幾個百分點,這主要是因曲徑密封墊片磨損所帶來的影響。
為了便于計算,在輸入與不同吸氣能力或者多方效率所對應的等熵指數“k”之后,圖表通常會給出(n-1)/n的值。在文章之中,將展示這樣的一個例子。
對于正排量壓縮機,壓縮過程幾乎是等熵的,可以應用相應的等式得到相當好的結果。使用冷卻隔膜的離心壓縮機亦如此。
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是以米為單位的等熵壓頭。
以上給出的等式均假設壓縮氣體為單相氣體。如果壓縮機入口氣流中含有氣體和液體例如濕氣,則這些等式必須修改。應用等式1.8和1.9時,有一些與壓縮因數的值相關的約束條件,它們與應用等式1.2和1.3時的約
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