Моделирование работы компрессоров периодического действия и перспективы их развития
| Авторы: Бусаров С.С. | Опубликовано: 07.07.2026 |
| Опубликовано в выпуске: #7(796)/2026 | |
| Раздел: Машиностроение и машиноведение | Рубрика: Гидравлические машины, вакуумная, компрессорная техника, гидро- и пневмосистемы | |
| Ключевые слова: поршневой компрессор, математическая модель, температура всасывания, давление нагнетания, передвижная компрессорная станция, компрессор периодического действия |
Современные подходы к проектированию компрессоров различного технологического назначения усреднены, что в некоторых случаях не позволяет добиться наиболее эффективного исполнения конструкции. Так, для технологий, когда компрессор работает непродолжительное время, отсутствуют рекомендации по проектированию, направленные на расширение диапазона возможных отношений давлений в одной ступени. На примере двухступенчатого компрессора КТ6 показано, что применение несмазываемых цилиндропоршневых уплотнений, для которых определяющим фактором работоспособности является температура в зоне трения, а не мгновенная температура газа, показана возможность использования одноступенчатой машины до температуры всасывания 320 К. При этом время работы компрессора с воздушным охлаждением может составлять 2…8 мин. При более низкой температуре возможно увеличение давления нагнетания до 1,3 МПа. Предварительные результаты анализа работы компрессоров периодического действия показали возможность разработки рекомендаций по увеличению эффективности и упрощению их конструкции по сравнению с существующими применяемыми машинами.
EDN: FGEVWV, https://elibrary/fgevwv
Литература
[1] Юша В.Л. Создание и совершенствование ступеней компрессоров объемного действия для автономных мобильных установок. Дисс. … док. техн. наук. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 434 с.
[2] Котлов А.А., Кузнецов Ю.Л., Бураков А.В. Анализ работы поршневого компрессора, работающего в составе автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. Компрессорная техника и пневматика, 2019, № 2, с. 27–32.
[3] Прилуцкий И.К., Казимиров А.В., Молодова Ю.И. и др. Передвижные компрессорные станции. Перспективы развития. Компрессорная техника и пневматика, 2019, № 1, с. 24–30.
[4] Котлов А.А. Математическая модель воздушного поршневого компрессора среднего давления для решения задач энергоаудита. Дисс. … канд. техн. наук. Санкт-Петербург, СПбПУ, 2011. 138 с.
[5] Пластинин П.И. Поршневые компрессоры. Т. 1. Теория и расчет. Москва, КолосС, 2006. 456 с.
[6] Хрусталев Б.С. Математическое моделирование рабочих процессов в объемных компрессорах для решения задач автоматизированного проектирования. Автореф. дисс. … док. техн. наук. Санкт-Петербург, 1999. 58 с.
[7] Близнаков А.М., Печатин А.А., Максименко В.П. и др. Подводный спорт. Москва, Физкультура и спорт, 1959. 199 с.
[8] Насос ВД Remington к винтовкам PCP, черный. pnevmat24.ru: веб-сайт. URL: https://pnevmat24.ru/nasos-remington-k-vintovkam-pcp-cherny/ (дата обращения:15.09.2022).
[9] Зерщиков К.Ю., Галкин А.Ю., Шехмаметьев Р.Р. Композиционные материалы на основе фторопласта с полимерным и комплексным наполнителем для компрессоров и насосов без смазки. Компрессорная техника и пневматика, 2019, № 4, с. 42–47.
[10] Kobylskiy R.E., Busarov S.S. Predicting the service life of cylinder-piston seals of reciprocating compressors. Chem. Petrol. Eng., 2023, vol. 59, no. 3–4, pp. 245–252, doi: https://doi.org/10.1007/s10556-023-01235-z
[11] Елагин М.Ю. Термодинамика открытых систем. Практическое применение. Тула, Изд-во ТулГУ, 2020. 482 с.
[12] Котлов А.А. Экспериментальное исследование двухступенчатого поршневого компрессора. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2019, № 2, с. 65–76, doi: https://doi.org/10.18698/0536-1044-2019-2-65-76
[13] Калекин В.С., Калекин Д.В., Нефедченко А.Н. Математическая модель поршневого пневмодвигателя с самодействующими клапанами. Омский научный вестник, 2013, № 3, с. 72–76.
[14] Котлов А.А., Бураков А.В. Сравнительный анализ работы одноступенчатого поршневого компрессора, сжимающего различные газы. Омский научный вестник. Сер. Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение, 2019, т. 3, № 4, с. 26–35, doi: https://doi.org/10.25206/2588-0373-2019-3-4-26-35
[15] Захаренко С.Е. К вопросу о протечках газа через щели. Труды ЛПИ, 1953, № 2, с. 26–27.