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    微型高壓壓縮機(jī)效率的數(shù)值分析

    2019-11-18 06:34:46
    液壓與氣動(dòng) 2019年11期
    關(guān)鍵詞:氣閥容積排氣

    (華中科技大學(xué) 數(shù)字制造裝備與技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 湖北 武漢 430074)

    引言

    高壓氣體在石油、化工、船舶、軍事、救援、食品等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,主要用于冷卻、潛水呼吸、氣動(dòng)彈射、天然氣系統(tǒng)等[1]。目前用于輸出高壓氣體的壓縮機(jī)的主要特征為體積大、重量重以及有油潤(rùn)滑,對(duì)體積重量要求嚴(yán)格的移動(dòng)設(shè)備無法應(yīng)用;同時(shí),無法適應(yīng)高功率密度比、適應(yīng)大溫差范圍、免后期維護(hù)等特殊工況的要求。將微型高壓壓縮機(jī)應(yīng)用于航空航天、海洋以及天然氣等領(lǐng)域具有響應(yīng)快、效率高等顯著的優(yōu)勢(shì)[2]。

    熱力性能參數(shù)是評(píng)價(jià)壓縮機(jī)的重要指標(biāo),包括容積流量、排氣壓力、排氣溫度以及功率和效率等[3-4]。SUN,F(xiàn)ARZANEH-GORD等[5-7]采用數(shù)值解析與試驗(yàn)的方法研究了傳統(tǒng)往復(fù)式壓縮機(jī)的熱力學(xué)特性,并揭示了其關(guān)鍵影響參數(shù)。CASTAING,PEREIRA等[8-10]通過CFD方法對(duì)傳統(tǒng)往復(fù)壓縮機(jī)的工作過程進(jìn)行三維建模并分析了氣閥、活塞速度與熱力學(xué)特性的相互影響關(guān)系。

    微型高壓壓縮機(jī)的體積小且排氣壓力高,需采用緊湊的多級(jí)壓縮結(jié)構(gòu),各級(jí)氣缸內(nèi)的壓力特征區(qū)別明顯,其熱力學(xué)及效率特征存在較大差異。此外, 結(jié)構(gòu)與壓力的差異,也會(huì)導(dǎo)致影響各級(jí)效率的敏感參數(shù)不盡相同, 因而建立起微型高壓壓縮機(jī)內(nèi)各級(jí)效率評(píng)估的數(shù)值模型是十分必要的。

    本研究提出了一種無油潤(rùn)滑的微型高壓壓縮機(jī)。根據(jù)微型高壓壓縮機(jī)的關(guān)鍵指標(biāo),確定微型高壓斜盤壓縮機(jī)的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)參數(shù),在此基礎(chǔ)上,建立氣缸壓力變化的仿真模型,對(duì)壓縮機(jī)的工作過程進(jìn)行數(shù)值模擬,研究主軸轉(zhuǎn)速對(duì)氣缸壓力變化和進(jìn)氣量的影響,進(jìn)而分析其對(duì)容積效率、等熵效率的影響。

    1 微型高壓壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)及工作原理

    斜盤式壓縮機(jī)具有結(jié)構(gòu)緊湊、噪聲低以及穩(wěn)定性好等優(yōu)勢(shì),將其多級(jí)活塞同圓周平行布置于氣缸內(nèi),從而將單級(jí)多活塞的斜盤式壓縮機(jī)改進(jìn)為多級(jí)斜盤式壓縮機(jī),以滿足微型高壓壓縮機(jī)的壓力、排氣量、體積以及重量等關(guān)鍵技術(shù)要求。

    根據(jù)表1的關(guān)鍵指標(biāo),結(jié)合多級(jí)壓縮原理和多級(jí)斜盤壓縮機(jī)的結(jié)構(gòu)特征,求得微型高壓壓縮機(jī)的各級(jí)參數(shù),如表2所示。由表2可知,壓縮機(jī)采用四級(jí)壓縮結(jié)構(gòu),最大缸徑為44 mm,最小缸徑為5 mm,第四級(jí)的壓力范圍最高,最高輸出壓力為41 MPa。在回冷不完善度為0 ℃的情況下,各級(jí)的溫度變化均一致,當(dāng)回冷不完善時(shí),下一級(jí)的吸氣溫度會(huì)比上一級(jí)的吸氣溫度高,因而需要通過良好的級(jí)間冷卻保證各級(jí)輸出高溫氣體的高效冷卻。

    表1 微型高壓壓縮機(jī)關(guān)鍵指標(biāo)

    表2 壓縮機(jī)各級(jí)參數(shù)

    微型高壓壓縮機(jī)的結(jié)構(gòu)模型(僅顯示兩級(jí)壓縮結(jié)構(gòu)),如圖1所示,包括主軸、斜盤、滑靴、缸體、多級(jí)活塞、進(jìn)氣閥、排氣閥。

    圖1 微型高壓壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)原理圖

    主軸的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)通過斜盤及滑靴轉(zhuǎn)換成多級(jí)活塞的直線往復(fù)運(yùn)動(dòng),每一級(jí)活塞均配有吸氣閥和排氣閥,活塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)協(xié)同吸氣閥和排氣閥的動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)氣體的多級(jí)壓縮。

    2 壓縮機(jī)工作腔熱力過程建模

    壓縮機(jī)工作腔熱力過程模擬,是以壓縮機(jī)實(shí)際循環(huán)中的4個(gè)工作過程(膨脹、吸氣、壓縮、排氣)為研究對(duì)象,綜合考慮影響它們的各種因素,建立起物理數(shù)學(xué)模型,并在計(jì)算機(jī)求解。這樣不僅能夠得出壓縮機(jī)的宏觀特性—流量和功率,也能得出壓縮機(jī)的主要熱力參數(shù)(p、T、V)隨轉(zhuǎn)角(時(shí)間)變化的瞬態(tài)特性[11-15]。

    2.1 能量守恒方程

    忽略工作腔的泄漏,能量守恒方程可由式(1)表示:

    (1)

    其中,d(mcuc)為dθ轉(zhuǎn)角內(nèi)氣缸工作容積內(nèi)氣體的熱力學(xué)增量; dQ為dθ轉(zhuǎn)角內(nèi)工作容積壁面與氣體間傳遞的熱量; dmi, dmo為dθ轉(zhuǎn)角內(nèi)通過進(jìn)氣閥和排氣閥的氣體質(zhì)量;hi,ho為通過進(jìn)氣閥和排氣閥氣體的比焓; dW為dθ轉(zhuǎn)角內(nèi)活塞對(duì)氣體做功增量,其表達(dá)式為。

    dW=-pcdVc

    (2)

    式中,pc為氣缸內(nèi)壓力;Vc為氣缸工作容積。

    2.2 質(zhì)量守恒方程

    根據(jù)變質(zhì)量熱力系統(tǒng)質(zhì)量守恒方程,可得到工作腔質(zhì)量連續(xù)方程如下所示:

    (3)

    式中, dmc為dθ轉(zhuǎn)角內(nèi)氣缸工作腔內(nèi)氣體質(zhì)量的增量,通過進(jìn)氣閥、排氣閥的氣體質(zhì)量變化可用式(4)表示。

    (4)

    其中,Cdi,Cdo為進(jìn)、排氣閥閥口流量系數(shù);Ai,Ao為進(jìn)、排氣閥閥隙有效通流面積。ρi,ρo為進(jìn)、排氣體密度;ω為角速度; sign為符號(hào)函數(shù)。

    2.3 氣閥運(yùn)動(dòng)方程

    以環(huán)狀閥為例,將氣閥閥片的運(yùn)動(dòng)簡(jiǎn)化為單自由度,得到進(jìn)氣閥和排氣閥的運(yùn)動(dòng)微分方程如式(5)所示[16-17]。

    (5)

    其中,yi,yo分別表示進(jìn)、排氣閥片的位移;Mi,Mo分別表示進(jìn)、排氣閥片等效質(zhì)量;βi,βo為進(jìn)、排氣閥閥口推力系數(shù);Zi,Zo為同類氣閥的個(gè)數(shù);ki,ko表示彈簧剛度;yi0,yo0表示彈簧預(yù)壓縮量。

    (6)

    其中,Cr為反彈系數(shù),腳標(biāo)imp表示沖擊值,reb表示反彈值。

    2.4 活塞運(yùn)動(dòng)方程

    微型高壓壓縮機(jī)采用如圖1所示斜盤結(jié)構(gòu),得到活塞運(yùn)動(dòng)方式如式(7)所示[18]。

    S(θ)=R(1-cosθ)tanγ

    (7)

    式中,R,γ分別表示缸體分布圓半徑以及斜盤傾角。在此基礎(chǔ)上得到工作腔容積變化公式如式(8)所示。

    Vc(θ)=Ac×S(θ)+V0

    (8)

    2.5 氣體狀態(tài)方程

    本研究利用實(shí)際氣體的狀態(tài)方程式來描述氣體壓力、溫度和密度之間的關(guān)系。實(shí)際氣體的狀態(tài)方程有很多種,比如范德瓦耳斯氣體狀態(tài)方程、雷特里奇—匡(Rcdlich-Kwong)氣體狀態(tài)方程等。本研究主要采用了雷特里奇—匡(Rcdlich-Kwong)方程,其實(shí)際氣體的狀態(tài)方程的公式為:

    (9)

    式中,a、b是被壓縮氣體的相關(guān)常數(shù),其計(jì)算方法如下:

    本研究將空氣作為研究對(duì)象,空氣的臨界狀態(tài)的相關(guān)參數(shù)為:Tcr=132.5 K,pcr=3.77 MPa,普適氣體常數(shù)為R=8.314 J/(mol·K)。

    2.6 效率計(jì)算

    壓縮指示功率、容積效率和等熵效率將用于評(píng)估實(shí)際壓縮過程的合理性,分別如下所示。

    壓縮指示功率由下式表示:

    (10)

    轉(zhuǎn)換成式(11),如下所示。

    (11)

    容積效率可由下式表示:

    (12)

    等熵效率可由下式表示:

    3 仿真結(jié)果分析

    采用四階龍格-庫(kù)塔法對(duì)上述方程組進(jìn)行聯(lián)立求解,并進(jìn)行后處理計(jì)算。將主軸轉(zhuǎn)速分別設(shè)置為600, 800, 1000, 1200 r/min,得到結(jié)果如下所示。

    3.1 工作腔壓力

    各級(jí)工作腔壓力隨轉(zhuǎn)速的變化如圖2~圖5所示。由圖可知,轉(zhuǎn)速主要影響工作腔的壓縮及排氣過程,尤其對(duì)排氣過程的影響較為顯著,而對(duì)膨脹、吸氣過程的影響不明顯。當(dāng)轉(zhuǎn)速為600 r/min時(shí),排氣過程較為平穩(wěn),前三級(jí)的壓縮峰值壓力為0.56, 2.25, 9.50 MPa。隨著轉(zhuǎn)速的升高,排氣過程的壓力脈動(dòng)變得更加劇烈,轉(zhuǎn)速為1200 r/min時(shí),前三級(jí)的最高壓力分別達(dá)到了0.58, 2.34, 10.20 MPa,同時(shí),第一級(jí)的排氣過程出現(xiàn)了低于正常排氣壓力值的現(xiàn)象,最低壓力值為0.43 MPa。

    圖2 一級(jí)工作腔壓力變化曲線

    圖3 二級(jí)工作腔壓力變化曲線

    圖4 三級(jí)工作腔壓力變化曲線

    圖5 四級(jí)工作腔壓力變化曲線

    此外,通過計(jì)算發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)速為600 r/min時(shí),第四級(jí)工作過程壓力曲線出現(xiàn)異常,同時(shí),第四級(jí)的氣閥出現(xiàn)了開啟和關(guān)閉的異常,因而600 r/min的工況未在文中體現(xiàn)。該現(xiàn)象表明第四級(jí)氣閥的參數(shù)已無法匹配,導(dǎo)致第四級(jí)工作腔內(nèi)部氣體的膨脹、吸氣、壓縮以及排氣出現(xiàn)異常。為此,需要根據(jù)運(yùn)行轉(zhuǎn)速對(duì)各級(jí)的氣閥進(jìn)行優(yōu)化匹配。

    3.2 工作腔氣體質(zhì)量

    各級(jí)工作腔內(nèi)氣體質(zhì)量變化曲線如圖6~圖9所示,在一個(gè)工作周期內(nèi),隨著轉(zhuǎn)速的提高,第一級(jí)和第二級(jí)的工作腔氣體質(zhì)量變化趨勢(shì)較為明顯,在吸氣階段,同一轉(zhuǎn)角的情況下,低轉(zhuǎn)速時(shí)工作腔氣體質(zhì)量高于高轉(zhuǎn)速時(shí),這表明進(jìn)氣閥開啟時(shí)間隨轉(zhuǎn)速的提高而延后。從圖8和圖9可知,對(duì)于第三級(jí)和第四級(jí),不同轉(zhuǎn)速下的氣體質(zhì)量變化曲線基本重合,這表明,轉(zhuǎn)速對(duì)這兩級(jí)工作腔的氣閥開啟和關(guān)閉基本無影響。

    圖6 一級(jí)工作腔氣體質(zhì)量變化圖

    我們可以發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)速對(duì)最終的進(jìn)氣氣體質(zhì)量也存在影響,對(duì)于第一級(jí),轉(zhuǎn)速?gòu)?00 r/min提高至1200 r/min時(shí),一個(gè)周期內(nèi)進(jìn)氣質(zhì)量從 2.85×10-5kg增加至2.91×10-5kg;對(duì)于第二級(jí)和第三級(jí),600 r/min時(shí),一個(gè)周期內(nèi)進(jìn)氣質(zhì)量分別為2.66×10-5kg和2.50×10-5kg,當(dāng)轉(zhuǎn)速提高至1200×10-5kg時(shí),進(jìn)氣質(zhì)量分別為2.64×10-5kg和2.50×10-5kg。對(duì)于第四級(jí),轉(zhuǎn)速為800, 1000, 1200 r/min時(shí),進(jìn)氣質(zhì)量分別為2.61×10-5, 2.62×10-5, 2.61×10-5kg。因而可以發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)速對(duì)后三級(jí)的進(jìn)氣質(zhì)量影響程度比第一級(jí)稍小。

    圖7 二級(jí)工作腔氣體質(zhì)量變化圖

    圖8 三級(jí)工作腔氣體質(zhì)量變化圖

    圖9 四級(jí)工作腔氣體質(zhì)量變化圖

    3.3 容積效率

    在上述對(duì)微型高壓壓縮機(jī)的各級(jí)工作腔氣體質(zhì)量變化的分析的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步對(duì)各級(jí)工作腔的理論容積效率進(jìn)行計(jì)算,如圖10所示。由圖10可知,第一級(jí)的容積效率較低,600 r/min時(shí)為62.1%,提高轉(zhuǎn)速至1200 r/min,容積效率升至63.3%,這是由于第一級(jí)工作腔的吸氣壓力低,影響氣體的吸入;對(duì)于第二級(jí),吸氣壓力上升,因而容積效率上升,達(dá)到84%;此外,從圖10可以看出,第三級(jí)和第四級(jí)具有超過95%的容積效率,第三級(jí)的甚至超過了99%,這表明該兩級(jí)工作腔具有較好的氣閥匹配特性。

    圖10 各級(jí)容積效率對(duì)比

    3.4 等熵效率

    等熵效率常用來評(píng)價(jià)工作腔內(nèi)一個(gè)工作循環(huán)的完善程度[6]。從圖11中的各級(jí)等熵效率對(duì)比可以看出,后三級(jí)工作過程具有較好的完善度,等熵效率均超過90%,第四級(jí)的效率最高,在800 r/min至1200 r/min的達(dá)到了95%,第一級(jí)的等熵效率隨著轉(zhuǎn)速的提高呈現(xiàn)下降的趨勢(shì),這是由于工作腔壓力變化更為劇烈,與理想的工作過程曲線的符合度降低,從而導(dǎo)致等熵效率的下降。

    圖11 各級(jí)等熵效率對(duì)比

    4 結(jié)論

    通過對(duì)微型高壓壓縮機(jī)進(jìn)行熱力學(xué)建模,對(duì)不同轉(zhuǎn)速下高壓壓縮機(jī)各級(jí)工作腔壓力、氣體質(zhì)量進(jìn)行了分析,在此基礎(chǔ)上,研究了各級(jí)工作腔的容積效率以及等熵效率與轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系。研究發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)速的提高將增加排氣過程的壓力脈動(dòng),并在一定程度上降低工作腔的等熵效率;轉(zhuǎn)速對(duì)前兩級(jí)進(jìn)氣質(zhì)量的影響較為顯著;相較于后三級(jí)工作腔,第一級(jí)的容積效率較低。本研究將為不同工況下微型高壓壓縮機(jī)的參數(shù)優(yōu)化匹配提供參考價(jià)值,進(jìn)而為提高微型高壓壓縮機(jī)的效率提供依據(jù)。

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