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在復盛空壓機活塞吸氣行程開端之際,處于吸氣管內的空氣柱開端產生運動,跟著活塞速率的增添引起吸氣管內空氣速率的增添。
在活塞吸氣行程終了時活塞的速率為零,此時, 管中的空氣柱按慣性繼承運動,并將其功效轉化為壓力能。
是以,氣缸內的空氣壓力可能跨越年夜氣的壓力。在這種情形下壓力 系數λ可能年夜于10。因而可能引起空氣緊縮機出產量的某些增添。
跟著空氣緊縮機在惰性增壓下出產量的增添,緊縮1公尺 的單元電能耗費量也隨著進步了。
關于這一點可以用示功圖(見圖5)來證明,圖中可以望 出:在吸氣開端時吸氣進程曲錢比年夜氣壓力線低一些,這就表白戰勝在吸代氣管內空氣柱的靜止惰性。
增年夜緊縮空氣的電能耗費,這是我們不但愿的,是以,只有 在當長的吸氣管是不成避免的時辰,才可以采取惰性增壓。
力得到惰性增壓,吸氣管的長度約略地可由下式斷定:L=1500公尺/n。 式中n一空氣緊縮機主軸每分鐘的歸轉數。
在吸氣管的使用進程中,必需在吸氣管與空氣緊縮機吸氣接 管的聯接處常常檢討吸進空氣的溫度。
假如在空氣緊縮機吸氣接管處的溫度計的讀數比周團空氣的溫度高15-20"C (而這種情形只有在吸氣閥漏氣時才會產生),此時,必需把空氣緊縮機停下 來并檢討入氣閥。
當吸氣閥逸出,是以吸進空氣的溫度增高,成果也使緊縮空氣的 終溫增高。
吸代閥是否具有密封性,同樣可以借觸摸閥蓋所升高 的溫度來發明。
吸進空氣的溫度每增添3%,空氣緊縮機一個事情循壞的功 就比在正常事情前提下所破費的功增添1%。
為了肅清吸氣管內的河垢,應該把吸伐別自空氣緊縮機拆下 用蘇打溶液洗滌:如許的事情每年不得少于一次。