Учебное пособие
Часть 2
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный технический университет»
В. В. Портнов, О. А. Орловцева
ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Часть 2
Утверждено учебно-методическим советом университета в качестве учебного пособия
Воронеж 2018
УДК 621.1,016 (075.8) ББК 31.397
П60
Рецензенты:
кафедра физики, теплотехники и теплоэнергетики Воронежского государственного университета инженерных технологий (зав. кафедрой д-р физ.-мат. наук, проф. А. В. Буданов); д-р техн. наук, проф. Н. В. Мозговой
Портнов, В. В.
Воздухоснабжение промышленного предприятия: учеб. П60 пособие / В. В. Портнов, О. А. Орловцева; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет».
Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2018. Ч. 2. 115 с.
В учебном пособии рассмотрены виды основного и вспомогательного оборудования компрессорной станции, методы определения нагрузок, компоновка, водоснабжение, автоматика и регулирование производительности, виды смазочных материалов, а также система воздухоснабжения.
Издание соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная теплоэнергетика»), дисциплине «Технологические энергоносители предприятий».
Табл. 5. Ил. 7. Библиогр.: 12 назв.
УДК 621.1,016 (075.8) ББК 31.397
Портнов В. В., Орловцева О. А., 2018
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет», 2018
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время крупнейшими потребителями различных видов топлива и энергии являются промышленные предприятия. Потребление неуклонно растет с развитием на- учно-технического прогресса и ростом производства. По данным различных источников за XX век количество энергии, затрачиваемое на единицу промышленной продукции в развитых странах мира, возросло в 10–12 раз. В себестоимости продукции до 40-45 % приходится на долю энергозатрат. В связи с этим значительно выросла роль энергетического хозяйства в обеспечении бесперебойного функционирования производственного процесса с целью снижения издержек производства и повышения уровня рентабельности промышленных предприятий.
Данное учебное пособие открывает серию изданий, посвященных изучению курса «Технологические энергоносители предприятий». Необходимость эффективного решения задач, связанных с рациональным выбором схем производства и распределения энергоносителей на современном ПП, расчета потребностей в них, обоснованного выбора основного и вспомогательного оборудования, требует у изучающего данную дисциплину базовых знаний, полученных при изучении таких курсов, как «Техническая термодинамика», «Тепломассообмен», «Тепломассообменное оборудование предприятий», «Нагнетатели и тепловые двигатели».
Учебное пособие рекомендуется студентам направления подготовки 13.03.01 «Теплотехника», профиля «Промышленная теплоэнергетика» для подготовки по теоретической части курса и при выполнении курсового проекта.
3
1.ОСУШКА ВОЗДУХА
1.1.Основные понятия и методы осушки
Воздух всегда содержит влагу, которая может быть в капельном (жидком) или парообразном состоянии. Сжатый воздух считается сухим, если в заданном диапазоне изменения его параметров влага остается в состоянии пара (относительная влажность менее 100 %, т. е. состояние выше линии насыщения на диаграмме ВТИ (Рамзина)).
В процессе использования сжатого воздуха могут возникать условия, при которых его состояние изменится до насыщения и начнется фазовый переход пара в конденсат - начнет выпадать капельная влага. Эта влага может вызвать ухудшение работоспособности пневмомеханизмов и приборов.
Для отделения капельных жидкостей (кроме воды в воздухе после компрессора может присутствовать еще и компрессорное масло) используются различные конструкции масловодоотделителей.
Компрессорные станции представляют собой сооружения с положительной внутренней температурой, соответственно, сжатый воздух на выходе из станции будет иметь такую же или более высокую температуру. При таких параметрах воздух будет иметь определенное количество водяного пара. При транспортировании СВ по пневмосети будет происходить его охлаждение с возможным выпадением конденсата (особенно в холодное время года и условиях надземной прокладки). К тому же потребители могут предъявлять к качеству СВ весьма жесткие требования с точки зрения наличия паров жидкостей. Все это обуславливает возможность еще одного процесса обработки воздуха – снижение его влагосодержания или осушка.
Для характеристики глубины осушки воздуха более удобным, нежели влагосодержание, является значение температуры точки росы, т.е. температуры, при которой содержа-
4