1. Quae sunt proprietates compressorum centrifugorum?
Compressor centrifugus est genus turbocompressoris, quod habet proprietates magni voluminis gasis tractandi, parvi voluminis, structurae simplicis, operationis stabilis, commodi sustentationis, nullae pollutionis gasis oleo, et multarum formarum impulsionis quae adhiberi possunt.
2. Quomodo compressor centrifugus operatur?
Generaliter loquendo, finis principalis augendae pressionis gasis est numerum molecularum gasis per unitatem voluminis augere, id est, spatium inter moleculas gasis et moleculas breviare. Elementum operans (impeller celerrime rotans) opus in gas perficit, ita ut pressio gasis sub actione centrifuga augeatur, et energia cinetica etiam magnopere augeatur. Ad pressionem gasis ulterius augendam, hoc est principium operationis compressoris centrifugalis.
3. Qui sunt motores primi communes compressorum centrifugorum?
Motores primi communes compressorum centrifugorum sunt: motor electricus, turbina vaporaria, turbina gasifera, et cetera.
4. Quae sunt apparatus auxiliares compressoris centrifugalis?
Operatio machinae principalis compressoris centrifugalis in operatione normali instrumentorum auxiliarium nititur. Instrumenta auxiliaria haec comprehendunt:
(1) Systema olei lubricantis.
(2) Systema refrigerationis.
(3) Systema condensationis.
(4) Systema instrumentorum electricorum est systema moderandi.
(5) Systema obsignationis gasis sicci.
5. Qui sunt genera compressorum centrifugorum secundum proprietates structurales?
Compressores centrifugi secundum proprietates structurales in genus divisum horizontalem, genus divisum verticalem, genus compressionis isothermicae, genus compositae, et alia genera dividi possunt.
6. Quibus partibus rotor constat?
Rotor axem principalem, impeller, manicam axis, nucem axis, distantiam, discum aequilibrii, et discum impulsoris comprehendit.
7. Quid est definitio gradus?
Stadium est unitas fundamentalis compressoris centrifugalis, quae constat ex impellente et serie elementorum fixorum quae cum ea cooperantur.
8. Quid est definitio segmenti?
Quodque stadium inter portam inductionis et portam exhauritionis segmentum constituit, et segmentum ex uno vel pluribus stadiis constat.
9. Quid est definitio cylindri?
Cylindrus compressoris centrifugalis ex una pluribusve sectionibus constat, et cylindrus minimum unum stadium et maximum decem stadium capere potest.
10. Quid est definitio columnae?
Compressores centrifugae altae pressionis interdum ex duobus pluribusve cylindris componi debent. Unus vel plures cylindri in axe disponuntur ut series compressorum centrifugorum fiant. Ordines diversi diversas celeritates rotationis habent. Celeritas rotationis maior est quam celeritas ordinis pressionis humilis, et diameter impeller ordinis pressionis altae maior est quam celeritas ordinis pressionis humilis in ordine eiusdem celeritatis rotationis (coaxialis).
11. Quid est munus impelleris? Quot genera sunt secundum proprietates structurales?
Impulsor est solum elementum compressoris centrifugalis quod opus in medio gaseoso perficit. Medium gaseosum cum impellente rotat sub impulsu centrifugo impellentis celerrime rotantis ut energiam cineticam obtineat, quae partim in energiam pressionis a diffusore convertitur. Sub actione vi centrifugae, ex porta impellentis ejicitur, et in impellentem gradum sequentis per diffusorem, flexum, et instrumentum reditus intrat ad ulteriorem pressionem, donec ex exitu compressoris emittitur.
Rota secundum suas proprietates structurales in tres typos dividi potest: genus apertum, genus semiapertum et genus clausum.
12. Quaenam est condicio fluxus maximi compressoris centrifugalis?
Cum fluxus maximam quantitatem attingit, condicio est condicio fluxus maximi. Duae possibilitates huius condicionis sunt:
Primo, fluxus aeris ad fauces cuiusdam meatus fluxus in stadio statum criticum attingit. Hoc tempore, fluxus voluminis gasis iam ad valorem maximum pervenit. Quantumvis pressio inversa compressoris minuatur, fluxus augeri non potest. Haec condicio etiam "obstructio" fit.
Secundum est canalem fluxus statum criticum nondum attigisse, id est, nullam condicionem "obstructionis" adesse, sed compressor magnam iacturam fluxus in machina ad magnum fluxus celeritatem habet, et pressio exhausta quae praeberi potest minima est, fere prope nihil. Energia tantum ad resistentiam in tubo exhausto superandam adhiberi potest ad tantam magnam fluxum conservandam, quae est condicio fluxus maximi compressoris centrifugalis.
13. Quid est impetus compressoris centrifugalis?
Inter productionem et operationem compressorum centrifugorum, interdum vibrationes fortes subito oriuntur, et fluxus et pressio medii gasei etiam magnopere fluctuant, una cum periodicis sonis hebetes "vocantibus" et fluctuationibus fluxus aeris in reti tuborum. Sonitus magnus "sibilus" et "sibilus" status impetus compressoris centrifugi appellatur. Compressor sub statu impetus diu currere non potest. Cum compressor in statum impetus ingressus est, operator statim mensuras adaptationis capere debet ad pressionem exitus minuendam, vel fluxum introitus vel exitus augendum, ita ut compressor celeriter ex area impetus exire possit, ut operatio stabilis compressoris consequatur.
14. Quae sunt proprietates phaenomeni impetus?
Cum compressor centrifugus cum phaenomeno impetus operatur, operatio unitatis et reti tuborum has proprietates habet:
(1) Pressio exitus et fluxus introitus medii gasei magnopere mutantur, et interdum phaenomenon refluxus gasei oriri potest. Medium gaseosum ab exitu compressoris ad introitum transfertur, quod periculosum est.
(2) Rete tuborum vibrationem periodicam magnae amplitudinis et frequentiae humilis habet, cum sono "rugitus" periodico.
(3) Corpus compressoris fortiter vibrat, involucrum et fulcrum vibrationem validam habent, et sonus validus fluxus aeris periodicus emittitur. Ob vibrationem validam, condicio lubricationis fulcri laeditur, manubrium fulcri comburetur, et etiam axis torquebitur. Si frangitur, rotor et stator frictionem et collisionem habebunt, et elementum obturans graviter laeditur.
15. Quomodo adaptationem anti-impulsus perficiam?
Damnum ex impetu currenti magnum est, sed ex consilio adhuc eliminari non potest. Solum conari potest vitare ne machina in statum impetus currentis incidat dum operatur. Principium anti-impulsionis est causam impetus currentis petere. Cum impetus currentis imminet, statim conare fluxum compressoris augere ut machina extra regionem impetus currentis exeat. Tres modi specifici anti-impulsionis sunt:
(1) Methodus partialis defensionis aereae gasis.
(2) Methodus refluxus gasii partialis.
(3) Celeritatem operationis compressoris muta.
16. Cur compressor infra limitem impetus currit?
(1) Pressio inversa exitus nimis alta est.
(2) Valvula ingressus suffocata est.
(3) Valvula lineae exitus suffocata est.
(4) Valvula anti-impulsionis vitiosa est vel perperam aptata.
17. Quae sunt rationes ad condiciones laboris accommodandas compressorum centrifugorum?
Cum parametri processus in productione necessario mutentur, saepe necesse est compressorem manu vel automatice accommodare, ut compressor ad requisita productionis accommodare possit et sub condicionibus operis mutantibus operari, ita ut stabilitas systematis productionis servetur.
Duo genera accommodationis in compressoribus centrifugalibus plerumque sunt: unum est accommodatio pressionis aequalis, id est, fluxus sub praemissa pressionis inversae constantis accommodatur; alterum est accommodatio fluxus aequalis, id est, compressor accommodatur dum fluxus immutatus manet. Speciatim pro pressione exhausta, quinque modi accommodationis sunt:
(1) Regulatio fluxus emissarii.
(2) Regulatio fluxus ingressus.
(3) Regulationem celeritatis muta.
(4) Alamen ductorium ingressus verte ad aptandum.
(5) Evacuatio partialis vel refluxus adaptatio.
18. Quomodo celeritas efficaciam compressoris afficit?
Celeritas compressoris functionem habet curvam functionis compressoris mutandi, sed efficientia constans est, ergo optima forma methodi adaptationis compressoris est.
19. Quid sibi vult accommodatio pressionis aequalis, accommodatio fluxus aequalis, et accommodatio proportionalis?
(1) Regulatio pressionis aequalis ad regulationem refertur quae pressionem exhaustoriam compressoris immutatam servat et tantum fluxum gasi mutat.
(2) Regulatio aequalis fluxus ad regulationem refertur quae fluxus medii gasii a compressore vecti immutatus manet, sed tantum pressionem exhalationis mutat.
(3) Regulatio proportionalis ad regulationem refertur quae rationem pressionis immutatam servat (velut regulatio contra impetum), vel percentationem fluxus voluminis duorum mediorum gaseos immutatam servat.
20. Quid est reticulum fistularum? Quae sunt eius partes?
Rete fistularum est systema fistularum quo compressor centrifugus ad munus translationis medii gasis perficiendum adhibet. Ea quae ante introitum compressoris sita est, fistula suctionis appellatur, et ea quae post exitum compressoris sita est, fistula exonerationis. Summa fistularum suctionis et exonerationis systema fistularum completum constituit, quod saepe rete fistularum appellatur.
Rete fistularum plerumque ex quattuor elementis constat: fistulis, iuncturis tuborum, valvis et apparatu.
21. Quod est damnum vis axialis?
Rotor magna celeritate currit. Vis axialis a latere altae pressionis ad latus humilis pressionis semper agit. Sub actione vi axialis, rotor motum axialem in directionem vis axialis producet, et motum axialem rotoris lapsum relativum inter axem et manubrium sustentatorium causabit. Ergo, fieri potest ut axem vel manubrium sustentatorium deprimatur. Gravius, propter motum rotoris, frictionem, collisionem, et etiam damnum mechanicum inter elementum rotoris et elementum statoris causabit. Ob vim axialem rotoris, frictio et detritio partium fiet. Ergo, efficaces mensurae ad aequilibrandum adhibendae sunt ut firmitas operationis unitatis augeatur.
22. Quae sunt methodi aequilibrii pro vi axiali?
Aequilibrium vis axialis est problema impar quod in designando compressores centrifugos multi-stadios considerandum est. Hodie, duae methodi sequentes plerumque adhibentur:
(1) Rotores inter se ex adverso dispositi sunt (latus altae pressionis et latus humilis pressionis rotatoris tergum contra tergum dispositi sunt).
Vis axialis a turbine unius gradus generata ad introitum turbinis spectat, id est, a latere altae pressionis ad latus pressionis humilis. Si turbines multigradi ordine disponuntur, vis axialis totalis rotoris est summa virium axialium turbinum in omnibus gradibus. Plane haec dispositio vim axialem rotoris valde magnam faciet. Si turbines multigradi in directionibus oppositis disponuntur, turbines cum introitibus oppositis vim axialem in directione opposita generabunt, quae inter se aequilibrari possunt. Ergo, dispositio opposita est methodus aequilibrationis vis axialis frequentissima in compressoribus centrifugis multigradi.
(2) Discum aequilibrii pone
Discus aequilibratorius est instrumentum ad vim axialem librandam vulgo in compressoribus centrifugis multi-stadiis adhibendum. Discus aequilibratorius plerumque in latere altae pressionis installatur, et obturamentum labyrinthicum inter marginem exteriorem et cylindrum praebetur, ita ut latus pressionis humilis, latus altae pressionis et introitum compressoris connectens, constans maneat. Vis axialis a differentia pressionis generata contraria est vi axiali a rotore generatae, ita vim axialem a rotore generatam aequans.
23. Quid est propositum aequilibrii vis axialis rotoris?
Propositum aequilibrii rotoris est praecipue vim axialem et onus fulcri axialis minuere. Generaliter, 70℅ vis axialis a lamina aequilibrii eliminantur, reliquae 30℅ onus fulcri axialis constituunt. Quaedam vis axialis est mensura efficax ad operationem lenem rotoris emendandam.
24. Quae est causa auctae temperaturae tegulae impulsivae?
(1) Designatio structurae iniusta est, area fulcimenti tegulae impulsivae parva est, et onus per unitatem areae normam excedit.
(2) Obturamentum inter gradus deficit, quo fit ut gas ex exitu impeller posterioris gradus ad gradum priorem effluat, quo differentia pressionis utrimque impeller augetur et impetus maior efficitur.
(3) Tubus librae obstructus est, pressio camerae pressionis auxiliaris laminae librae removeri non potest, et functio laminae librae normaliter exerceri non potest.
(4) Obturamentum disci librae deficit, pressio camerae operantis non potest normaliter servari, facultas librationis minuitur, et pars oneris ad pulvinum impulsorium transfertur, quod efficit ut pulvinus impulsorius sub onere nimio operetur.
(5) Ostium inductionis olei cuscini axialis parvum est, fluxus olei refrigerantis insufficiens est, et calor a frictione generatus plene expelli non potest.
(6) Si oleum lubricans aquam aliasque impuritates continet, pulvinar impulsivum lubricationem liquidam perfectam formare non potest.
(7) Temperatura ingressus olei fulcri nimis alta est, et ambitus operandi pulvini impulsoris malus est.
25. Quomodo temperaturam altam tegulae impulsivae tractandam est?
(1) Pressionem fulcri impulsoris inspice, aream fulcri impulsoris rite dilata, et onus fulcri impulsoris intra limites normales compone.
(2) Obturaculum interstadium disiunge et inspice, et partes obturaculi interstadium laesas substitue.
(3) Tubum aequilibrii inspice et obstructionem remove, ut pressio camerae pressionis auxiliaris laminae aequilibrii tempore removeri possit, quo facultas aequilibrii laminae aequilibrii conservetur.
(4) Taeniam obturantem disci librarii muta, facultatem obturantem disci librarii emenda, pressionem in camera operativa disci librarii conserva, et impulsum axialem rationabiliter aequilibratum fac.
(5) Diametrum foraminis ingressus olei fulcri dilata, quantitatem olei lubricantis auge, ut calor a frictione generatus tempore suo extrahi possit.
(6) Novum oleum lubricans idoneum substitue ut vim lubricans olei lubricantis serves.
(7) Valvas aquae ingressus et reditus refrigeratoris aperi, quantitatem aquae refrigerantis auge, et temperaturam olei minue.
26. Cum systema synthesis graviter pressurum est, quid a ministris compressoris coniunctis facere debent?
(1) Monere curatoribus loci synthesis ut PV2001 aperiant ad pressionem relevandam.
(2) Inspectores in situ compressoris communis moneant ut exitum secundi gradus compressoris aperiant ad pressionem manu expellendam (in casu necessitatis), et operatoris monitoribus et antivirus operam dent.
27. Quomodo compressor coniunctus systema synthesis circumagitat?
Systema syntheticum nitrogenio implendum et sub certa pressione calefaciendum est antequam systema syntheticum incipiatur. Ideo compressorem syngasis activare necesse est ut cyclus ad systema syntheticum instituatur.
(1) Turbinam compressoris syngasis secundum rationem initii consuetam incipe, et eam ad celeritatem consuetam sine onere age.
(2) Postquam refrigeratio quaedam contra impetum servatur, gas in partem aeris inducti intrat ut revertatur, et fluxus reditus non nimis magnus esse debet, et cave ne nimis calefiat.
(3) Valvulam anti-impulsionis in sectione circulationis ad volumen et pressionem gasis in systema syntheticum moderandam adhibe, ut temperatura turris syntheticae servetur.
28. Cum systema synthesis gas cito intercludere necesse est (compressore non sistitur), quomodo compressor coniunctus operari debet?
Compressores coniuncti operationem interclusionis in casu necessitatis requirunt:
(1) Ad cubiculum expeditionis nuntia compressorem articularium cito gas interrumpere, sigillum primarium ad nitrogenium mediae pressionis mutare, et compressorem articularium in sectionem (sectionem purificationis) emittere, et operam dare pressioni conservandae.
(2) Valvulam anti-impulsivam in sectione recenti aperi ut quantitatem gasis recentis minuas, et valvulam anti-impulsivam in sectione circulationis aperi ut quantitatem gasis circulantis minuas.
(3) Claude XV2683, claude XV2681 et XV2682.
(4) Valvulam ventilationis PV2620 ad exitum secundi gradus compressoris aperi et pressionem corporis ratione ≤0.15Mpa/min releva. Compressor gasis synthetici sine onere operatur; systema syntheticum depressurizatur.
(5) Postquam casus systematis synthetici tractatus est, nitrogenium ex introitu compressoris compositi ad systema syntheticum substituendum immittitur, et circulatio perficitur, et systema syntheticum sub calore et pressione servatur.
29. Quomodo aerem recens addere?
Sub condicionibus normalibus, valvula XV2683 sectionis ingressus plene aperta est, et quantitas gasis recentis solum a valvula anti-impulsiva in sectione recenti post refrigeratorem anti-impulsivum regi potest. Propositum voluminis aeris recentis.
30. Quomodo celeritas aeris per compressorem regenda est?
Velocitatem spatialem compressore syngasis moderari est velocitatem spatialem mutare per circulationis quantitatem augendam vel minuendam. Ergo, sub condicione certae quantitatis gasis recentis, aucta quantitate gasis synthetici circulantis velocitatem spatialem pro rata augebit, sed incrementum velocitatis spatialis methanolum afficiet. Reactio synthesis certum effectum habebit.
31. Quomodo quantitatem circulationis syntheticae moderari?
Suffocatio per valvulam anti-impulsionem in sectione circulationis limitata.
32. Quae sunt causae cur non liceat circulationem syntheticam augere?
(1) Quantitas gasis recentis parva est. Cum reactio bona est, volumen minuetur et pressio nimis celeriter decrescet, quod efficit ut pressio exitus humilis sit. Hoc tempore, necesse est velocitatem spatialem augere ad celeritatem reactionis syntheticae moderandam.
(2) Volumen ventilationis (volumen gasis relaxantis) systematis synthesis nimis magnum est, et PV2001 nimis magnum est.
(3) Apertura valvulae anti-impulsionis gasis circulantis nimis magna est, quae magnum refluxum gasis efficit.
33. Quae sunt nexus inter systema synthesis et compressorem compositum?
(1) Limes inferior gradus liquidi in tympano vaporario minor vel aequalis est 10℅, cum compressore coniuncto interconnectitur, et XV2683 clauditur ne tympanum vaporarium exsiccetur.
(2) Limes superior gradus liquidi separatoris methanoli est ≥90℅, et cum compressore composito ad tutelam contra disruptionem interconnectus est, et XV2681, XV2682, et XV2683 clausi sunt ne liquor in cylindrum compressoris compositi ingrediatur et impeller laedat.
(3) Limes superior temperaturae loci calidi turris syntheticae est ≥275°C, et cum compressore coniuncto interconnectitur ut saltet.
34. Quid faciendum est si temperatura gasis synthetici circulantis nimis alta est?
(1) Observa utrum temperatura gasis circulantis in systemate synthetico augeatur. Si indice altior est, volumen circulans minuendum est vel dispatcher monendus est ut pressionem aquae augeat vel temperaturam aquae minuat.
(2) Observa utrum temperatura aquae reditus refrigeratoris anti-impulsionis augeatur. Si augetur, fluxus reditus gasis nimis magnus est et effectus refrigerationis debilis. Hoc tempore, quantitas circulationis augenda est.
35. Quomodo alternatim gas recens et gas circulans addatur durante agitatione synthetica?
Cum synthesis incipit, propter temperaturam gasis humilem et temperaturam puncti calidi catalysatoris humilem, reactio synthesis limitata est. Hoc tempore, dosis praecipue ad stabiliendam temperaturam strati catalysatoris destinari debet. Ergo, quantitas circulans ante quantitatem gasis recentis addenda est (plerumque volumen gasis circulantis quater ad sexies volumen gasis recentis est), deinde volumen gasis recentis addendum. Processus additionis voluminis lentus esse debet et certum intervallum temporis servandum est (praesertim pendet ab eo utrum temperatura puncti calidi catalysatoris conservari possit et inclinationem sursum habeat). Postquam gradus attingitur, synthesis vaporem initialem intercludere potest. Valvulam anti-impulsionis sectionis recentis claude et aerem recens adde. Valvulam anti-impulsionis in sectione circulationis parva claude et volumen aeris circulantis adde.
36. Cum systema synthesis incipit et desinit, quomodo compressore utendum est ad calorem et pressionem conservandas?
Nitrogenium ex introitu compressoris coniuncti immittitur ut systema synthesis substituatur et pressurizatur. Compressor coniunctus et systema synthesis cycliciter moventur. Generaliter, systema evacuatur secundum pressionem systematis synthesis. Velocitas spatialis adhibetur ad temperaturam in exitu turris synthesis conservandam, et vapor initialis accenditur ut calorem, pressionem humilem et circulationem celeritatis lentae insulationis systematis synthesis praebeat.
37. Cum systema synthesis incipitur, quomodo pressionem systematis synthesis augere? Quantum celeritas pressionis augetur per moderatorem?
Augmentum pressionis systematis synthesis praecipue perficitur aucta quantitate gasis recentis et aucta pressione gasis circulantis. Speciatim, claudendo valvulam anti-impulsivam in sectione parva recenti, quantitatem gasis synthetici recentis augere potes; claudendo valvulam anti-impulsivam in sectione parva circulantis, pressionem synthesis moderari potes. Durante initio normali, celeritas augmentationis pressionis systematis synthesis plerumque ad 0.4MPa/min moderatur.
38. Cum turris synthetica calescit, quomodo compressore coniuncto utendum est ad celeritatem calefactionis turris syntheticae moderandam? Quid est index moderationis celeritatis calefactionis?
Cum temperatura crescit, ex una parte, vapor initialis accenditur ad calorem praebendum, qui circulationem aquae caldariae agit, et temperatura turris syntheticae augetur; ergo, augmentum temperaturae turris praecipue adaptatur per adaptationem quantitatis circulationis durante operatione calefactionis. Index moderationis celeritatis calefactionis est 25℃/h.
39. Quomodo fluxum gasis anti-impulsionis in sectione recenti et sectione circulantis accommodare?
Cum condicio operationis compressoris condicioni impetus (vel "unitatis") proxima est, adaptatio anti-impulsionis (vel "anti-impulsionis") peragenda est. Ante adaptationem, ne fluctuatio voluminis aeris systematis nimis magna fiat, primum iudica et determina quae pars condicioni impetus (vel "unitatis") proxima sit, deinde pars rite aperiatur. Valvula anti-impulsionis ad eam eliminandam adhibenda est, et fluctuationi voluminis gasis systematis attendendum est (stabilitas voluminis gasis turrim ingredientis quam maxime servanda est), sed duas valvulas anti-impulsionis simul non aperiendae sunt ad impetum eliminandum.
40. Preme Quid est causa liquidi ad introitum compressoris?
(1) Temperatura gasis processus a systemate priore immissi alta est, gas non plene condensatum est, fistula gasis advehendi nimis longa est, et gas liquidum continet post condensationem per fistulam.
(2) Temperatura systematis processus alta est, et partes cum punctis ebullitionis inferioribus in medio gaseoso in liquidum condensantur.
(3) Liquoris gradus separatoris nimis altus est, quod gas et liquidum in rete inducitur.
41. Quomodo liquorem in introitu compressoris tractandum est?
(1) Systema prius contacta ut operationem processus accommodes.
(2) Systema numerum emissionum separatoris apte auget.
(3) Liquoris gradum separatoris deminue ne gas et liquidum in rete involvantur.
42. Quae sunt causae declinationis efficacitatis unitatis compressoris coniunctae?
(1) Obturamentum inter gradus compressoris graviter laesum est, effectus obturamenti minuitur, et refluxus internus medii gasei augetur.
(2) Impulsor graviter detritus est, functio rotoris imminuta est, et medium gaseosum satis energiae cineticae capere non potest.
(3) Filtrum vaporis turbinae vaporis obstructum est, fluxus vaporis obstructus est, celeritas fluxus parva est, et differentia pressionis magna est, quae potentiam turbinae vaporis afficit et efficaciam unitatis minuit.
(4) Gradus vacui minor est quam requisita indicis, et exhaustum turbinae vaporis obstructum est.
(5) Temperaturae vaporis et pressionis parametri inferiores sunt quam index operationis, et energia interna vaporis humilis est, quae requisitis productionis et operationis unitatis satisfacere non potest.
(6) Conditio impetus oritur.
43. Qui sunt principales parametri functionis compressorum centrifugorum?
Principales parametri functionis compressorum centrifugorum sunt: fluxus, pressio exitus sive proportio compressionis, potentia, efficientia, celeritas, pressio energiae, etc.
Principales parametri functionis instrumentorum sunt data fundamentalia ad proprietates structurales instrumentorum, capacitatem operandi, ambitum laboris, cetera describendas, et sunt materiae ductoriae magni momenti usoribus ad instrumenta emenda et consilia facienda.
44. Quid est significatio efficacitatis?
Efficientia est gradus usus energiae a compressore centrifugo in gas translatae. Quo altior gradus usus, eo altior efficientia compressoris.
Cum compressio gasorum tres processus habeat: compressionem variabilem, compressionem adiabaticam et compressionem isothermicam, efficientia compressoris etiam dividitur in efficientiam variabilem, efficientiam adiabaticam et efficientiam isothermicam.
45. Quid est significatio rationis compressionis?
Ratio compressionis de qua loquimur ad rationem pressionis gasi ex compressore ad pressionem inductionis refertur, ita interdum ratio pressionis vel ratio pressionis appellatur.
46. Quibus partibus systema olei lubricantis constat?
Systema olei lubricantis constat ex statione olei lubricantis, cisterna olei alta, fistula connectiva intermedia, valvula moderatrice, et instrumento probationis.
Statio olei lubricantis constat ex cisterna olei, antlia olei, refrigeratore olei, filtro olei, valvula pressionem regulante, variis instrumentis probationis, fistulis olei et valvis.
47. Quid est munus receptaculi cibustibilis alti?
Receptaculum cibus liquidi in alto receptaculo unum est ex causis tutelae pro machina. Cum machina in usu normali est, oleum lubricans ab imo intrat et ab summo directe in receptaculum cibus liquidi emittitur. Per varia puncta lubricationis secundum tubum ingressus olei fluet et ad receptaculum olei revertitur ut necessitas olei lubricandi durante processu otiosi machinae implendae confirmetur.
48. Quae mensurae tutelae et salutis pro unitate compressoris coniuncta adsunt?
(1) Depositorium cibus liquidi alti
(2) Valvula securitatis
(3) Accumulator
(4) Valvula celeriter claudenda
(5) Alia instrumenta inter se claudendi
49. Quod est principium obturationis sigilli labyrinthi?
Convertendo energiam potentialem (pressionem) in energiam cineticam (velocitatem fluxus) et dissipando energiam cineticam in forma currentium turbulentarum.
50. Quae est functio fulcri axialis?
Duae sunt functiones fulcri axialis: impetum rotoris sustinere et rotorem axialiter collocare. Fulcrum axiale partem impetus rotoris, qui nondum a pistone aequilibrato et impetum ex copula dentata aequilibratus est, sustinet. Magnitudo horum impetuum praecipue a pondere turbinae vaporis determinatur. Praeterea, fulcrum axiale etiam agit ad positionem axialem rotoris respectu cylindri figendam.
51. Cur compressor coniunctus pressionem corporis quam primum liberare debet cum desinit?
Quia compressor diu sub pressione clausus est, si pressio ingressus gasis sigilli primarii non potest esse maior quam pressio ingressus compressoris, gas processus non filtratum in machina in sigillum irrumpet et sigillo damnum inferet.
52. Munus obsignationis?
Ut bonus effectus operationis compressoris centrifugalis obtineatur, certum spatium inter rotorem et statorem reservandum est, ne frictio, detritio, collisio, damnum, aliaque accidentia fiant. Simul, propter praesentiam spatiorum, effusio inter gradus et extrema axis naturaliter fiet. Effusio non solum efficaciam operationis compressoris minuit, sed etiam ad pollutionem ambitus et etiam ad explosiones ducit. Ergo, phaenomenon effusionis fieri non potest. Obsignatio est mensura efficax ad effusionem inter gradus compressoris et effusionem extremae axis vitandam, dum spatium debitum inter rotorem et statorem servatur.
53. Qui generis instrumenta obturantia secundum proprietates structurales suas digeruntur? Quod est principium selectionis?
Pro temperatura operationis compressoris, pressione, et utrum medium gaseosum noxium sit necne, sigillum varias formas structurales induit, et vulgo "instrumentum sigillationis" appellatur.
Secundum proprietates structurales, instrumentum obturans in quinque genera dividitur: genus extractionis aeris, genus labyrinthi, genus anuli fluitantis, genus mechanicum et genus spirale. Generaliter, pro gasibus toxicis et noxiis, inflammabilibus et explosivis, genus anuli fluitantis, genus mechanicum, genus cochleare et genus extractionis aeris adhiberi debent.
54. Quid est sigillum gasale?
Obturamentum gasale est obturamentum sine contactu cum medio gaseoso ut lubricante. Per ingeniosam structuram elementi obturantis designationem et efficaciam eius, effusio ad minimum reduci potest.
Proprietates eius et principium obsignationis sunt:
(1) Sedes obturans et rotor relative fixa sunt.
Obturaculum et agger obturaculi in facie extrema (facie obturaculi primaria) sedis obturaculi, quae anulo primario ex adverso est, designantur. Obturacula variis magnitudinibus et formis veniunt. Cum rotor magna celeritate rotatur, gas, dum iniicitur, pressionem generat, quae anulum primarium dispellit, lubricationem gasis efficiens, detritionem superficiei obturaculi primariae minuens, et effusionem medii gasis ad minimum prohibens. Agger obturaculi ad sistendos adhibetur cum gas textus patefiit.
(2) Hoc genus obturationis fontem gasis obturantis stabilem requirit, qui potest esse gas medium vel gas iners. Quicumque gas adhibeatur, filtrari et gas purum appellari debet.
55. Quomodo sigillum gasis sicci eligendum est?
Si neque gas processus in atmosphaeram effluere neque gas obstruens machinam intrare sinatur, sigillum gasis sicci seriei cum inductione aeris intermedia adhibetur.
Sigilla ordinaria gasis sicci tandem apta sunt condicionibus ubi parva quantitas gasis processus in atmosphaeram effluit, et sigillum primarium in latere atmosphaerico ut sigillum salutis adhibetur.
56. Quae est functio principalis gasi obturantis primarii?
Munus principale gasis obturatoris primarii est impedire ne gas immundus in compressore composito superficiem extremam obturatoris primarii contaminet. Simul, cum rotatione celerrima compressoris, gas per sulcum spiralem superficiei extremae obturatoris primarii ad cavitatem faces ventilationis obturatoris primi stadii pumpatur, et pellicula aerea rigida inter superficies extremas obturatoris formatur ad superficiem extremam lubricandam et refrigerandam. Maxima pars gasis per labyrinthum extremitatis axis machinam intrat, et tantum parva pars gasis per superficiem extremam obturatoris primarii cavitatem faces ventilationis obturatoris intrat.
57. Quae est functio principalis gasi obturantis secundarii?
Munus principale gasis obturantis secundarii est impedire ne parva quantitas medii gasis, ex superficie extrema obturantis primarii effluens, in superficiem extremam obturantis secundarii ingrediatur, et operationem tutam et firmam obturantis secundarii curare. Cavitas faces ventilationis obturantis secundarii in tubum facem ventilationis intrat, et tantum parva pars gasis per superficiem extremam obturantis secundarii in cavitatem ventilationis obturantis secundarii intrat, deinde in loco alto ventilatur.
58. Quae est functio principalis gasi isolationis posterioris?
Propositum principale gasis isolationis posterioris est curare ne facies extrema sigilli secundarii oleo lubricante fulcri compressoris compositi polluatur. Pars gasis per labyrinthum pectinis interiorem sigilli posterioris emittitur, parva pars gasis ex facie extrema sigilli secundarii effluit; altera pars gasis per effluvium olei lubricantis fulcri per labyrinthum pectinis exteriorem sigilli posterioris emittitur.
59. Quae sunt cautiones operationis antequam systema obsignationis gasis sicci in usum inducitur?
(1) Gas isolationis posterioris decem minutis antequam systema olei lubricantis incipiat, immitte. Similiter, gas isolationis posterioris intercipi potest postquam oleum decem minutis inutilis est. Postquam transportatio olei incipit, gas isolationis posterioris intercipi non potest, alioquin sigillum laedetur.
(2) Cum filtrum in usum adducitur, valvulae sphaericae superior et inferior filtri lente aperiendae sunt ne elemento filtranti damnum inferatur ab ictu pressionis subitae propter aperturam nimis celerem.
(3) Cum fluxometrum in usum adducitur, valvulae sphaericae superior et inferior lente aperiendae sunt ut fluxus stabilis maneat.
(4) Inspice utrum pressio fontis gasis obturantis primarii, gasis obturantis secundarii et gasis isolationis posterioris stabilis sit, et utrum filtrum obstructum sit.
60. Quomodo conductionem fluidi pro V2402 et V2403 in statione congelationis peragere?
Antequam vehantur, V2402 et V2403 gradum liquidi normalem antea constituere debent. Gradus specifici hae sunt:
(1) Antequam gradum liquidi constituas, valvulas in tubis V2402, V2403 imbris ductoris ad V2401 antea aperi, confirma obturaculum "8" in tubis inversum esse, confirma valvulam imbris ductoris in V2401 clausam esse, et confirma LV2420 eiusque valvulas obturatorias anteriores et posteriores plene apertas esse. Confirma FV2401 et FV2402 plene apertas esse.
(2) Introductio propyleni in V2402 secundum differentiam pressionis perficitur, singillatim, valvula principalis exitus V2401, XV2482, valvularum V2401 ad V2402, LV2421 et valvularum eius anterioris et posterioris leviter aperitur, et paulatim gradus liquidi propyleni in V2402 constituitur.
(3) Ob aequilibrium pressionis inter V2402 et V2403, propylenum in V2403 introduci potest tantum per differentiam livelli liquidi.
(4) Processus gubernationis liquidi lentus esse debet ne pressio nimia V2402 et V2403 fiat. Postquam normalis liquoris gradus V2402 et V2403 constitutus est, LV2421 et eius valvulae obturatoriae anterior et posterior claudendae sunt, et V2402 et V2403 claudendae sunt.
61. Qui sunt gradus ad stationem congelationis claudendam in casu necessitatis?
Ob defectum subsidii electrici, antliam olei, explosionem, ignem, interruptionem aquae, cessationem gasis instrumenti, impetum compressoris qui eliminari non potest, compressor cito claudetur. Si ignis in systemate ortus sit, fons gasis propyleni statim intercludi debet et pressio nitrogenio substitui.
(1) Compressorem in loco vel in conclavi moderando claude, et si fieri potest, tempus translationis metire et notare. Sigillum primarium compressoris ad nitrogenium mediae pressionis muta.
(2) Si circulatio olei pergit currere (si non deficiat energia electrica et fons gasis nitrogenii pressionis humilis adest), rotorem statim verte postquam rotor rotationem desiit; si tota fabrica energia electrica extincta est, pulsatores operationis antliae iaculatoriae, antliae condensatoriae et antliae olei tempore ad positionem disiunctam convertendi sunt ne antlia sponte incipiat postquam energia electrica restituta est.
(3) Valvulam emissariam secundi gradus compressoris claude.
(4) Valvulam propylenicam systema refrigerationis in et ex systemate refrigerationis claude.
(5) Cum gradus vacui prope nihil est, antliam aquariam et axem siste ut vapor claudatur.
(6) Ad quantitatem recirculationis adaptandam attende, valvulam desalinationis supplementariam leviter aperi si opus est, et antliam condensationis siste cum valvula inductionis aspiratoris clausa est.
(7) Causam clausurae subitae investiga.
62. Qui sunt gradus ad compressorem coniunctum in casu necessitatis claudendum?
Ob defectum subsidii electrici, antliam olei, explosionem, ignem, interruptionem aquae, cessationem gasis instrumenti, impetum compressoris qui eliminari non potest, compressor cito claudetur. Si ignis in systemate ortus sit, fons gasis propyleni statim intercludi debet et pressio nitrogenio substitui.
(1) Compressorem in loco vel in conclavi moderationis claude, et si fieri potest, tempus taxiraedificationis metire et notare.
(2) Si circulatio olei pergit currere (si non deficiat energia electrica et fons gasis nitrogenii pressionis humilis adest), rotorem statim verte postquam rotor rotationem desiit; si tota fabrica energia electrica extincta est, pulsatores operationis antliae iaculatoriae, antliae condensatoriae et antliae olei tempore ad positionem disiunctam convertendi sunt ne antlia sponte incipiat postquam energia electrica restituta est.
(3) Sigillum primarium ad nitrogenium mediae pressionis tempore suo muta, et confirma XV2683, XV2682, et XV2681 clausos esse, et cameram moderatricem PV2620 aperire et ratem levaminis pressionis ≤0.15Mpa∕min moderari ad pressionem systematis compressoris relevandam. Si energia electrica intercluditur vel aer instrumentalis sistitur, XV2681 hoc tempore sponte claudetur, et operarii compressoris moneri debent ut valvulam exitus secundi gradus compressoris aperiant ad pressionem manu liberandam.
(4) Cum gradus vacui prope nihil est, antliam aquariam et axem siste ut vapor claudatur.
(5) Ad quantitatem recirculationis adaptandam attende, valvulam desalinationis supplementariam leviter aperi si opus est, et antliam condensationis siste cum valvula inductionis aspiratoris clausa est.
(6) Causam clausurae subitae investiga.
Tempus publicationis: VI Maii, MMXXII

