Компрессор спиральный
Спиральный компрессор сжимает газ в полостях между двумя сопряжёнными спиралями. Он сочетает объёмный принцип с орбитальным движением.
Содержание
К оглавлениюНеподвижная и подвижная спирали
В обычной схеме одна спираль неподвижна, а другая движется по орбите без вращения вокруг собственного центра. Газ входит во внешние полости, перемещается внутрь при их уменьшении и выходит около центра. Одновременно разные полости могут находиться на разных этапах сжатия. Это не делает машину многоступенчатым компрессором в смысле схемы холодильного контура.
Кондиционирование и тепловые насосы
Спиральные машины применяют в кондиционировании, тепловых насосах и холодильной технике с заданными для модели хладагентами и температурными диапазонами. Некоторые конструкции допускают впрыск пара в промежуточной точке сжатия. Такой патрубок и вспомогательный контур должны быть предусмотрены конструкцией; это не универсальный признак спирального компрессора.
Скорость и разгрузка
Производительность спирального компрессора регулируют пусками и остановками, разрешённым приводом переменной скорости или предусмотренной разгрузкой. Компрессор с механическим регулированием не обязательно меняет скорость. Сравнивают минимальную устойчивую производительность, рабочую область и автоматику системы; по названию способа управления нельзя определить эффективность.
Совместимость модели и контура
Проверяют хладагент, масло, привод, требования к направлению вращения, защиту и рабочую область. Сварной корпус обычно означает замену внутреннего механизма вместе с агрегатом. До замены выявляют возврат жидкости, перегрев, нарушения возврата масла или электрические условия, которые могут повторить отказ.
Подготовить запрос по компрессору
Пересчёт давлений и расчёт их отношения · подбор модели недоступен
Инструмент пересчитывает введённые давления и определяет отношение абсолютного давления нагнетания к абсолютному давлению всасывания. Форма запроса сохраняет остальные требования. Эти функции не подбирают компрессор, не рассчитывают производительность и не подтверждают холодильный цикл, диагноз или взаимозаменяемость.
Для технической проверки нужны точная модель и хладагент, нагрузка и условия определения характеристик, электропитание и управление, масло, размеры/подключения, причина замены или обслуживания. Недостающие сведения остаются неизвестными.
Тема страницы: Компрессор спиральный
Просмотр другой страницы не меняет выбранную тему. Тема не означает выбор модели оборудования.
Абсолютные давления и степень повышения давления
Используйте давления всасывания и нагнетания для одного заданного режима и согласованных определений измеряемой величины. Это расчёт давлений; он не проверяет возможность работы компрессора при этих давлениях.
Метод: 1 bar = 100 kPa; 1 MPa = 1000 kPa. Каждое значение переводится в kPa. Для избыточного давления p(абс.) = p(изб.) + p(атм.). Абсолютное давление используется непосредственно. r = p(нагнетания, абс.) / p(всасывания, абс.); величина r безразмерная.
Оба абсолютных давления должны быть положительными. Если хотя бы одно давление избыточное, явно введите положительное абсолютное атмосферное давление. Отрицательное избыточное давление допустимо при положительном абсолютном. Атмосфера не подставляется автоматически.
Пример: 2 bar абсолютного давления на всасывании и 8 bar на нагнетании дают 200 kPa, 800 kPa и r = 4. Тот же результат дают 1 bar и 7 bar избыточного давления при явно заданной атмосфере 1 bar абсолютного давления.
Расчёт не определяет холодопроизводительность, мощность, температуру нагнетания, рабочую область, совместимость хладагента и масла, диагноз или модель для замены. Источники давлений, погрешность измерения, устойчивость режима и ограничения модели остаются непроверенными. Вывод округлён; предельные значения вне конечной числовой точности отклоняются.