К содержанию
К обзору компрессоров

Компрессор спиральный

Спиральный компрессор сжимает газ в полостях между двумя сопряжёнными спиралями. Он сочетает объёмный принцип с орбитальным движением.

Содержание

К оглавлению

Неподвижная 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.

Подбор/замена · Обслуживание

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.