三种主要类型压缩机的工作原理

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展示柜压缩机原理

展示柜压缩机原理

展示柜压缩机原理
柜压缩机是一种常用于制冷设备和空调系统中的压缩机。

它的工作原理基于蒸发冷凝循环和压缩冷凝循环。

柜压缩机的工作流程如下:
1. 蒸发冷凝循环:在柜压缩机中,制冷剂从蒸发器吸收热量并蒸发成气体。

蒸发器位于制冷系统的低压端,从而使制冷剂的温度降低。

2. 压缩冷凝循环:柜压缩机将低压制冷剂气体吸入并通过压缩过程将其压缩成高压气体。

高压状态下,制冷剂的温度升高。

3. 冷凝过程:经过压缩后,高压制冷剂通过冷凝器散发热量,并通过冷却而冷却成液体。

冷凝器位于制冷系统的高压端,冷却后的制冷剂液体温度较低。

4. 膨胀过程:冷凝过程结束后,制冷剂通过膨胀阀或毛细管进入蒸发器,此时制冷剂的压力急剧下降,使其部分液体蒸发成气体,从而吸收周围的热量,完成制冷循环。

整个柜压缩机的原理是通过不断循环实现制冷效果。

通过蒸发冷凝循环和压缩冷凝循环,制冷剂在蒸发器和冷凝器之间进行相变,吸收和散发热量,从而实现制冷或冷却的目的。

空调压缩机 分类

空调压缩机 分类

空调压缩机分类空调压缩机是空调系统中的核心部件之一,主要用于提供制冷或供暖功能。

根据工作原理和结构特点的不同,可以将空调压缩机分为往复式压缩机、旋转式压缩机和离心式压缩机三种类型。

一、往复式压缩机往复式压缩机是一种通过往复运动来实现压缩的压缩机。

其工作原理是通过活塞的上下运动改变容积,从而实现气体的压缩。

往复式压缩机具有结构简单、可靠性高、压缩比大等优点,因此被广泛应用于中小型空调系统中。

往复式压缩机主要由气缸、活塞、曲轴机构、吸气阀和排气阀等组成。

当活塞下降时,气缸内的气体被吸入;而当活塞上升时,气缸内的气体被压缩并排出。

往复式压缩机的工作过程可以分为吸气、压缩和排气三个阶段。

其中,吸气阀和排气阀起到了控制气体流动方向的作用。

二、旋转式压缩机旋转式压缩机是一种通过转子的旋转来实现压缩的压缩机。

其工作原理是利用两个或多个转子之间的相对运动来改变气体的容积,从而实现气体的压缩。

旋转式压缩机具有体积小、振动小、噪音低等优点,因此被广泛应用于小型家用空调系统中。

旋转式压缩机主要由压缩腔、转子、轴承和密封件等组成。

当转子旋转时,气体在压缩腔中被压缩,然后通过排气口排出。

旋转式压缩机的工作过程相对于往复式压缩机来说更加连续和平稳。

三、离心式压缩机离心式压缩机是一种通过离心力来实现气体压缩的压缩机。

其工作原理是利用离心力将气体推向离心机壳的边缘,并通过出口排出。

离心式压缩机具有结构简单、体积小、运转平稳等优点,因此被广泛应用于大型中央空调系统中。

离心式压缩机主要由压缩腔、离心机壳、转子和导向叶片等组成。

当转子旋转时,气体在压缩腔中被推向离心机壳的边缘,并通过出口排出。

离心式压缩机的工作过程相对于往复式压缩机和旋转式压缩机来说更加连续和稳定。

空调压缩机是空调系统中不可或缺的重要部件,根据工作原理和结构特点的不同,可以将其分为往复式压缩机、旋转式压缩机和离心式压缩机三种类型。

每种类型的压缩机都有其独特的优点和适用范围,选择合适的压缩机对于空调系统的性能和效果至关重要。

活塞式制冷压缩机常见的三种类型

活塞式制冷压缩机常见的三种类型

活塞式制冷压缩机常见的三种类型
活塞式制冷压缩机是一种在制冷行业来说较为常用的冷水机组,但是对于活塞式制冷压缩机的具体分类大家却知道的较为少见,因此兆雪小柯就为您总结一些活塞式制冷压缩机的具体分类来为您详细介绍一下这些基本的产品知识。

在工业制冷行业,比较常用的制冷压缩机有螺杆式、活塞式和离心式之分。

活塞式压缩机多用于箱体密封式结构的冷水机(称为水冷箱式冷水机),该压缩机按照密封型式分为全封闭式、半封闭式和开启式三种。

1、开启式压缩机:它的特点是由轴的动力输入端伸出机体,用联轴器或皮带轮等传动装置与电动机联接。

曲轴伸出机体处用轴封装置加以密封。

由于轴封装置不可能实现完全的密封,冷水机内制冷剂及润滑油的泄漏和外界空气的渗入是不可避免的。

因此,这种压缩机不宜用于充灌量小,且不设空气分离器的小型自动化工业制冷冷水机。

2、半封闭式压缩机:它的特点是机体和电动机壳体采用螺栓联接,用密封垫片密封,从而形成一个密闭的机身。

电动机直接装于压缩机的曲轴上。

这种压缩机的密封性比开启式的好,可减少甚至避免渗漏。

3、全封闭式压缩机:它的特点是机体和电动机共同装于一个封闭的壳体内,壳体接缝处采用焊接。

从外观上看,只有吸气、排气接管和电动机的接线柱,这种压缩机的密封性是最好的。

不管是采用哪种形式的活塞式制冷压缩机,这种冷水机我们可以统称为活塞式冷水机,也是目前各行业最为常用的机型之一。

压缩机的基本原理

压缩机的基本原理

离心压缩机的基本原理第一节离心压缩机概述离心压缩机是产生压力的机械,是透平压缩机的一种。

透平是英译音“TURBINE”,即旋转的叶轮。

在全低压空分装置中,离心压缩机得到广泛应用,逐渐出现了离心压缩机取代活塞压缩机的趋势。

一、定义:离心压缩机:指气体在压缩机中的运动是沿垂直于压缩机轴的径向进行的。

二、工作原理:是工作轮在旋转的过程中,由于旋转离心力的作用及工作轮中的扩压流动,使气体的压力得到提高,速度也得到提高。

随后在扩压器中进一步把速度能转化为压力能。

通过它可以把气体的压力提高。

三、特点:离心压缩机是一种速度式压缩机,与其它压缩机相比较:优点:⑴排气量大,排气均匀,气流无脉冲。

⑵转速高。

⑶机内不需要润滑。

⑷密封效果好,泄露现象少。

⑸有平坦的性能曲线,操作范围较广。

⑹易于实现自动化和大型化。

⑺易损件少、维修量少、运转周期长。

缺点:⑴操作的适应性差,气体的性质对操作性能有较大影响。

在机组开车、停车、运行中负荷变化大。

⑵气流速度大,流道内的零部件有较大的摩擦损失。

⑶有喘振现象,对机器的危害极大。

四、适用范围大中流量、中低压力的场合。

五、分类:⑴按轴的型式分:单轴多级式,一根轴上串联几个叶轮。

双轴四级式,四个叶轮分别悬臂地装在两个小齿轮的两端,旋转靠电机通过大齿轮驱动小齿轮。

⑵按气缸的型式分:水平剖分式和垂直剖分式。

⑶按级间冷却形式分类:级外冷却,每段压缩后气体输出机外进入冷却器。

机内冷却,冷却器和机壳铸为一体。

⑷按压缩介质分类:空气压缩机、氮气压缩机、氧气压缩机等。

第二节离心压缩机的工作原理分析一、常用名词解释:⑴级:每一级叶轮和与之相应配合的固定元件(如扩压器等)构成一个基本的单元,叫一个级。

如:杭氧2TYS100+2TYS76氧气透平压缩机高低压气缸共有八个叶轮,就叫八级。

⑵段:以中间冷却器隔开级的单元,叫段。

这样以冷却器的多少可以将压缩机分成很多段。

一段可以包括很多级。

也可仅有一个级。

⑶标态:0℃,1标准大气压。

制冷压缩机(往复式、螺杆式、离心式)

制冷压缩机(往复式、螺杆式、离心式)

在制冷系统中,三种常见的制冷压缩机(往复式、螺杆式、离心式)的作用都是将低温物体的热量不断地转移到常温环境介质中,从而到达制冷目的,并且它还提供与蒸发温度与冷凝温度相对应的低压与高压的条件。

根据他们的工作原理的不同,制冷压缩机一般可以分为容积型与速度型。

容积型制冷压缩机包括往复式与螺杆式。

速度型制冷压缩机为离心式。

容积性制冷压缩机的工作原理是用机械的方法使密闭容器的容积变小,使气体压缩而增加气体的压力。

速度性制冷压缩机的工作原理是用机械的方法使流动的获得很高的流速,然后在扩张的通道内使气流的速度减小,使气体的动能转化为压力能,从而到达提高气体压力的目的。

在制冷系统中,因为容积型制冷压缩机与速度型制冷压缩机在工作原理的不同,所以它们在制冷性能上受到的影响也是不同的。

对于容积型制冷压缩机来说,它的制冷性能受到密闭容器的容积的利用率的影响。

因此,如果想提它的制冷性能,就必须充分利用密闭容器的容积的利用率。

对于速度性压缩机来说,它的制冷性能受到气流的速度的影响。

因此,如果想提它的制冷性能,就必须充分提高气流的速度。

在制冷系统中,因为三种常见的制冷压缩机(往复式、螺杆式、离心式)在主要用途上的不同,所以它们的适用温度也是不同的。

往复式制冷压缩机主要适用于家用冰箱,商用冰箱,空调,商用冷藏,办公用冷藏,汽车空调食品工业及其它工业冷冻空调,石油,化工用冷却设备。

它的适用温度为-120度以上,包括单级、双级、复叠。

螺杆式制冷压缩机主要适用于食品及其它工业冷冻空调。

它的适用温度为-80度以上。

离心式制冷压缩机主要适用于石化,纺织等工艺冷却、大型空调。

它的适用温度为-160度以上。

在制冷系统中,因为三种常见的制冷压缩机(往复式、螺杆式、离心式)在适用温度范围的不同,所以它们的单机制冷量也是不同。

在三种常见的制冷压缩机(往复式、螺杆式、离心式)中,单机制冷量最大是离心式制冷压缩机,它的单机制冷量为160至30000千瓦。

甲醇原料气的压缩—压缩机类型与要求

甲醇原料气的压缩—压缩机类型与要求
1.水平剖分型 气缸被剖分为上、下两部分,一
般用于空压机,排气压力限在4— 5MPa。不适合用于高压和含氢多 且分子量小的气体压缩。
一、离心式压缩机的类型
2.筒型 也就是垂直剖分型,筒型气缸里装入上、下剖分的隔板和转子,气缸二侧端盖用螺栓
紧固。由于气缸是圆筒形的,抗内压能力强,对温度和压力所引起的变形也较均匀。主要 用于汽油改质、脱硫等石油精制装置的循环机和其他石油化工用的循环机,使用压力可达 45MPa。
用。也可采用光轴,因为它具有形状简单,加工方便的特点。
叶轮
✓ 叶轮也称为工作轮,它是压缩机中最重要的一个部 件。气体在叶轮叶片的作用下,跟着叶轮做高速的旋 转。而气体由于受旋转离心力的作用以及在叶轮里的 扩压流动,使气体通过叶轮后的压力得到了提高。此 外,气体的速度能也同样在叶轮里得到了提高。因此 可以认为叶轮是使气体提高能量的唯一途径。
5.效率 是衡量压缩机性能好坏的重要指标。
① 介质对压缩机的要求 ② 压缩机的排气量 ③ 气体压缩后最终的排气压力、最初的吸入压力等。
三、主要性能参数
1.排气压力 指气体在压缩机出口的绝对压力,也称终压,单位KPa或MPa。 2.转速 压缩机转子单位时间的转了多少转。
3.功率 压缩机运送的气体量。有体积流量和质量流量之分,体积流量 用符号Q表示,单位立方米每秒。质量流量用符号G表示,单位千克每秒。
活塞式
转子式
滑片式
单螺杆
速度式按气流运动方向分类
✓ 1.离心式—气体在压缩机中的流动方向大致与旋转轴相垂直。 ✓ 2. 轴流式—气体在压缩机中的流动方向大致与旋转轴相平行。 ✓ 3.斜流式—气体在压缩机中的流动方向介于离心式和轴流式之间,流动方向
与旋转轴成某一夹角。 ✓ 4.复合式—在同一台压缩机内,同时具有轴流式与离心式(斜流式)工作叶

空调压缩机制冷原理

空调压缩机制冷原理

空调压缩机制冷原理空调压缩机制冷原理空调压缩机制冷原理,空调能够制冷制热,主要是依靠空调制冷压缩机的工作,可以说,压缩机就是空调的心脏,决定空调制冷效果的好坏,这样我们才能享受到更好的使用效果,一起来看看空调压缩机制冷原理。

空调压缩机制冷原理1一、制冷循环系统由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀四个基本部件组成。

一般制冷机的制冷原理压缩机的作用是把压力较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使蒸汽的体积减小,压力升高。

压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,再送入压缩机的入口,从而完成制冷循环。

我们用一张图来表现它们制冷剂状态的变化:我们可以大概归纳总结为:两个控制,两个转换。

1、压缩机:吸入蒸发器内蒸气,维持其低温低压;压缩出高压、高温蒸气。

为什么要压缩?因为制冷剂要回收再利用。

如不压缩,直接排入冷凝器。

常温已高于制冷剂沸点温度,无法冷却、冷凝成液体。

[压力越高,沸点越高;压力越低,沸点越低]。

只有通过提高制冷剂的压力,使制冷剂的凝结点(沸点)高于室外温度,才能让制冷剂向室外散热,温度降低,制冷剂凝结成液体。

2、冷凝器:将压缩机排出的'高温高压蒸气冷却成液体;释放出的热量被水或空气带走。

可分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型。

空调冷凝器大多采用翅片盘管式结构,为提高换热效率常将铝合金翅片压成各种形状,以增加换热面积。

3、节流装置:当制冷剂流体通过一小孔时,一部分静压力转变为动压力,流速急剧增大,成为湍流流动,流体发生扰动,摩擦阻力增加,静压下降。

节流阀主要作用:节流降压;调节流量,使流体达到降压调节流量的目的。

3.1、毛细管特点:无运动件、结构简单;无储液器,充入的制冷剂量小。

热力膨胀阀结构3.2、热力膨胀阀特点:又称感温式膨胀阀,接在蒸发器的进口上,器感温包紧贴蒸发器的出口管上。

氨制冷设备的构造及制冷工作原理

氨制冷设备的构造及制冷工作原理

浅谈氨制冷设备的构造及制冷工作原理一、制冷系统的制冷工作原理:主要由压缩机、冷凝器、储氨器、油分离器、节流阀、氨液分离器、蒸发器、中间冷却器、紧急泄氨器、集油器、各种阀门、压力表和高低压管道组成。

其中,制冷系统中的压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器(冷库排管)是四个最基本部件。

它们之间用管道依次连接,形成一个封闭的系统,制冷剂氨在系统中不断循环流动,发生状态变化,与外界进行热量交换,其工作过程是:液态氨在蒸发器中吸收被冷却物的热量之后,汽化成低压低温的氨气,被压缩机吸入,压缩成高压高温的氨气后排入冷凝器,在冷凝器中被冷却水降温放热冷凝为高压氨液,经节流阀节流为低温低压的氨液,再次进入蒸发器吸热气化,达到循环制冷的目的。

这样,氨在系统中经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个基本过程完成一个制冷循环。

在实际的制冷系统中,完成一次制冷循环,制冷剂需要通过上述四大件外,还通过许多辅助设备,这些设备是为了提高运行的经济性、可靠性和安全性而设置的。

以双级压缩机制冷系统为例,完成一次制冷循环,氨必须依次通过低级氨压机、一级油分离器、中间冷却器、高级氨压机、二级油分离器、冷凝器、储氨器、节流阀、氨液分离器、调节站、蒸发器、再回到低级氨压缩机,这样才完成一次循环,实际制冷工艺流程是较为复杂的。

制冷学原理是一个能量转化过程。

即电能转化机械能,机械能转化为热能,热能又通过氨的作用进行冷热交换,完成制冷的过程。

二、活塞式压缩机的基本结构及其工作原理:活塞式压缩机是目前广泛应用于大中型冷库的制冷机型。

我局安装的就是一台6AW10型单级氨压缩机和一台8ASJ10型双级氨压缩机,均由大连冷冻机厂生产的。

活塞式压缩机主要由机体、曲轴、连杆、活塞、进排气阀组、安全阀、能量调节机构、润滑系统和直连式电动机配装而成的。

6AW10型压缩机的总体结构是:“6”表示压缩机有6个缸(3个排气缸、3个吸气缸),“A”表示以氨做制冷剂,“W”表示汽缸排列的样式如同字母W型,“10”表示汽缸直径为10厘米。

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三种主要类型压缩机的工作原理
一、活塞式压缩机
活塞式压缩机的工作原理
活塞式压缩机属於最早的压缩机设计之一,但它仍然是最通用和非常高效的一种压缩机。

活塞式压缩机通过连杆和曲轴使活塞在气缸内向前运动。

如果只用活塞的一侧进行压缩,则称为单动式。

如果活塞的上、下两侧都用,则称为双动式。

活塞式压缩机的用途非常广泛,几乎没有任何限制。

它可以压缩空气,也可以压缩气体,几乎不需要作任何改动。

活塞式压缩机是唯一一种能够将空气和气体压缩至高压,以适合诸如呼吸空气等用途的设计。

活塞式压缩机的配置可包括从适用於低压/小容量用途的单缸配置,到能压缩至非常高压力的多级配置。

在多级压缩机中,空气被分级压缩,逐级增大压力。

压缩能力:
康普艾活塞式压缩机系列的功率范围为0.75 kW 至420 kW (1hp 至563hp),所产生的工作压力为 1.5 bar 至414 bar (21 至6004psi)。

其典型用途是:
气体压缩(CNG、氮气、惰性气体、填埋气体)
高压空气(水中呼吸器钢瓶的呼吸用空气、地震勘察、气动回路等)
PET 吹瓶、发动机起动、工业
二、旋转螺杆式
旋转螺杆式压缩机的工作原理
螺杆式压缩机属於容积式压缩机,其活塞采用螺杆的形式;这是现今使用的最主要压缩机类型。

螺杆压缩元件的主要部件是凸形转子和凹形转子,这两个转子相互靠近移动,使它们之间及腔内的体积逐渐减小。

螺杆式的压力比取决於螺杆的长度和外形以及排气口的形状。

螺杆元件没有装备任何阀门,不存在产生不平衡的机械力。

因此可以在高的轴速下工作,而且可以兼顾大流量和小的外部尺寸
压缩能力:
康普艾旋转螺杆式压缩机系列的功率范围为 4 kW 至250 kW (5 至535 hp),所产生的工作压力为 5 bar 至13 bar (72 至188 psi)。

其典型用途是:食品、饮料、酿造、军事、航天、汽车
工业、电子、制造、石化、医疗、医院、制药、仪表空气
三、旋转滑片式
旋转滑片式压缩机的工作原理
滑片式压缩机采用传统的、已经得到验证的技术,以非常低的速度(1450rpm)直接进行驱动,具有无与伦比的的可靠性。

转子是唯一连续运行的部件,上面有若干个沿长度方向切割的槽,其中插有可在油膜上滑动的滑片。

转子在气缸的定子中旋转。

在旋转期间,离心力将滑片从槽中甩出,形成一个个单独的压缩室。

旋转使压缩室的体积不断减小,空气压力不断增大。

通过注入加压油来控制压缩产生的热量。

高压空气从排气口排出,其中残留的油通过最终的油分离器予以清除。

压缩能力:
康普艾滑片式压缩机的功率范围为 1.1 kW 至75 kW (1.5 至100hp),所产生
的工作压力为7 至8 和10 bar (101 至145psi)。

其典型用途是:
OEM、印刷、气动、实验室、牙科、仪表、机床、包装、机器人
故障现象:
1、绕组短路、断路和绕组碰机壳接地:这类故障都是由压缩机的电机部分引起的,其故障现象断路时为电源正常,压缩机不工作;短路和碰壳时通电后保护器动作,或烧保险丝;要注意的是如果绕组匝间轻微短路时,压缩机还是能够工作的,但工作电流很大,压缩机的温度很高,过不了多久,热保护器就会动作。

绕组短路和绕组碰机壳接地一般用万用表即可检查;绕组短路特别是轻微短路,由于绕组的电阻本身就很小,所以不容易判定,应根据测量电流来判定。

2、压缩机抱轴、卡缸:压缩机如果失油或有杂质进入往往会引起抱轴或卡缸,其故障现象为,通电后压缩机不运转,保护器动作。

3、压缩机吸、排气阀关闭不严:如果压缩机的吸、排气阀门损坏,即使制冷剂充足系统也不能建立高低压或难以建立合格的高低压,系统不制冷或制冷效果很差。

4、压缩机的震动和噪音:这类问题在维修工作中经常发生,一般对制冷性能并没有多大影响,但会使用户感觉不正常,引起的原因往往是管道和机壳相碰、压缩机的固定螺栓松动和减震块脱落等。

5、热保护器损坏:热保护器是压缩机的附件,故障一般为断路或动作温度点变小。

断路会引起压缩机不工作;动作温度点变小会引起压缩机工作一段时间后就停机并反复如此,该问题往往容易和绕组匝间轻微短路相混淆,区别是热保护器损坏时工作电流是正常的,绕组短路时电流偏大。

维修方法:
压缩机电机部分出现问题、压缩机吸、排气阀关闭不严和热保护器故障应采取更换的办法。

压缩机抱轴、卡缸故障可以先尝试维修,具体方法为以下几种:
(1)敲击法:
开机后用木锤敲压缩机下半部,使压缩机内部被卡部件受到震动而运转起来。

(2)电容起动法:
可以用一个电容量比原来更大的电容接入电路启动。

(3)高压启动法:
可以用调压器将电源电压调高后启动。

(4)卸压法:
将系统的制冷剂全部放空后启动。

如果上述方法都不能奏效,就只有更换了。

压缩机的震动和噪音问题处理时,应检查并分开相互碰击的部件;检查并紧固压缩机地脚螺栓,要注意压缩机的地脚螺栓是不能完全拧到底的,设计要求必须保持1mm左右的间隙,维修过程中就有将压缩机地脚螺栓拧死而引起压缩机剧烈震动的事例;要检查减震块是否脱落、粘帖是否牢固,也可以试着增加减震块,具体位置用尝试法,帖在那里效果好就帖那里。

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