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制冷压缩机五
SPLS Templates SPLS Templates 第五章 涡旋式制冷压缩机 Scroll Refrigerating Compressor 第一节 工作原理、总体结构及其特点 第二节 热力过程分析 设置排气阀 由于工艺过程要求制冷压缩机适应变工况运转,但定容积比的涡旋压缩机不能适应变工况要求,因此需要设置排气阀,以防止变工况时产生过压缩或不足压缩造成的附加损失。 有排气阀的排气角大小取决于冷凝压力(即排气压力)和气阀弹簧力,即可根据已知的内容积比反算得出。 思考:已知涡旋体各参数和吸、排气压力,求排气开始角。 第三节 热力计算实例 第五节 密封与防自转机构 涡旋式压缩机的泄漏 密封机构 防自转机构 一、涡旋式压缩机的泄漏 1.泄漏途径 通过轴向间隙的径向泄漏 通过径向间隙的周向泄漏 图5-30 泄漏通道 2.泄漏长度 径向泄漏的泄漏长度为涡旋线长度 思考:周向泄漏的泄漏长度是多少?泄漏通道的面积如何计算? 二、密封机构 1.轴向密封机构 接触式密封 图5-32 接触密封 密封材料:热压塑料及工程树脂条、层状耐磨金属 非接触式密封 图5-33 油沟密封 油膜的油封(在涡旋体端面开油沟) 图5-34 轴向柔性密封机构 2.径向密封机构 主要通过提高涡旋体及轴与轴承的加工精度和装配精度来实现径向密封。 (思考:为什么要提高轴与轴承的加工精度和装配精度?) 单圆曲柄轴径向密封机构 图5-35 偏心轴套式径向密封 图5-36 滑动衬套机构 图5-37 三、防自转机构 1.十字连接环 图5-38 2.球形联轴节 图5-39 3.圆柱销联轴节 图5-40 第六节 输气量调节 数码涡旋:压缩机变容量调节新技术 2、电控系统简单,系统的可靠性好 变频控制系统容量调节范围较窄,所以在变频调节的同时一般采用热气旁通和液体旁通的方法来共同响应负荷的变化。数码涡旋压缩机调节范围广,不需任何一种能量旁通手段,因而减少了该部分的控制系统,同时其容量调节方法是通过机械活动达到,亦少了变频器及变频控制中复杂的电控部分,所以其电控系统简易,增加了系统的可靠性,节省了成本。 3、具有良好的回油特性和安装灵活性 变频VRV系统在低频时,制冷剂流速较低,回油困难,系统一般设计有油分离器和回油循环。数码涡旋压缩机由于在卸载期间没有排出制冷剂,也就不存在回油的问题,而在负载时压缩机是满负荷运行,这时气流的速度足以令润滑油较充分地流回压缩机,所以数码涡旋系统在任一容量输出时回油均良好,是目前唯一不需油分离器或/和回油循环的系统,相应的控制系统也简洁。 4、制冷系统简单,维护方便 定速空调系统和变频空调系统大多设计有热气旁通和液体旁通装置,而数码涡旋系统因能使容量最低调至10%,无需旁通系统,同时由于良好的回油特性,不需油分离器或/和回油系统。这样,制冷系统、回油系统及电气控制系统的简单化,使系统部件较变频系统减少,装置结构简单,提高了运行的安全性和可靠性,并为安装和维护提供了方便。 6、良好的除湿能力,提高了舒适性 变频系统在低容量(低频)运行时,蒸发温度较低,随着运行频率的降低,蒸发温度逐渐升高,整个运行阶段平均蒸发温度较高,而一般的空调系统多在部分负荷下运行,这就导致了除湿能力下降。而数码系统无论在何种运行比例时,其负载运行时均是全负荷,所以能在整个运行阶段保持较低的蒸发温度,尤其容量在40%至80%范围内(较常使用的容量区间),数码涡旋体现了明显的优势,所以其显热比较少,除湿能力较强,保证了高精度的湿度要求。其在低容量情况下能有效提供较好的湿度控制功能,对于相对湿度较高地区及特殊场合尤为适用。 第五章 车内温度可保持稳定,空调舒适性好;无断续负荷产生的不可预料加减速,提高了驾驶性能; 调节时压力条件得到缓和,提高了压缩机使用寿命; 功率消耗降低,可减少燃料及费用。 变容量旁通调节的优点 第五章 又称数码控制变容量涡旋压缩机; 基于谷轮“柔性”设计专利, 10%-100%连续可调; 利用变容量控制原理,通过压缩机的动、静涡旋盘离合来控制系统制冷剂流量,从而达到控制系统能量输出,系统更节能、可靠。 第五章 数码涡旋压缩机(Digital scroll compressor) 数码涡旋压缩机顶部有一个PWM (Pulse-Width Modulation,脉冲宽度调节)数码容量调节电磁阀, 它通过压力控制压缩机动、静涡旋盘的离合来实现卸载或负载调节。 数码涡旋压缩机通过对“负载状态”和“卸载状态”时间平均的方法实现压缩机的容量调节。此技术独特、可靠,为最终用户提供了可以按房间精确控制温度的集中空调和采暖系统,比传统空调系统节能达40 %。 第五章 数码涡旋压缩机的工作原
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