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。

三种常用机械压缩式热泵(MVR)的特点

三种常用机械压缩式热泵(MVR)的特点

第50卷第1期2021年1月盐科学与化工Journal of Salt Science and Chemical Industry48三种常用机械压缩式热泵(MVR )的特点黄成,董晓铭(中盐工程技术研究院有限公司成都分公司,四川成都643000)摘要:机械压缩式热泵(MVR )的核心部件主要有三种常用机械:离心式蒸汽压缩 机、45式蒸汽压缩机、风机式蒸汽压缩机。

文章对三种压缩机的各自特点进行了梳理和对 比。

并对三种压缩机在蒸发结晶工艺中的常用配置进行介绍。

关键词:热泵;MVR ;机械压缩式;离心式;45式;风机式;蒸汽压缩机中图分类号:TQ051.5 文献标识码:B 文章编号:2096 -3408(2021)01 -0048 -04Characteristics oO Three Kinds oO Mechanical CompressionHeat Pumps ( MVR)HUANG Cheng , DONG Xiao - ming(Chengdu Branch of Engineeang Technology Institute Co., Ltd. of CNSIG ,Chengdu 643000, China )Abstract : The core components of mechanical compression hear pump ( MVR) mainly in ­clude three kinds of commonty used machines : centrifugal steam compressor, roots steam compres ­sor and fan steam compressor. In this article , tUe characteristics of the three kinds of compressor aresorted out and compared. The common configuraUon of three kinds of compressor in evaporative crystallization process is introduced.Keywords : Heat pump ; MVR ; Mechanidl compression ; Centrifugal ; Roots ; Fan ; Steamcompeessoe1前言热泵! Heat Pump )是一种将低位热源的热能转移到高位热源的装置。

活塞式制冷压缩机的工作原理及结构

活塞式制冷压缩机的工作原理及结构

活塞式制冷压缩机的工作原理及结构第一节活塞式制冷压缩机工作原理1、活塞压缩机的分类按使用的制冷剂来分,有氨压缩机和氟利昂压缩机两种。

按压缩级数来分,有单级压缩和双级压缩两种。

按汽缸中心线的位置分,有直立式、V型、W型和S(扇)型。

按压缩机的总体结构来分,有开启式、半封闭式、全封闭式三种。

2、活塞式压缩机的工作过程1)理想工作过程在分析活塞式压缩机的工作过程中,可以先把实际过程简化成理想过程。

简化时假定:a.压缩机没有余隙容积;b.吸、排气过程没有容积损失;c.压缩过程是理想的绝热过程;d.无泄漏损失。

这样,压缩机的理想工作过程可用图2-1所示的P—V图来表示。

纵坐标表示压力P,横坐标表示活塞在汽缸中移动时形成的容积V。

在图中,4→1表示吸气过程,活塞从上止点开始向右移动,排气阀(片)关闭,吸气阀(片)打开,在压力P1下吸入制冷剂气;1→2表示压缩过程,活塞从下止点向左移动,制冷剂从压力P1绝热压缩到P2,此过程吸、排气阀均关闭;2→3表示排气过程,活塞左行至2位置时排气阀打开,活塞继续左行,在压力P2下把制冷剂排出汽缸。

由于假设没有余隙容积,活塞运行到3点时制冷剂全部排出。

当活塞再次向右移动时进行下一次的吸气过程。

2)实际工作过程压缩机的实际工作过程与理想工作过程有很大不同。

实际过程存在余隙容积;吸排气阀有阻力,工作时存在压力损失;汽缸壁与制冷剂之间有热交换,非绝热过程;有漏气损失。

a.余隙容积的影响(容积系数λV)余隙:活塞运动到上止点位置时,活塞顶与阀座之间保持一定的间隙,称为余隙,余隙所形成的容积称为余隙容积。

造成余隙的主要原因是:防止曲柄连杆机构受热延伸时不至于使活塞撞击阀座而引起机器损坏;排气阀的通道占据一定的空间;运动部件的磨损使零件配合间隙变大;活塞环与阀盖之间的环型空间。

余隙容积的存在,在排气过程结束时不能将汽缸内的气体全部排净,有一部分高压气体残留在余隙容积内,这样在下一次吸气开始前,这一部分气体首先膨胀减压,在压力降低到低于吸气压力才能开始吸气。

螺杆式制冷压缩机的工作原理

螺杆式制冷压缩机的工作原理

第一节螺杆式制冷压缩机的工作原理1、螺杆式制冷压缩机的特点与活塞压缩机的往复容积式不同,螺杆式压缩机是一种回转容积式压缩机。

与活塞压缩机相比,螺杆式制冷压缩机有以下优点:a.体积小重量轻,结构简单,零部件少,只相当于活塞压缩机的1/3~1/2;b.转速高,单机制冷量大;c.易损件少,使用维护方便;d.运转平稳,振动小;e.单级压比大,可以在较低蒸发温度下使用;f.排气温度低,可以在高压比下工作;g.对湿行程不敏感;h.制冷量可以在10%~100%之间无级调节;i.操作方便,便于实现自动控制;j.体积小,便于实现机组化。

缺点:转子、机体等部件加工精度要求高,装配要求比较严格;油路系统及辅助设备比较复杂;因为转速高,所以噪声比较大。

2、螺杆式制冷压缩机工作原理双螺杆(压缩机)是由一对相互啮合、旋向相反的阴、阳转子,阴转子为凹型,阳转子为凸型。

随着转子按照一定的传动比旋转,转子基元容积由于阴阳转子相继侵入而发生改变。

侵入段(啮合线)向排气端推移,于是封闭在沟槽内的气体容积逐渐缩小,压力逐渐升高,压力升高到一定值(或者说转子旋转到一定位置)时,齿槽(密闭容积)与排气孔相通,高压气体排出压缩机,进入油分离器。

吸气、压缩、排气过程见示意图。

3、内压比与螺杆压缩机经济性的关系螺杆压缩机是没有气阀的容积型回转式压缩机,吸、排气孔的打开和关闭完全为几何结构决定的,即吸气终了的体积和压缩结束时的体积是固定的,即内容积比是固定的。

而活塞压缩机的吸、排气阀片的打开是由吸、排气腔的压力决定的。

内容积比:Vi=VS/VdVS—吸气终了时的容积,Vd—压缩终了时的容积内压力比:Za =Pd / P0Pd—压缩终了压力,P0—吸入压力可见,内压比是由内容积比决定的。

所以,压缩终了压力Pd是由吸气压力和内容积比决定的。

外压力比:Zy =Py / P0Py—排气背压力,或者说冷凝压力外压比是由蒸发温度和冷凝温度决定的,即由运行工况所决定的。

常见压缩机优缺点最全解析,值得一看(1)

常见压缩机优缺点最全解析,值得一看(1)

压缩机按其原理可分为容积型压缩机与速度型压缩机。

其中常用的空压机主要有以下三种,活塞式空压机,螺杆式空压机、离心式空压机。

那么,它们之间有什么具体的区别呢。

一、活塞式空压机(一)工作原理:当活塞式空压机的曲轴旋转时,通过连杆的传动,活塞便做往复运动,由气缸内壁、气缸盖和活塞顶面所构成的工作容积则会发生周期性变化。

活塞式空压机的活塞从气缸盖处开始运动时,气缸内的工作容积逐渐增大,这时气体即沿着进气管,推开进气阀而进入气缸,直到工作容积变到最大时为止,进气阀关闭;活塞式空压机的活塞反向运动时,气缸内工作容积缩小,气体压力升高,当气缸内压力达到并略高于排气压力时,排气阀打开,气体排出气缸,直到活塞运动到极限位置为止,排气阀关闭。

当活塞式空压机的活塞再次反向运动时,上述过程重复出现。

总之,活塞式空压机的曲轴旋转一周,活塞往复一次,气缸内相继实现进气、压缩、排气的过程,即完成一个工作循环。

(二)优点:1、不论流量大小,都能得到所需要的压力,排气压力范围广,最高压力可达320MPa(工业应用),甚至700 MPa,(实验室中);2、单机能力为在500 m3 / min以下的任意流量;3、在一般的压力范围内,对材料的要求低,多采用普通的钢铁材料,加工较容易,造价也较低廉;4、热效率较高,一般大、中型机组绝热效率可达0.7 ~ 0.85左右;5、气量调节时,适应性强,即排气范围较广,且不受压力高低影响,能适应较广阔的压力范围和制冷量要求;6、气体的重度和特性对空压机的工作性能影响不大,同一台空压机可以用于不同的气体;7、驱动机比较简单,大都采用电动机,一般不调速,可维修性强;8、活塞空压机技术上较为成熟,生产使用上积累了丰富的经验;(三)缺点:1、结构复杂笨重,易损件多,占地面积大,投资较高,维修工作量大,使用周期较短,但经过努力可以达到八千小时以上;2、转速不高,机器体积大而重,单机排气量一般小于500 m3 / min;3、机器运转中有振动;4、排气不连续,气流有脉动,容易引起管道振动,严重时往往因气流脉动、共振而造成管网或机件的损坏;5、流量调节采用补助容积或旁路阀,虽然简单、方便、可靠,但功率损失大,在部分载荷操作时效率降低;6、用油润滑的空压机,气体中带油需要脱除;7、大型工厂采用多台空压机组时,操作人员多或工作强度较大。

三种常见的压缩机

三种常见的压缩机

三种常见的压缩机1、螺杆式压缩机螺杆式压缩机又称螺杆压缩机。

20世纪50年代,就有喷油螺杆式压缩机应用在制冷装置上,由于其结构简单,易损件少,能在大的压力差或压力比的工况下,排气温度低,对制冷剂中含有大量的润滑油(常称为湿行程)不敏感,有良好的输气量调节性,很快占据了大容量往复式压缩机的使用范围,而且不断地向中等容量范围延伸,广泛地应用在冷冻、冷藏、空调和化工工艺等制冷装置上。

以它为主机的螺杆式热泵从20世纪70年代初便开始用于采暖空调方面,有空气热源型、水热泵型、热回收型、冰蓄冷型等。

在工业方面,为了节能,亦采用螺杆式热泵作热回收。

2、离心式压缩机离心式压缩机是一种叶片旋转式压缩机(即透平式压缩机)。

在离心式压缩机中,高速旋转的叶轮给予气体的离心力作用,以及在扩压通道中给予气体的扩压作用,使气体压力得到提高。

早期,由于这种压缩机只适于低,中压力、大流量的场合,而不为人们所注意。

由于化学工业的发展,各种大型化工厂,炼油厂的建立,离心式压缩机就成为压缩和输送化工生产中各种气体的关键机器,而占有极其重要的地位。

随着气体动力学研究的成就使离心压缩机的效率不断提高,又由于高压密封,小流量窄叶轮的加工,多油楔轴承等技术关键的研制成功,解决了离心压缩机向高压力,宽流量范围发展的一系列问题,使离心式压缩机的应用范围大为扩展,以致在很多场合可取代往复压缩机,而大大地扩大了应用范围。

3、往复活塞压缩机是各类压缩机中发展最早的一种,公元前1500年中国发明的木风箱为往复活塞压缩机的雏型。

18世纪末,英国制成第一台工业用往复活塞空气压缩机。

20世纪30年代开始出现迷宫压缩机,随后又出现各种无油润滑压缩机和隔膜压缩机。

50年代出现的对动型结构使大型往复活塞压缩机的尺寸大为减小,并且实现了单机多用。

活塞式压缩机使用历史悠久,是目前国内用得最多的制压缩机。

由于其压力范围广,能够适应较宽的能量范围,有高速、多缸、能量可调、热效率高、适用于多种工况等优点;其缺点是结构复杂,易损件多,检修周期短,对湿行程敏感,有脉冲振动,运行平稳性差。

压缩机的种类和特点

压缩机的种类和特点

压缩机的种类和特点压缩机的主要种类列于图1A,下面是各种压缩机的定义。

凸轮式,膜片式和扩散泵等压缩机没有列入其中,是因为它们用途特殊而尺寸相对较小。

容积式压缩机--是将一定量的连续气流限制于一个封闭的空间里,使压力升高。

往复式压缩机--是容积式压缩机,其压缩元件是一个活塞,在气缸内作往复运动。

回转式压缩机--是容积式压缩机,压缩是由旋转元件的强制运动实现的。

滑片式压缩机--是回转式变容压缩机,其轴向滑片在同圆柱缸体偏心的转子上作径向滑动。

截留于滑片之间的空气被压缩后排出。

液体-活塞式压缩机--是回转容积式压缩机,在其中水或其它液体当作活塞来压缩气体,然后将气体排出。

罗茨双转子式压缩机--属回转容积式压缩机,在其中两个罗茨转子互相啮合从而将气体截住,并将其从进气口送到排气口。

没有内部压缩。

螺杆压缩机--是回转容积式压缩机,在其中两个带有螺旋型齿轮的转子相互啮合,从而将气体压缩并排出。

速度型压缩机--是回转式连续气流压缩机,在其中高速旋转的叶片使通过它的气体加速,从而将速度能转化为压力。

这种转化部分发生在旋转叶片上,部分发生在固定的扩压器或回流器挡板上。

离心式压缩机--属速度型压缩机,在其中有一个或多个旋转叶轮(叶片通常在侧面)使气体加速。

主气流是径向的。

轴流式压缩机--属速度型压缩机,在其中气体由装有叶片的转子加速。

主气流是轴向的。

混合流式压缩机--也属速度型压缩机,其转子的形状结合了离心式和轴流式两者的一些特点。

喷射式压缩机--利用高速气体或蒸汽喷射流带走吸入的气体,然后在扩压器上将混合气体的速度转化为压力螺杆式空压机工作原理1、吸气过程:螺杆式的进气侧吸气口,必须设计得使压缩室可以充分吸气,而螺杆式压缩机并无进气与排气阀组,进气只靠一调节阀的开启、关闭调节,当转子转动时,主副转子的齿沟空间在转至进气端壁开口时,其空间最大,此时转子的齿沟空间与进气口之自由空气相通,因在排气时齿沟之空气被全数排出,排气结束时,齿沟乃处于真空状态,当转到进气口时,外界空气即被吸入,沿轴向流入主副转子的齿沟内。

国产三种天然气子站压缩机研究

国产三种天然气子站压缩机研究

国产三种天然气子站压缩机分析当前国内天然气子站建设中系统核心设备压缩机主要分为三种类型:传统机械式压缩机、液压平推式压缩机、液压活塞式压缩机。

各种设备系统基本情况如下:一、传统机械式压缩机子站设备系统:<压缩机主要厂商:江汉三机厂、自贡通达、成都金星、重压等)1、设备系统主要由普通八管运输槽车、卸气柱、橇装机械式压缩机组、废气回收系统、顺序控制盘、储气井或站用储气瓶组<水容积4M3以上)、售气机等组成;:3、机械式子站压缩机在使用中的优缺点分析:1)价格低且技术成熟:国内外机械式子站压缩机有上百年的发展历史,采用了非常成熟的曲柄连杆机构往复活塞式压缩机的技术原理,但是仍然难以适应子站进气压力范围宽,供气量波动大的工况特点。

在2003年以后,随着母子站逐渐成为大中城市的主要建站技术路线,国内厂家从2003年开始研制开发机械式子站压缩机,2007 年以后基本上实现了国产化。

2)泄漏率高<1%-3% ):曲柄带动活塞高速运转,在机体设计中填料、活塞环必须要有间隙,高压状态下天然气泄漏不可避免。

3)电机功率大<75KW 或90KW ):在子站设备系统工作中,尤其是在高压进气状态下,电机的无功损耗较大,并且在停机时要经过降压和卸荷才能再次启动,增加了单位气体的生产成本。

4)易损件多,机组振动大:气体高速压缩过程中,活塞环、活塞、气阀、连杆瓦、填料甚至缸体都易损坏,各厂家生产的都不能通用,维修成本高。

5)机组不能频繁启动:所以需要大容积的站用储气瓶组或储气井,增加了建站费用。

6)压缩机停机后需将压缩机体内的高压气全部放空,才能再次启动,所排出的气体需要有废气回收系统。

7)运转噪声大,容易产生扰民投诉。

二、液压平推式压缩机子站设备系统:< 主要厂商:安瑞科、四川金科等)1 、设备系统由专用八管运输槽车、液压工作橇、售气机组成。

工作原理:液压工作橇推动专用液压油进入运输槽车中的气管,通过压力油将气体推出槽车<理论上油气不相溶,是专用进口液压油),进入售气机加气。

压缩空气的原理有几种形式

压缩空气的原理有几种形式

压缩空气的原理有几种形式
压缩空气的原理有三种形式:
1. 压缩机原理:通过机械装置将空气进行机械压缩,使其体积减小,从而增加密度和压力。

常见的压缩机包括活塞式压缩机、螺杆式压缩机和涡轮式压缩机。

2. 自然压缩原理:空气在自然条件下(如高海拔区域)会因大气压力的作用而被压缩。

这种原理常用在一些简易的空气压缩装置中,例如气球和轮胎等。

3. 动力压缩原理:借助外部的动力源(如发动机或电动机)对空气进行压缩。

这种原理常用于大型的空气压缩机和工业用途中,能够实现高效率的压缩。

冷链压缩机分类及其工作原理

冷链压缩机分类及其工作原理

冷链压缩机分类及其工作原理
冷链压缩机可以分为活塞压缩机、螺杆压缩机、离心压缩机、直线压缩机等。

活塞压缩机的工作原理是利用气缸、气阀和在气缸中作往复运动的活塞所构成的工作容积不断变化来完成,一般被看作是等熵过程。

螺杆压缩机的工作原理是利用螺旋转子在机壳内做旋转运动,使工作容积发生周期性的变化,压缩气体,提高压力和流速,再通过滑阀调节压缩量,将压缩的气体排出。

离心压缩机的工作原理是利用高速旋转的叶轮带动气体运动,使气体的动能增加,并变压力能为动能,通过扩压器使气体的压力得到提高,再通过弯道和回流器使气体回到叶轮再进行压缩。

压缩机的工作原理

压缩机的工作原理

往复式压缩机的工作原理什么是压缩往复式压缩机都有气缸、活塞和气阀。

压缩气体的工作过程可分成膨胀、吸入、压缩和排气四个过程。

例:单吸式压缩机的气缸,这种压缩机只在气缸的一段有吸入气阀和排除气阀,活塞每往复一次只吸一次气和排一次气。

1 ,膨胀:当活塞向左边移动时,缸的容积增大,压力下降,原先残留在气缸中的余气不断膨胀。

2, 吸入:当压力降到稍小于进气管中的气体压力时,进气管中的气体便推开吸入气阀进入气缸。

随着活塞向左移动,气体继续进入缸内,直到活塞移至左边的末端(又称左死点)为止。

3 ,压缩:当活塞调转方向向右移动时,缸的容积逐渐缩小,这样便开始了压缩气体的过程。

由于吸入气阀有止逆作用,故缸内气体不能倒回进口管中,而出口管中气体压力又高于气缸内部的气体压力,缸内的气体也无法从排气阀跑到缸外。

出口管中的气体因排出气阀有止逆作用,也不能流入缸内。

因此缸内的气体数量保持一定,只因活塞继续向右移动,缩小了缸内的容气空间(容积),使气体的压力不断升高。

4 ,排出:随着活塞右移,压缩气体的压力升高到稍大于出口管中的气体压力时,缸内气体便顶开排除气阀的弹簧进入出口管中,并不断排出,直到活塞移至右边的末端(又称右死点为止。

然后,活塞右开始向左移动,重复上述动作。

活塞在缸内不断的往复运动,使气缸往复循环的吸入和排出气体。

活塞的每一次往复成为一个工作循环,活塞每来或回一次所经过的距离叫做冲程。

<什么是压缩气体的三种热过程?气体在压缩过程中的能量变化与气体状态(即温度、压力、体积等)有关。

在压缩气体时产生大量的热,导致压缩后气体温度升高。

气体受压缩的程度越大,其受热的程度也越大,温度也就升得越高。

压缩气体时所产生的热量,除了大部分留在气体中使气体温度升高外,还有一部分传给气缸,使气缸温度升高,并有少部分热量通过缸壁散失于空气中。

压缩气体所需的压缩功,决定于气体状态的改变。

说通缩点,压缩机耗功的大小与除去压缩气体所产生的热量有直接关系。

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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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