压缩机的类型

压缩机是“蒸气压缩循环”中制冷剂回路上的核心部件。

热动力循环利用了闭环管路中制冷剂的蒸发。具体来说,蒸发出现在被称之为“蒸发器”的热交换器中,它可从周围空气吸取能量;然后,通过自然对流或强制对流将空气输送到食品储藏室或空气调节区。这同样适用于以水作为介质时,通过泵送流经热交换器,然后流进储藏箱供终端机组使用。一旦已经蒸发,制冷剂不能再吸收大量的能量,因此需要通过冷凝返回液态。

因此,出现了这样的问题,即:需要一个足够“冷”的环境来吸取制冷剂中的能量,这自然不能是刚被冷却的相同储藏室或调节区。

然后使用压缩机将制冷剂压缩到高于蒸发器的压力(达到8~10倍),使得冷凝过程可以在与现成的“冷”源(一般是室外空气)兼容的温度下发生。
因此,在高温时(通常为35~55℃),冷凝可以在热交换器内发生(有两种流体,室外空气和制冷剂在热交换器内)。后者冷凝并返回到液态,而外部空气被加热。
液态制冷剂离开冷凝器时仍处于高压状态。因此,需要膨胀装置来使液态制冷剂膨胀并将其压力降低到发生蒸发时的值。现在,制冷剂已经回到初始状态(液体处于低压和低温状态),可以再次吸取空气或水中的能量。

因此,压缩机具有在回路内循环制冷剂的功能,从蒸发器中吸收气体,然后压缩并以较高压力将其输送到冷凝器。通过使用旋转系统或往复系统,它可压缩体积,即逐渐减小体积。这种机械工作意味着气体温度(有时高于100℃)以及功耗显著增加。压缩机功耗取决于两种工作压力之间的差异。进入压缩机的制冷剂必须处于气态,这是因为液体不可压缩是众所周知的。当机组需要供冷时,压缩机开始工作,并且通常通过温度控制系统来启动。

因为并不是所有的空调和制冷应用在容量、噪音、效率和运行范围方面都具有相同的要求,所以存在不同类型的压缩机。

就实现压缩的方式而言,这些方面在本质上就不同,往复式压缩机的特征是进行往复运动以产生压缩,而旋转式压缩机(包括旋转叶片式、涡旋式、螺杆式和离心式压缩机)的特征是进行旋转运动以实现压缩。

 

 

 

 

 


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