Два ротора являются основными компонентами, которые сжимают газ. Система смазки удерживает роторы смазать и предотвращает их изнашиваться. Система охлаждения гарантирует, что компрессор не перегревается во время работы. Интеркулеры помогают охладить сжатый газ между стадиями сжатия. Выходной клапан используется для высвобождения сжатого газа в цикл охлаждения. Система управления контролирует и управляет всей работой компрессора.
В заключение, компрессор холодильного винта является важным компонентом современных охлажденных систем, предлагая лучшую эффективность, надежность и более длительный срок службы по сравнению с его аналогами. Если вы хотите установить или обновить в новую охлажденную систему, стоит подумать о винтовом компрессоре как часть вашей установки.
Ningbo Sanheng Refrigeration Automatic Control Components Co., Ltd.является ведущим производителем и поставщиком компонентов охлаждения и кондиционирования воздуха. Мы специализируемся на создании высококачественных охлаждающих винтовых компрессоров, которые являются эффективными и надежными. Наши компрессоры предназначены для крупномасштабных холодильных единиц и могут постоянно работать в течение длительных периодов без перегрева.
Если у вас есть какие -либо запросы или вы хотите узнать больше о наших продуктах, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами поtrade@nbsanheng.comПолем Вы также можете посетить наш веб -сайт вhttps://www.sanhengvalves.comДля получения дополнительной информации.
Ачарья С. и С. К. Дас. 2018. «Анализ производительности охлаждающей системы с использованием винтового компрессора». Международный журнал охлаждения 90: 88-97.
Басу С. и В. Кумар. 2017. «Динамическое поведение винтовых компрессоров с маслом в условиях переменной скорости». Международный журнал охлаждения 77: 158-170.
Czarnowski, J.P., et al. 2016. «Моделирование вращательного винтового компрессора для применения в скважине». Журнал технологии энергетических ресурсов 138 (6).
Dai, R., et al. 2019. «Влияние профиля ротора на производительность винтового компрессора для бытовых тепловых насосов». Международный журнал охлаждения 104: 277-287.
Das, R., et al. 2017. «Переходное моделирование масла затопленного двустороннего винтового компрессора для применения холодного хранения». Applied Thermal Engineering 112: 590-602.
Эльбель С. и Р. Э. Пейнтер. 2018. «Экспериментальная оценка компактного винтового компрессора для мелкого охлаждения». Международный журнал охлаждения 96: 212-223.
Fossati, M., et al. 2016. «Экспериментальная оценка различных винтовых компрессоров подшипников с смазованной водой в бытовой системе отопления». Прикладная термическая инженерия 108: 187-195.
Liu, D., et al. 2019. «Проектирование и анализ компрессора винтового впрессора масла для нагревателя для бытового теплового насоса». Applied Thermal Engineering 152: 939-948.
Shi, W., et al. 2017. «Сухой винтовой компрессор с теплообменником с противотоком для охлаждения: экспериментальное исследование и численный анализ». Прикладная тепловая инженерия 110: 195-205.
Xiao, C., et al. 2016. «Конструкция и оптимизация нефтяного винтового компрессора с маслом 4 кВт для водонагревателя с тепловым насосом». Applied Thermal Engineering 99: 1210-1218.
Zhang, Y., et al. 2018. "CFD моделирование характеристик циркуляции масла в роторном винтовом компрессоре". Applied Thermal Engineering 148: 761-772.