
Два ротора являются основными компонентами, сжимающими газ. Система смазки обеспечивает смазку роторов и предотвращает их износ. Система охлаждения гарантирует, что компрессор не перегреется во время работы. Интеркулеры помогают охлаждать сжатый газ между стадиями сжатия. Выпускной клапан используется для выпуска сжатого газа в холодильный цикл. Система управления контролирует и контролирует всю работу компрессора.
В заключение отметим, что винтовой холодильный компрессор является важным компонентом современных холодильных систем, предлагая более высокую эффективность, надежность и более длительный срок службы по сравнению со своими аналогами. Если вы хотите установить или модернизировать новую холодильную систему, стоит рассмотреть винтовой компрессор как часть вашей установки.
Нинбо Sanheng Компоненты автоматического управления холодильным оборудованием, Ltd.является ведущим производителем и поставщиком компонентов холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. Мы специализируемся на производстве высококачественных винтовых холодильных компрессоров, эффективных и надежных. Наши компрессоры предназначены для крупногабаритных холодильных установок и могут работать непрерывно в течение длительного времени без перегрева.
Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите узнать больше о нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:trade@nbsanheng.com. Вы также можете посетить наш сайт по адресуhttps://www.sanhengvalves.comдля получения дополнительной информации.
Ачарья С. и С.К. Дас. 2018. «Анализ производительности холодильной системы с использованием винтового компрессора». Международный журнал холода 90: 88-97.
Басу С. и В. Кумар. 2017. «Динамическое поведение маслозаполненных винтовых компрессоров в условиях переменной скорости». Международный журнал холода 77: 158-170.
Чарновский, Дж. П. и др. 2016. «Моделирование винтового компрессора скважинного назначения». Журнал технологий энергетических ресурсов 138 (6).
Дай Р. и др. 2019. «Влияние профиля ротора на производительность винтового компрессора бытовых тепловых насосов». Международный журнал холода 104: 277-287.
Дас Р. и др. 2017. «Моделирование переходных процессов маслозаполненного двухвинтового компрессора для холодильных хранилищ». Прикладная теплотехника 112: 590-602.
Эльбель С. и Р. Э. Пейнтер. 2018. «Экспериментальная оценка компактного винтового компрессора для малогабаритного холодильного оборудования». Международный журнал холода 96: 212–223.
Фоссати М. и др. 2016. «Экспериментальная оценка различных водосмазываемых подшипников винтовых компрессоров в бытовой системе отопления». Прикладная теплотехника 108: 187-195.
Лю Д. и др. 2019. «Проектирование и анализ винтового масляного компрессора для водонагревателя с тепловым насосом бытового назначения». Прикладная теплотехника 152: 939-948.
Ши, В. и др. 2017. «Сухой винтовой компрессор с противоточным теплообменником для холодильного оборудования: экспериментальное исследование и численный анализ». Прикладная теплотехника 110: 195-205.
Сяо, К. и др. 2016. «Проектирование и оптимизация безмасляного винтового компрессора мощностью 4 кВт для водонагревателя с тепловым насосом». Прикладная теплотехника 99: 1210-1218.
Чжан Ю. и др. 2018. «CFD-моделирование характеристик циркуляции масла в винтовом компрессоре». Прикладная теплотехника 148: 761-772.