Компрессоры герметичные ротационные
Работа компрессора (рис. 10.7) состоит в следующем. В положении катящегося ротора (рис. 10.8, а) цилиндр имеет одну полость, заполненную холодильным агентом.
При вращении эксцентриковог® ваша компрессора объем холодильного агента в серповидном пространстве уменьшается (рис. 10.8, б), холодильный агент сжимается, повышаются его температура и давление.
При дальнейшем перемещении ротора (рис. 10.8, в) давление холодильного агента в нагнетательной полости повышается, открывается нагнетательный клапан и пары холодильного агента начинают поступать в конденсатор. Одновременно со сжатием происходит заполнение всасывающей полости компрессора паром. Всасывающий клапан в компрессоре отсутствует, поскольку ротор, перемещаясь по поверхности цилиндра, перекрывает всасывающее отверстие.
Последующее движение ротора (рис. 10.8, г) завершает процесс сжатия, холодильный агент поступает в полость всасывания.
Сравнительно с поршневыми компрессорами герметичные ротационные компрессоры имеют ряд преимуществ:
• они имеют меньшие габариты и массу;
• в них отсутствует всасывающий клапан, что повышает надежность компрессора;
• компрессор имеет хорошую уравновешенность, поскольку нет линейного перемещения поршня;
• небольшое количество движущихся частей снижает износ, повышает надежность, упрощает техническое обслуживание.
Эксплуатационные качества компрессора заключены в особенностях его конструкции. Серповидные объемы компрессора образованы,
Рис. 10.7 Герметичный компрессор с катящимся ротором ФГр 1 — эксцентрик, 2 — цилиндр, 3 — ротор, 4 — вал компрессора, 5 — лопасть, 6 — статор электродвигателя, 7 — всасывающий патрубок, 8, 9 — верхняя и нижняя крышки цилиндра, 10 — нагнетательный клапан, 11 — масляный фильтр, 12 — пружина, 13 — герметичный корпус, 14 — нагнетательный патрубок, 15 — ротор электродвигателя, 16 — всасывающий запорный вентиль, 17 —масляный насос |
|
|
Рис. 10.8
Принцип работы ротационного компрессора.
Фазы сжатия (а—г) при последовательном перемещении катящегося ротора
С одной стороны, контактом ротора с поверхностью разделительной лопасти, с другой — контактом ротора с поверхностью цилиндра. Геометрически этот контакт происходит по линии, разделяющей полости нагнетания и всасывания (при д<вз®ении кипения и конденсации).
Контакт ротора и цилиндра должен быть таким, чтобы предотвратить перетекание холодильного атрнта из полости нагнетания в полость всасывания. Это возможно при качественной обработке поверхности ротора и цилиндра, исключающей любые зазоры между ними. Именно в этом заключается одна йз эксплуатационных особенностей компрессора.
При загрязнении конденсатора холодильной машины уменьшается площадь поверхности теплообмена конденсатора и ротор компрессора нагревается, переходя порог, ограничивающий величину его теплового расширения.
Следствием этого могут быть царапины на поверхности ротора и цилиндра, в худшем случае может наблюдаться «заклинивание» ротора, т. е. остановка его вращения.
|
Для торгового холодильного оборудования и системы кондиционирования воздуха герметичные ротационные компрессоры выпускаются холодопроизводительностью от 0,3 до 1,3 кВт.
Posted in Холодильная техника