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离心式制冷压缩机的常见问题是什么?

* 来源: * 作者: * 发表时间: 2019-10-02 16:58:58 * 浏览: 0
首先,优点比较:空调制冷系统的快速发展,需要大型和低温冷库制冷压缩机,以及具有自身优势的离心式制冷压缩机,可以很好地满足这一需求。它的主要优点是:1,制冷能力大,并且大型离心压缩机的效率接近现代大型立式活塞压缩机。 2,结构紧凑,重量轻,比同等制冷量的活塞式压缩机轻80%〜88%,占地面积可减少约一半。 3,无易损件,运行平稳,振动小,噪音低。 4,能够经济地进行无级调节。使用进气导向叶片阀时,可以在30%至100%的范围内有效地调节单位负载。基于上述优点,离心式压缩机已在短时间内被广泛使用和开发。然而,如果不能解决在离心式压缩机的操作中出现的问题,不仅会大大降低机器的效率,而且还会严重损坏机器。第二,喘振现象:例如,蒸发压力不变,由于某种原因冷凝压力升高,压缩气体所需的能量头将增加。减少压缩机的排量。当冷凝压力增加而排量减小到喘振点时,就达到了离心式压缩机产生的有效能量头,气体从冷凝器返回到压缩机。气体反向流动后,冷凝压力降低,压缩机可以将气体压出至冷凝器,冷凝压力不断增加,并且再次发生回流。在离心压缩机的操作期间发生的气体的回流碰撞现象称为喘振现象。在发生喘振现象之后,不仅会导致噪声和振动的周期性增加,而且还会由于高温气体向压缩机的逆流而导致壳体和轴承的温度升高。如果不及时采取措施,压缩将受到损害。机器甚至会损坏整个制冷单元。因此,在操作过程中应避免电涌。离心式制冷压缩机喘振现象的主要原因是冷凝压力过高或吸入压力过低。因此,在操作期间冷凝压力和蒸发压力保持稳定,并且可以防止喘振的发生。但是,当调节压缩机的冷却能力并且其负载太小时,机器也会喘振,这需要进行保护性的喘振调节。旁路调节方法是防喘振的一种措施。当要求压缩机的制冷能力降低到低于喘振点时,一部分气态制冷剂会从压缩机出口抽出并直接旁路到压缩机吸入管而不会凝结,从而减少了进入蒸发器的制冷剂。流量用于减小制冷系统的冷却能力,而不会导致压缩机的排量太小,从而防止喘振。第三,影响离心压缩机制冷能力的因素:当离心压缩机在工作范围内(S和E之间)运行时,排量越小,有效能头越高。由于冷凝温度和蒸发温度之间的差较大,因此压缩气体制冷剂所需的能量头较大,因此离心式制冷压缩机与活塞式制冷压缩机相同,并且冷凝温度升高。随着蒸发温度降低,实际排气量降低,从而降低了压缩机的制冷能力。但是,在两台压缩机之间,蒸发温度和冷凝温度变化对冷却能力的影响程度不同。 1.蒸发温度的影响:在制冷压缩机的转数和冷凝温度恒定的情况下,离心制冷压缩机的制冷量是令人讨厌的。受蒸发温度变化的影响,蒸发温度越低,制冷量越低。它越激烈。 2.冷凝温度的影响:当制冷压缩机的转数和蒸发温度恒定时,当冷凝温度低于设计值时,冷藏温度对离心制冷压缩机的制冷能力影响很小但是,当冷凝温度高于设计值时,随着冷凝温度的升高,离心式制冷压缩机的冷却能力将急剧下降,必须引起足够的重视。 3.转数的影响:对于活塞式制冷压缩机,当蒸发温度和冷凝温度恒定时,压缩机的制冷量与转数成正比,即转数的百分比变化旋转的是活塞制冷压缩机。制冷量的百分比变化。但是,离心式制冷压缩机不是。由于压缩机产生的能量头与叶轮外缘的圆周速度的平方成正比(可以说是压缩机的转数),因此离心式随着转数的减少而减少降低。制冷压缩机产生的能量头急剧下降,因此制冷能力也必须急剧下降。