滑片压缩机工作原理
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简述滑片式压缩机的结构特点滑片式压缩机是一种常用的压缩机类型,其结构特点如下:
1. 主要组成部分:滑片式压缩机由压缩机体、滑片、曲柄连杆机构和驱动装置
等组成。
压缩机体通常由铸铁材料制成,具有高强度和耐磨性能。
2. 滑片结构:滑片是滑片式压缩机的核心部件,其作用是在曲柄轴上进行往复
运动,将气体压缩。
滑片通常由高品质的合金材料制成,具有较高的硬度和耐磨性。
滑片与曲柄轴之间采用润滑油膜,以减少摩擦和磨损。
3. 曲柄连杆机构:曲柄连杆机构将旋转运动转变为往复运动,驱动滑片进行气
体压缩。
曲柄轴通过连杆连接滑片,形成运动传递链条。
该结构设计合理,能有效地将旋转运动转化为往复运动。
4. 驱动装置:滑片式压缩机的驱动装置通常由电动机或内燃机驱动。
电动机驱
动通常采用带有皮带轮和皮带的传动方式,将电动机的旋转运动传递给曲柄轴。
内燃机驱动则直接通过连杆与曲柄轴相连。
综上所述,滑片式压缩机具有结构简单、可靠性高、维护方便等特点。
其合理
的结构设计和高品质材料的选择,保证了压缩机的工作效率和使用寿命。
滑片式压缩机广泛应用于空调、制冷装置、汽车制造等领域,为我们的生活和工业生产提供了必要的气体压缩和循环。
滑片压缩机工作原理空气经由空气过滤器和吸气调节阀而吸入,该调节阀主要用于调节气缸、转子及滑片形成的压缩腔。
转子子旋转相对于气缸呈偏心方式运转。
滑片安装在转子的槽中,并通过离心力将滑片推至气缸壁,高效的注油系统能够确保压缩机良好的冷却及润滑油的最小损耗量,在气缸壁上形成的一层薄薄的油膜可以防止金属部件之间直接接触而造成磨损。
在压缩过程中,压缩机转子的滑片与气缸之间容积不断减少,压缩后的油气混合气经机械分离和过滤分离,使压缩空气中含油量低于1PPM。
经净化后的压缩空气进入后冷却器中进行冷却,冷却后所形成的凝结水经由一排水电磁阀而排出。
靠装有滑片的转子在气缸内作回转运动来压缩和输送气体的回转压缩机。
图滑片压缩机的结构示意图为滑片压缩机的结构。
转子偏心地安装在气缸内。
转子旋转时﹐滑片受离心力的作用而压向气缸内壁。
转子外表面﹑气缸内壁和相邻两滑片组成工作容积﹐转子旋转一周时工作容积由最小逐渐变至最大﹐再由最大逐渐变至最小。
工作容积开始增大时﹐与吸气孔口相通﹐开始吸入气体﹔工作容积逐渐变小时﹐吸入气体被压缩。
工作容积内气体达到一定压力时便与排气孔口相通﹐开始排气。
工作容积主要靠离心力使滑片压向气缸内壁形成密封。
滑片在转子槽内有径向和斜向两种配置方式。
后一种方式能改善滑片在转子槽内的运动状况﹐减少机械摩擦损失。
转子转速一般为300~3000转/分。
滑片压缩机的排气量为0.1~170米3/秒。
在工作容积中注入润滑油可以改善密封作用﹐减少滑片的磨损。
20世纪70年代开始﹐滑片压缩机已在移动式动力用压缩空气装置上获得应用﹐并在化学工业中用于各种流程气体的输送和加压。
压缩机的工作原理和作用压缩机是一种广泛应用于工业和家用领域的设备,它的作用是将气体压缩成更高压力的气体或液体。
压缩机的工作原理是通过增加气体分子的动能,使其与周围气体分子碰撞频率增加,从而提高气体的压力。
本文将详细介绍压缩机的工作原理和作用。
一、压缩机的工作原理压缩机的工作原理基于热力学和流体力学的基本原理。
当气体进入压缩机后,压缩机内部的运动部件(如活塞、螺杆等)会将气体压缩,并将其排放到高压区域。
压缩机的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 吸气:在压缩机的吸气阶段,气体通过入口进入压缩机的工作腔。
在这个过程中,压缩机内部的体积会增大,气体会填充进来。
2. 压缩:当气体进入到压缩机的腔体后,压缩机内部的运动部件开始运动,使气体被压缩。
在这个过程中,气体的体积减小,从而使气体的压力增加。
3. 排气:当气体被压缩到一定的压力时,压缩机的出口会打开,将压缩好的气体排放出去。
这个过程中,压缩机内部的体积减小,气体被推出。
通过不断重复上述步骤,压缩机可以将气体压缩成更高压力的气体或液体。
二、压缩机的作用压缩机在工业和家用领域有着广泛的应用,其作用主要体现在以下几个方面:1. 压缩空气供应:压缩机可以将空气压缩成高压空气,用于工业生产中的各种设备和工具。
比如,压缩机可以为气动工具、喷涂设备等提供所需的高压空气。
2. 制冷与空调:压缩机在制冷与空调系统中起到关键的作用。
制冷压缩机通过将低温低压的制冷剂压缩成高温高压的气体,然后通过冷凝和膨胀,使室内的热量被带走,从而实现制冷效果。
3. 工业生产:在工业生产中,压缩机被广泛用于气动输送、气体增压、发电等方面。
比如,压缩机可以为工业设备提供所需的高压气体,使其正常运行。
4. 医疗领域:压缩机在医疗领域也有着重要的应用。
比如,压缩机可以为呼吸机、吸引器等医疗设备提供所需的气体压力,确保其正常运行。
总结:压缩机是一种将气体压缩成更高压力的气体或液体的设备。
其工作原理是通过增加气体分子的动能,提高气体的压力。
压缩机原理》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码:050007 课程名称:压缩机原理英文名称:Principles of Compressor 课程类别:专业限选课学时:54学分:3.0适用对象: 热能与动力工程专业本科生(建筑环境与设备方向)考核方式:考试,平时成绩占总成绩的30%先修课程:高等数学、普通物理二、课程简介中文简介该课程是热能与动力工程专业本科生(建筑环境与设备方向)一门重要的专业限选课,制冷压缩机可以说是蒸汽压缩式制冷机的"心脏",没有它,制冷循环就无法实现,制冷系统也不可能正常工作,完善的空调系统也失去了必备的条件。
因此,该课程主要介绍了各种不同类型的制冷压缩机的工作原理和零部件的作用及结构特点,仔细分析了影响压缩机性能指标的各种因素,重点讲述了压缩机能量调节的各种方法,为后续课程的学习及今后的工作打下了基础。
英文简介It is an important course for the field of refrigerating and air condition. The refrigerating compressor is the heart of refrigerating system. The refrigerating cycle couldn ' t be achieved, refrigeratingsystem and air conditioning system couldn ' t work normally without the compressor. So, the working principle and characteristics of different kinds of compressor is introduced. It is analyzed of different factor on characteristics of compressor. It is he main point of different kinds of regulating energy. It makethe foundation for the future study and work.三、课程性质与教学目的本课程是热能与动力工程专业本科生(建筑环境与设备方向)的一门主要专业限选课。
七种压缩机结构及原理动画演示压缩机在化工行业应用非常广泛,应广大七友要求,和从事动设备工程师经过多方收集资料,整理制作,最总给大家呈现出了这篇精彩的内容,希望对从事压缩机相关的七友有所帮助1、螺杆式压缩机原理:螺杆式压缩机的结构如图所示。
在“∞”字形的气缸中平行地配置两个按一定传动比反向旋转又相互啮合的螺旋形转子。
通常对节圆外具有凸齿的转子称为阳转子(习惯称为主动转子);在节圆内具有凹齿的转子称为阴转子(习惯称为从动转子)。
阴、阳转子上的螺旋形体分别称作阴螺杆和阳螺杆。
一般阳转子(或经增速齿轮组)与原动机连接,并由此输入功率;由阳转子(或经同步齿轮组)带动阴转子转动。
螺杆式压缩机的主要零部件有:一对转子、机体、轴承、同步齿轮(有时还有增速齿轮)以及密封组件等。
按运行方式之不同,螺杆式压缩机可分为无油压缩机和喷油压缩机两类优点:1)可靠性高。
螺杆压缩机零部件少,没有易损件,因而它运转可靠,寿命长,大修间隔期可达4-8万h.2)操作维护方便。
3)动力平衡好。
特别适合用作移动式压缩机,体积小、重量轻、占地面积少。
4)适应性强。
螺杆压缩机具有强制输气的特点,容积流量几乎不受排气压力的影响,在宽广的范围内能保持较高的效率,在压缩机结构不作任何改变的情况下,适用于多种工质。
5)多相混输。
螺杆压缩机的转子齿面间实际上留有间隙,因而能耐液体冲击,可输送含液气体、含粉尘气体、易聚合气体等。
缺点:1)造价高。
由于螺杆压缩机的转子齿面是一空间曲面,需利用特制的刀具在价格昂贵的专用设备上进行加工。
另外,对螺杆压缩机气缸的加工精度也有较高的要求。
2)不能用于高压场合。
由于受到转子刚度和轴承寿命等方面的限制,螺杆压缩机只能用于中、低压范围,排气压力一般不超过3MPa。
3)不能用于微型场合。
螺杆压缩机依靠间隙密封气体,一般只有容积流量大于0.2m3/min时,螺杆压缩机才具有优越的性能。
排气量的调节:变转数调节,螺杆式压缩机的排气量和转数成正比关系。
滑片式压缩机主机的工作原理、结构及特点1.设计原理和主机结构1.1设计原理滑片式压缩机的空气端(主机)主要由转子和定子组成,其中转子上开有纵向的滑槽,滑片在其中自由滑动,定子为一个气缸,转子在定子中偏心放置(见图1-1)。
当转子旋转时,滑片在离心力的作用下甩出并与定子通过油膜紧密接触,相临两个滑片与定子内壁间形成一个封闭的空气腔压缩。
转子转动时,压缩腔的体积随着滑片滑出量的大小而变化。
在吸气过程中,空气经由过滤器被吸入压缩腔,并与喷入主机内的润滑油混合。
在压缩过程中,压缩腔的体积逐渐缩小,压力逐渐升高,之后油气混合物通过排气口排出。
1.2主机结构如图1-2所示:滑片式压缩机的整机看起来比较简捷,几乎看不到什么零配件.它把空气过滤器、进气阀、油气分离器、安全阀、最小压力阀、油过滤器、温控旁通阀、回油阀等部件以模块形式全部浓缩在主机内。
2、主机可靠性2.1运动部件滑片式压缩机的运动部件有转子和滑片.转子在壳体内做单一回转运动,进、排气口与转子轴线方向垂直,不受轴向力。
径向力直播作用在转子上,如下图所示转子的强度大、刚性好,受到的径向力可以忽略不计.转子自身的加工水平、安装精度对压缩机的效率和可靠性几乎没有影响。
同时,它的寿命也不受其它部件的影响。
对于转子来说,它是永远也不会坏的.另一个运动部件滑片通过一层油膜同壳体进行接触,并且在转子的带动下进行旋转,实际上壳体就是一个大的滑动轴承,而转子与滑片就是轴,在油膜的呵护下,滑片在理论上是永远也不会坏的,更何况它自身又有很好的补偿能力.所以在任何工况下,都保证它的使用寿命超过10万小时。
螺杆式压缩机的运动部件有转子、轴承、齿抡。
螺杆式压缩机的进、排气口与转子轴线方向水平,在进、排气口强大的压差作用下及阴、阳转子啮合力的作用下转子同时受轴向力与径向力的作用,对转子自身的加工精度要求较高,转子装配的精度要靠轴承来保证,所以转子的寿命要受到转子加工设备的精度、轴承精度、齿轮箱、连轴器等相关设备的影响。
空调系统中的四大件组成及原理空调系统中的四大件组成及原理2009年08月17日星期一23:39空调系统有四大件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件;1.压缩机压缩机是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉;整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在空调中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进行换热;所以说压缩机的好坏会直接影响到整个空调的效果;根据蒸气的原理,压缩机可分为容积型和速度型两种基本类型;容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,提高蒸气压力来完成压缩功能;速度型压缩机则由旋转部件连续将角动量转换给蒸气,再将该动量转为压力;根据压缩方式,容积型压缩机可分为活塞式和回转式两大类;回转式又可分为滚动活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式;速度型压缩机有离心式;从压缩机结构上来看,又可将压缩机分为开启式、半封闭式和全封闭式;开启式压缩机的主轴伸出机体外,通过传动装置传动带或联轴节与原动机相连接;在伸出部分必须有轴封装置,使主轴和机体间密封来防止制冷剂泄露;封闭式压缩机的结构是将电动机和压缩机连成整体,装在同一机体内,因而可以取消轴封装置,避免了泄漏制冷剂的可能;这样,电动机便处于四周是制冷剂的环境中,称为内装式电动机;封闭式压缩机又可分为半封闭和全封闭两种型式;半封闭式的机体用螺栓连接,因此和开启式一样可以拆开维修;全封闭式的机体则装在一个焊接起来的外壳中,无法拆开维修;2.换热器根据在空调上的作用不同,可分为冷凝器和蒸发器;现在就冷凝器和蒸发器的分类和区别述说一下;1、冷凝器:冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物;制冷剂在冷凝器种放出的热量由冷却介质水或空气带走;冷凝器按其冷却介质和冷却的方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型;①、水冷式冷凝器:冷凝器中制冷剂的热量被冷却水带走;冷却水可以一次流过,也可以循环使用;当循环使用时,需设置冷却塔或冷却水池;水冷式冷凝器分为壳管式、套管式、板式、螺旋板式等几种类型;②、空气冷却式冷凝器:冷凝器中制冷剂放出的热量被空气带走,制冷剂在管内冷凝;这种冷凝器中有自然对流空气冷却式冷凝器和强制对流空气冷却式冷凝器;通常,空气冷却式冷凝器也叫风冷冷凝器;③、水和空气联合冷却式冷凝器:冷凝器中制冷剂放出的热量同时由冷却水和空气带走,冷却水在管外喷淋蒸发时,吸收气化潜热,使管内制冷剂冷却和冷凝,因此耗水量少;这类冷凝器中有淋水式冷凝器和蒸发式冷凝器两种类型;2、蒸发器:蒸发器的作用是利用液态低温制冷剂在低压下易蒸发,转变为蒸气并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的;蒸发器的种类:蒸发器按冷却介质的不同,分为冷却液体载冷剂、冷却空气或其他气体的两大类型;在冷却液体载冷剂的蒸发器中,有水箱式沉浸式蒸发器包括立管式、螺旋管式、蛇型式、板式蒸发器、螺旋板式蒸发器、壳管式蒸发器包括卧式蒸发器、干式蒸发器等;在冷却空气蒸发器中,有空调用翅片蒸发器、冷冻冷藏用空气空气冷却器冷风机及排管蒸发器等;小型别墅式及模块化风冷热泵冷热水机组的水侧换热器的型式有:套管式,板式及立式盘管式;整体式机组一般使用干式壳管式换热器;套管式换热器的特点为结构简单,价格低,传热性能好,问题是阻力损失大,水垢不易清除,加工时特别注意不应使内管破裂或损伤,否则,水进入制冷系统,导致系统故障和压缩机损坏;立式盘管式换热器结构简单,价格便宜,但要特别注意制冷时的回油问题;板式换热器传热效率高,一般为壳管式的3倍,所以体积小,结构紧凑,使用中要注意的问题是,板间间隙小,容易结垢,对水质要求高,若水阻塞,会造成蒸发器温度下降,板间结冰,冻裂,由于板壁薄,也容易产生机械损伤,在水质差的地方,板实换热器的问题较多,其价格也比较高;中大型整体式机组使用的干式壳管式换热器,管内走制冷剂,管外走水,夏季运行时水冻结的危险性小,结构紧凑,腐蚀缓慢,但冬季作为冷凝器使用时,制冷剂在管内冷凝,其传热系数比制冷剂在管外冷凝小;热泵型冷水机组中的制冷剂一水换热器以采用波纹状的内螺纹管比较合适;各种水侧换热器各有其特点,对于套管式和立式盘管式换热器,要注意在设计与制造时要解决其主要问题,使用板式换热器还应使用户了解其特点,重视水质问题;水侧换热器要有有效防冻保护;3.节流部件节流部件是制冷系统不可缺少的四大部件之一;它的作用是使冷凝器出来的高压液体节流降压,使液态制冷剂在低压低温下汽化吸热;所以,它是维持冷凝器中为高压、蒸发器为低压的重要部件;节流部件按形式,可分为毛细管和节流阀,前者,用在较小的制冷设备中,如电冰箱中装在冷凝器和蒸发器之间的毛细管即是节流机构的一种;后者用在较大的制冷设备中;在大、中型装置中应用的节流机构为节流阀,常用的节流阀有三种,即手动膨胀阀、浮球调节阀和热力膨胀阀,后两种为自动调节的节流阀;膨胀阀按膨胀的类型可分为电磁膨胀阀和热力膨胀阀等;小型风冷型热泵冷水机组用一个热力膨胀阀,由4个单向阀控制制冷,制热走向,也有用毛细管做制热时辅助节流用,中大型机组由于制冷,制热不同工况制冷剂循环量变化大,需两个或多个热力膨胀阀以适应工况要求,在液态管路阻力大的场合,如分液头阻力大,要注意适当极大相应膨胀阀的容量,以免出现供液不足的情况;使用双向膨胀阀的机组,可使管路简化,降低流动阻力;但系统中设置储液器时,管路走向比较困难;如制热时,高压液体出储液器进入膨胀阀,而制冷时,节流后的气液混合物进入储液器,在进蒸发器时难以保证以液体为主;要解决这个问题又要在管路上增加单向阀等元件,故对于不使用储液器的系统使用双向膨胀阀较为有利;4.气液分离器在蒸发器中,由于液体在蒸发器中蒸发,由液体变为气体的过程,由于考虑负荷的变化,可能会有一部分的制冷剂未全部蒸发,而会直接进入到压缩机;由于液体的不可压缩性,所以在未进入压缩机之前,首先要通过气液分离器,以确保进入压缩机全部为汽体,保证压缩机能正常的运转;气液分离器安装与压缩机的进口端,主要是防止返回压缩机的低压低温蒸汽携带过多的液滴,防止液体制冷剂进入压缩机气缸,分离器同时具有过滤、回油、贮液等功能;气液分离器使用时应注意:①、尽可能近压缩机;②、在换向系统中,气液分离器应该安装在换向阀和压缩机之间;③、正确的安装进口从蒸发器来出口去压缩机吸气口;④、必须向上安装;⑤、合适大小的气液分离器的接口不一定和压缩机的吸气口一致;5.风机风机是交流单、三相感应电动机与叶轮组合而成;风机分为轴流风机和离心风机;风机包括定速和变速两大系列;风扇分为金属风叶、塑料风叶和金属浇注风叶等,叶型有多种;风机的噪声包括电动机电磁噪声、机械噪声和叶片气动噪声;轴流风机工作时,叶片周期性地承受不均匀气流的脉动作用,产生噪声;另一方面,由于叶片上压力分布的不均匀,转动时对周围气体及零件的扰动亦构成旋转噪声;此外,由于气体流经叶片时产生湍流附面层,旋涡脱离,引起叶片上压力分布的脉动而产生涡流噪声;旋转噪声和涡流噪声合成了风机的气动噪声,因此控制叶片气动噪声是减少风机噪声的根本;另外组成风机的导流罩、电机支架的结构及风机与风冷冷凝器匹配与否也在相当程度上影响到风机的性能,对此也必须作仔细的研究;在低压力大流量轴流风机中,为了增大气体流通部分的面积,风机的轮毂比V=d/D一般都取得比较小;在这种情况下,为了减少叶片的扭曲程度以及能充分利用外径处线速度较大的叶片部分来传递能量,通常采用指数更小的变环量设计,这将增大叶轮内流线由内向外的偏移程度,在叶片根部会产生一向外的径向分力,因而大大增加了叶片外径处的二次流损失,恶化了风机的工作性能;采用的前向弯掠扭曲板型叶片,叶片轴线在外段部分向旋转方向弯曲而根部为直线,因此叶片不会产生附加径向力,这将大大改善叶片外径和根部的气体流动状况,减少气体二次流损失,噪声降低,效率提高;6.储液器制冷系统中的高压储液器也称储液筒是装在冷凝器和膨胀阀之间的,它的功能可归纳为以几个方面A、储存冷凝器的凝液避免凝液在冷凝器中积存过多而使传热面积变小,影响冷凝器的传热效果;B、适应蒸发器的负荷变动对供应量的需求在蒸发负荷增大时,供应量也增大,由储液器的存液补给;负荷变小时,需要液量也变小,多余的液体储存在储液罐里;C、作为系统中高低压侧之间的液封因为出液管是插在液面下,故可防止高压侧的蒸汽和不凝性的气体进入低压侧; 同时,储液器也起到过滤和消音的作用;储液器的形式有多种,有单向和双向之分;有一出口和两出口之分;有立式和卧式之分;7油气分离器油气分离器安装在压缩机和冷凝器之间;它的工作原理为:压缩机的排气是氟里昂和润滑油的混合气体,通过油分离器的较大的腔体减速,雾状的油就会聚集在冲击的表面上,当聚集成较大的油滴后,流向油分离器的底部,并通过回油装置返回压缩机;8.干燥过滤器过滤器的作用是:为了防止制冷剂里含有水份或由于不可减少的元素等原因使系统里进入水份,当从冷凝器出来的高温液体进入膨胀阀后,液体的温度会大幅度的下降,一般都在零度以下,这时如果系统里含有水分的话,由于膨胀阀通过的截面很小,就会易出现冰堵的现象,影响系统的正常的运行;目前市场上有三种类型的干燥过滤器A、松散添充型干燥过滤器——珠状干燥剂填充在带有滤网的外壳内B、块状干燥过滤器——由树脂固化在一起形成的块状干燥剂C、压紧型珠状干燥过滤器——由分子筛材料及氧化铝构成的珠状混合物被压在由钢制弹簧压紧的两个玻璃纤维之间;9.四通换向阀四通换向阀适用于中央空调、单元式空调器等热泵型空调系统,它被用来切换制冷工质的流通路径,以达到制冷和制热的目的;10.水泵水泵,是用于加速水流动的工具,以达到加强水在换热器中换热的效果;11.水流开关水流开关用作管道内流体流量的控制或断流保护,当流体流量到达调定值时,开关自动切断或接通电路;12.压力控制器压力控制器用作压力控制和压力保护之用,机组有低压和高压控制器,用来控制系统的压力的工作范围,当系统压力到调定值时,开关自动切断或接通电路;13.压差控制器压差控制器用作压力差的控制,当压力差到达调定值时,开关自动切断或接通电路14.温度控制器温度控制器用作机组的控制或保护,当温度到达调定值时,开关自动切断或接通电路;在我们的产品上,温度的控制常用到,用水箱温度来控制机组的开停机情况;还有些象防冻都需要用到温度控制器;15.视液镜视液镜用于指示:1、制冷装置中液体管路的制冷剂的状况;2、制冷剂中的含水量;3、回油管路中来自油分离器的润滑油的流动状况;有的视液镜带有一指示器,它通过改变其颜色来指出制冷剂中的含水量;绿色表示干燥,黄色表示潮湿16.膨胀水箱膨胀水箱的作用:1、因温度变化而引起水的体积变化,膨胀水箱用来贮存这部分膨胀水;2、对系统起稳压定压的作用;3、能给系统补偿部分水;17.冷却塔冷却塔的作用是将挟带热量的冷却水在塔内与空气进行换热,使热量传输给空气并散入大气;冷却塔中水和空气的换热方式之一是,流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气;用这种方式冷却的称为湿式冷却塔;湿式冷却塔的换热效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度;但是,水因蒸发而造成损耗;蒸发又使循环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,必须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的飘散损失;必须有足够的新水持续补充;因此,湿式冷却塔需要有供给水的水源;缺水地区,在补充水有困难的情况下,只能采用干式冷却塔;干式冷却塔中空气与水的换热是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内水的热量传输给散热器外流动的空气;干式冷却塔的换热效率比湿式冷却塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度;这些装置的一次性投资大,且风机耗能很高;。
各种压缩机工作原理动图(完整版)一、活塞式压缩机活塞式压缩机的工作是气缸、气阀和在气缸中作往复运动的活塞所构成的工作容积不断变化来完成。
如果不考虑活塞式压缩机实际工作中的容积损失和能量损失(即理想工作过程),则活塞式压缩机曲轴每旋转一周所完成的工作,可分为吸气,压缩和排气过程。
活塞式压缩机工作原理:压缩过程:活塞从下止点向上运动,吸、排汽阀处于关闭状态,气体在密闭的气缸中被压缩,由于气缸容积逐渐缩小,则压力、温度逐渐升高直至气缸内气体压力与排气压力相等。
压缩过程一般被看作是等熵过程。
排气过程:活塞继续向上移动,致使气缸内的气体压力大于排气压力,则排气阀开启,气缸内的气体在活塞的推动下等压排出气缸进入排气管道,直至活塞运动到上止点。
此时由于排气阀弹簧力和阀片本身重力的作用,排气阀关闭排气结束。
二.双螺杆压缩机双螺杆压缩机具有一对互相啮合、相反旋向的螺旋形齿的转子。
大气通过进气过滤器将灰尘或杂质滤除后,经进气控制阀进入螺杆空气压缩机机头的吸气齿槽容积腔中,随着阳、阴转子啮合运动,齿槽容积腔中的空气被逐渐压缩,当空气被压缩到规定的压力时,压缩空气即从特定的排气孔口排出,然后流经油气分离罐,此时压缩排出的含油气体在油气分离罐内通过碰撞、拦截、重力作用,绝大部份的油介质被分离下来,然后进入油气分离芯进行二次分离,得到含油量很少的压缩空气,最后通过空气冷却器冷却排出,完成整个工作过程。
(国内做的比较成熟的双螺杆空压机公司是广东艾高,专注螺杆空压机20多年,微信:艾高空压机)三、单螺杆压缩机螺杆式压缩机又称螺杆压缩机。
20世纪50年代,就有喷油螺杆式压缩机应用在制冷装置上,由于其结构简单,易损件少,能在大的压力差或压力比的工况下,排气温度低,对制冷剂中含有大量的润滑油(常称为湿行程)不敏感,有良好的输气量调节性,很快占据了大容量往复式压缩机的使用范围,而且不断地向中等容量范围延伸,广泛地应用在冷冻、冷藏、空调和化工工艺等制冷装置上。
压缩机工作原理图
压缩机是一种用来将气体压缩成高压气体的设备,它在许多工业和家用设备中
都有广泛的应用。
压缩机的工作原理图如下所示:
首先,压缩机的工作原理图中包括了进气口和出气口。
气体通过进气口进入到
压缩机的工作腔内,然后通过压缩机内部的压缩机构进行压缩。
压缩机构通常由活塞、曲轴和连杆等部件组成,它们协同工作将气体进行压缩。
在压缩机的工作原理图中,我们可以看到压缩机内部还包括了冷却系统。
由于
气体在被压缩的过程中会产生大量的热量,因此需要通过冷却系统将其冷却下来。
冷却系统通常包括了散热片、冷却风扇等部件,它们能够将压缩机内部的热量散发出去,确保压缩机的正常工作。
另外,压缩机的工作原理图中还显示了压缩机的驱动装置。
驱动装置通常由电
机或者发动机组成,它们能够提供动力给压缩机的压缩机构,使其能够正常工作。
驱动装置的选择通常取决于压缩机的使用环境和功率需求。
最后,压缩机的工作原理图中还包括了压缩机的控制系统。
控制系统通常由压
力开关、温度传感器等部件组成,它们能够监测压缩机内部的压力和温度,并根据设定的参数进行自动控制,确保压缩机的安全运行。
总的来说,压缩机的工作原理图展示了压缩机内部各个部件之间的工作原理和
相互作用关系。
通过了解压缩机的工作原理,我们能够更好地理解压缩机的工作过程,从而更好地进行使用和维护。
希望以上内容能够对压缩机的工作原理有所帮助。
空气压缩机的分类空气机分为:1、速度式;2、容积式;容积式又分为回转式和往复式;回转式:(1)转子式;(2)螺杆式;(3)滑片式。
往复式:(1)活塞式;(2)膜式。
空气压缩机按工作原理可分为速度式和容积式两大类。
速度式:是*气体在高速旋转叶轮的作用,得到较大的动能,随后在扩压装置中急剧降速,使气体的动能转变成势能,从而提高气体压力。
速度式主要有离心式和轴流式两种基本型式。
容积式:是通过直接压缩气体,使气体容积缩小而达到提高气体压力的目的、容积式根据气缸测活塞的特点又分为回转式和往复式两类。
氧舱配制的空压机多数采用容积式。
回转式:活塞作旋转运动,活塞又称为转干,转子数量不等,气缸形状不一。
回转式包括有转子式、螺杆式、滑片式等。
往复式:活塞做往复运动,气缸呈圆筒形。
往复式包括有活塞式和膜式两种,其中活塞式是目前应用最广泛的一种类型。
氧舱用空压机绝大多数采用活塞式。
活塞式空压机的分类、型号表示方法、结构特点及工作原理介绍如下:活塞式空压机一般以排气压力、排气量(容积流量)、结构型式和结构特点进行分类。
1.按排气压力高低分为:低压空压机排气压力≤1.0MPa中压空压机 1.0MPa<排气压力≤10MPa高压空压机 10MPa<排气压力≤100MPa2.接排气量大小分为:小型空压机 1m3/min<排气量≤10m3/min中型空压机 10m3/min<排气量≤100m3/min大型空压机排气量>100m3/min空压机的排气量指吸入状态自由气体流量。
一般规定:轴功率<15KW、排气压力≤1.4MPa为微型空压机。
3.按气缸中心线与地面相对位置分为:立式空压机——气缸中心线与地面垂直布置。
角度式空压机——气缸中心线与地面成一定角度(V型、W型、L型等)。
卧式空压机——气缸中心线与地面平行,气缸布置在曲轴一侧。
对动平衡式空压机——气缸中心线与地面平行,气缸对称布置在曲轴两侧。
4按结构特点分为:单作用——气体仅在活塞一侧被压缩。
滑片空压机工作原理
滑片空压机是一种常见的空气压缩设备,其工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 吸气阶段:当滑片空压机开始工作时,活塞会被驱动向下移动,从而使气缸内的压力降低。
此时,气缸底部的进气阀门会打开,允许外部空气进入气缸内。
2. 压缩阶段:当活塞下行到达最低点后,它会开始向上移动。
此时,进气阀门关闭,气缸内的空气被压缩。
活塞上部的排气阀门会打开,使得压缩气体进入排气管道。
3. 排气阶段:当活塞上行到达最高点后,它会再次向下移动。
此时,排气阀门关闭,气缸内的压力迅速增加。
然后,新一轮的吸气过程开始。
整个工作过程中,滑片空压机通过活塞来实现气体的压缩和排放。
进气阀门和排气阀门的开关控制了气体流动的方向,使得压缩气体能够顺利地进入排气管道中。
通过不断重复这个过程,滑片空压机可以不断地产生高压气体供应给其他设备或使用场合。
需要注意的是,滑片空压机的工作原理具有很高的效率和稳定性。
它常用于各种工业领域,如制造业、建筑业和汽车维修等。
压缩机工作原理
压缩机是一种将气体压缩成高压气体的设备,它在许多领域中
都有着广泛的应用,包括制冷、空调、制氧机、化工生产等。
压缩
机的工作原理是通过改变气体的体积,使气体分子之间的距离减小,从而增加气体的压力。
接下来,我们将详细介绍压缩机的工作原理
及其应用。
压缩机的工作原理主要包括吸气、压缩和排气三个过程。
在吸
气过程中,压缩机的活塞向下运动,扩大了气缸的容积,使外部空
气被吸入气缸内。
在压缩过程中,活塞向上运动,减小了气缸的容积,使气体分子之间的距离减小,从而增加了气体的压力。
最后,
在排气过程中,压缩机的活塞再次向下运动,将压缩好的气体排出
气缸。
压缩机有许多种类,包括往复式压缩机、螺杆式压缩机、离心
式压缩机等。
往复式压缩机是最常见的一种压缩机,它通过活塞的
上下运动来改变气缸的容积。
螺杆式压缩机则是通过两个螺杆的旋
转来实现气体的压缩。
离心式压缩机则是利用离心力将气体压缩。
在制冷空调领域,压缩机通常用于将低压制冷剂压缩成高压制
冷剂,从而实现制冷效果。
当高压制冷剂通过膨胀阀减压后,会吸收空气中的热量,从而使室内空气温度降低。
在化工生产中,压缩机也被广泛应用于气体的输送和压缩。
另外,压缩机还被用于制氧机中,将空气中的氧气压缩成高压氧气,用于医疗和工业用途。
总之,压缩机是一种将气体压缩成高压气体的设备,它通过吸气、压缩和排气三个过程来实现气体的压缩。
在制冷、空调、化工和制氧机等领域中都有着广泛的应用。
压缩机的工作原理对于我们理解压缩机的工作原理和应用具有重要意义。
压缩机工作原理
压缩机是一种常用的机械设备,用于将气体进行压缩,使其体积变小而压力增加。
其中,压缩机的工作原理主要是通过将气体抽入机器内部进行压缩,并将压缩后的气体推出机器,从而达到增加气体压力的目的。
具体来说,压缩机内部由一个或多个活塞、连杆和曲柄构成。
当压缩机启动时,活塞沿着垂直于排气口的方向运动。
在每个活塞上,通过连杆连接的曲柄带动活塞上下运动。
活塞在下行时,气体通过进气阀门被吸入活塞室内;而在上行时,则通过出气阀门被推出。
此外,压缩机还配备了一种称为冷凝器的装置。
当气体被压缩后,会产生热量,而冷凝器的作用就是将这部分热量散发出去,使气体得到冷却。
冷却后的气体可用于各种工业和家用设备中。
总结起来,压缩机的工作原理包括了气体进入、活塞上下运动、气体压缩和冷凝的过程。
通过控制活塞的运动和相应的气门开关,压缩机可以实现对气体的有效压缩和供应。
这使得压缩机成为了许多工业和日常生活中必不可少的设备。
滑片压缩机工作原理
空气经由空气过滤器和吸气调节阀而吸入,该调节阀主要用于调节气缸、转子及滑片形成的压缩腔。
转子子旋转相对于气缸呈偏心方式运转。
滑片安装在转子的槽中,并通过离心力将滑片推至气缸壁,高效的注油系统能够确保压缩机良好的冷却及润滑油的最小损耗量,在气缸壁上形成的一层薄薄的油膜可以防止金属部件之间直接接触而造成磨损。
在压缩过程中,压缩机转子的滑片与气缸之间容积不断减少,压缩后的油气混合气经机械分离和过滤分离,使压缩空气中含油量低于1PPM。
经净化后的压缩空气进入后冷却器中进行冷却,冷却后所形成的凝结水经由一排水电磁阀而排出。
靠装有滑片的转子在气缸内作回转运动来压缩和输送气体的回转压缩机。
图滑片压缩机的结构示意图为滑片压缩机的结构。
转子偏心地安装在气缸内。
转子旋转时﹐滑片受离心力的作用而压向气缸内壁。
转子外表面﹑气缸内壁和相邻两滑片组成工作容积﹐转子旋转一周时工作容积由最小逐渐变至最大﹐再由最大逐渐变至最小。
工作容积开始增大时﹐与吸气孔口相通﹐开始吸入气体﹔工作容积逐渐变小时﹐吸入气体被压缩。
工作容积内气体达到一定压力时便与排气孔口相通﹐开始排气。
工作容积主要靠离心力使滑片压向气缸内壁形成密封。
滑片在转子槽内有径向和斜向两种配置方式。
后一种方式能改善滑片在转子槽内的运动状况﹐减少机械摩擦损失。
转子转速一般为300~3000转/分。
滑片压缩机的排气量为0.1~170米3/秒。
在工作容积中注入润滑油可以改善密封作用﹐减少滑片的磨损。
20世纪70年代开始﹐滑片压缩机已在移动式动力用压缩空气装置上获得应用﹐并在化学工业中用于各种流程气体的输送和加压。