Les deux rotors sont les principaux composants qui compriment le gaz. Le système de lubrification maintient les rotors lubrifiés et les empêche de s'épuiser. Le système de refroidissement garantit que le compresseur ne surchauffe pas pendant le fonctionnement. Les refroidisseurs intermédiaires aident à refroidir le gaz comprimé entre les étapes de la compression. La soupape de décharge est utilisée pour libérer le gaz comprimé dans le cycle de réfrigération. Le système de contrôle surveille et contrôle l'ensemble du fonctionnement du compresseur.
En conclusion, un compresseur de vis de réfrigération est un composant essentiel des systèmes de réfrigération moderne, offrant une meilleure efficacité, une meilleure fiabilité et une durée de vie plus longue sur ses homologues. Si vous cherchez à installer ou à mettre à niveau vers un nouveau système de réfrigération, il vaut la peine d'envisager un compresseur de vis dans le cadre de votre configuration.
Ningbo Sanheng Refrigeration Automatic Control Components Co., Ltd.est l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants de réfrigération et de climatisation. Nous nous spécialisons dans la production de compresseurs de vis de réfrigération de haute qualité qui sont efficaces et fiables. Nos compresseurs sont conçus pour les unités de réfrigération à grande échelle et peuvent fonctionner en continu pendant de longues périodes sans surchauffe.
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Acharya, S. et S. K. Das. 2018. "Analyse des performances d'un système de réfrigération à l'aide d'un compresseur à vis." Journal international de réfrigération 90: 88-97.
Basu, S. et V. Kumar. 2017. "Comportement dynamique des compresseurs de vis à base d'huile dans des conditions de vitesse variable." Journal international de réfrigération 77: 158-170.
Czarnowski, J. P., et al. 2016. "Modélisation d'un compresseur de vis rotatif pour les applications de fond de descente." Journal of Energy Resources Technology 138 (6).
Dai, R., et al. 2019. "Influence du profil du rotor sur les performances d'un compresseur de vis pour les pompes à chaleur domestiques." Journal international de réfrigération 104: 277-287.
Das, R., et al. 2017. "Simulation transitoire d'un compresseur à vis à deux vis inondé pour les applications de stockage à froid." Ingénierie thermique appliquée 112: 590-602.
Elbel, S. et R. E. Paynter. 2018. "Évaluation expérimentale d'un compresseur de vis compact pour la réfrigération à petite échelle." Journal international de réfrigération 96: 212-223.
Fossati, M., et al. 2016. "Évaluation expérimentale de différents roulements lubrifiés par le compresseur de vis dans un système de chauffage domestique." Ingénierie thermique appliquée 108: 187-195.
Liu, D., et al. 2019. "Conception et analyse du compresseur de vis d'injection d'huile pour chauffe-eau à pompe à chaleur domestique." Ingénierie thermique appliquée 152: 939-948.
Shi, W., et al. 2017. "Compresseur à vis sec avec échangeur de chaleur contre-flux pour l'application de réfrigération: étude expérimentale et analyse numérique." Ingénierie thermique appliquée 110: 195-205.
Xiao, C., et al. 2016. "Conception et optimisation d'un compresseur de vis sans huile de 4 kW pour chauffe-eau à pompe à chaleur." Ingénierie thermique appliquée 99: 1210-1218.
Zhang, Y., et al. 2018. "Simulations CFD des caractéristiques de circulation de l'huile dans un compresseur de vis rotatif." Ingénierie thermique appliquée 148: 761-772.