
Les deux rotors sont les principaux composants qui compriment le gaz. Le système de lubrification maintient les rotors lubrifiés et les empêche de s'user. 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 compression. La vanne 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 à vis de réfrigération est un composant essentiel des systèmes de réfrigération modernes, offrant une meilleure efficacité, une meilleure fiabilité et une durée de vie plus longue que ses homologues. Si vous envisagez d'installer ou de mettre à niveau un nouveau système de réfrigération, cela vaut la peine d'envisager un compresseur à vis dans le cadre de votre configuration.
Composants de contrôle automatique de réfrigération Ningbo Sanheng Co., Ltd.est un fabricant et fournisseur leader de composants de réfrigération et de climatisation. Nous sommes spécialisés dans la production de compresseurs à vis de réfrigération de haute qualité, 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 SK Das. 2018. "Analyse des performances d'un système de réfrigération utilisant un compresseur à vis." Journal international du froid 90 : 88-97.
Basu, S. et V. Kumar. 2017. « Comportement dynamique des compresseurs à vis à bain d'huile dans des conditions de vitesse variable. » Journal international du froid 77 : 158-170.
Czarnowski, J.P. et al. 2016. "Modélisation d'un compresseur rotatif à vis pour les applications de fond." Journal de la technologie des ressources énergétiques 138(6).
Dai, R., et al. 2019. « Influence du profil du rotor sur les performances d'un compresseur à vis pour pompes à chaleur domestiques. » Journal international du froid 104 : 277-287.
Das, R., et coll. 2017. « Simulation transitoire d'un compresseur à double vis inondé d'huile pour les applications d'entreposage frigorifique. » Génie thermique appliqué 112 : 590-602.
Elbel, S. et R.E. Paynter. 2018. « Évaluation expérimentale d'un compresseur à vis compact pour la réfrigération à petite échelle. » Journal international du froid 96 : 212-223.
Fossati, M., et coll. 2016. « Évaluation expérimentale de différents roulements lubrifiés à l'eau pour compresseurs à vis dans un système de chauffage domestique. » Génie thermique appliqué 108 : 187-195.
Liu, D., et coll. 2019. "Conception et analyse d'un compresseur à vis à injection d'huile pour chauffe-eau à pompe à chaleur domestique." Génie thermique appliqué 152 : 939-948.
Shi, W., et al. 2017. « Compresseur sec à vis avec échangeur de chaleur à contre-courant pour application de réfrigération : enquête expérimentale et analyse numérique. » Génie thermique appliqué 110 : 195-205.
Xiao, C., et coll. 2016. "Conception et optimisation d'un compresseur à vis sans huile de 4 kW pour chauffe-eau à pompe à chaleur." Génie thermique appliqué 99 : 1210-1218.
Zhang, Y., et coll. 2018. "Simulations CFD des caractéristiques de circulation d'huile dans un compresseur rotatif à vis." Génie thermique appliqué 148 : 761-772.