
Die beiden Rotoren sind die Hauptkomponenten, die das Gas verdichten. Das Schmiersystem hält die Rotoren geschmiert und verhindert deren Verschleiß. Das Kühlsystem sorgt dafür, dass der Kompressor während des Betriebs nicht überhitzt. Die Ladeluftkühler helfen bei der Kühlung des komprimierten Gases zwischen den Kompressionsstufen. Das Auslassventil wird verwendet, um das komprimierte Gas in den Kühlkreislauf abzulassen. Das Steuersystem überwacht und steuert den gesamten Betrieb des Kompressors.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Kälteschraubenkompressor ein wesentlicher Bestandteil moderner Kühlsysteme ist und im Vergleich zu seinen Gegenstücken eine bessere Effizienz, Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer bietet. Wenn Sie ein neues Kühlsystem installieren oder aufrüsten möchten, lohnt es sich, einen Schraubenkompressor als Teil Ihrer Anlage in Betracht zu ziehen.
Ningbo Sanheng Refrigeration Automatic Control Components Co., Ltd.ist ein führender Hersteller und Lieferant von Kühl- und Klimakomponenten. Wir sind auf die Herstellung hochwertiger Kälteschraubenkompressoren spezialisiert, die effizient und zuverlässig sind. Unsere Kompressoren sind für große Kühlanlagen konzipiert und können über längere Zeiträume im Dauerbetrieb ohne Überhitzung arbeiten.
Wenn Sie Fragen haben oder mehr über unsere Produkte erfahren möchten, können Sie uns gerne unter kontaktierentrade@nbsanheng.com. Sie können auch unsere Website unter besuchenhttps://www.sanhengvalves.comfür weitere Informationen.
Acharya, S. und S. K. Das. 2018. „Leistungsanalyse einer Kälteanlage mit Schraubenkompressor.“ International Journal of Refrigeration 90: 88-97.
Basu, S. und V. Kumar. 2017. „Dynamisches Verhalten ölgefluteter Schraubenkompressoren unter Bedingungen variabler Drehzahl.“ International Journal of Refrigeration 77: 158-170.
Czarnowski, J. P., et al. 2016. „Modellierung eines Schraubenkompressors für Bohrlochanwendungen.“ Zeitschrift für Energieressourcentechnologie 138(6).
Dai, R., et al. 2019. „Einfluss des Rotorprofils auf die Leistung eines Schraubenkompressors für Haushaltswärmepumpen.“ International Journal of Refrigeration 104: 277-287.
Das, R., et al. 2017. „Transiente Simulation eines ölgefluteten Doppelschraubenkompressors für Kühllageranwendungen.“ Angewandte Wärmetechnik 112: 590-602.
Elbel, S. und R. E. Paynter. 2018. „Experimentelle Bewertung eines kompakten Schraubenkompressors für die Kleinkühlung.“ International Journal of Refrigeration 96: 212-223.
Fossati, M., et al. 2016. „Experimentelle Bewertung verschiedener wassergeschmierter Schraubenkompressorlager in einem häuslichen Heizsystem.“ Angewandte Wärmetechnik 108: 187-195.
Liu, D., et al. 2019. „Design und Analyse eines Öleinspritz-Schraubenkompressors für Warmwasserbereiter mit Wärmepumpe.“ Angewandte Wärmetechnik 152: 939-948.
Shi, W., et al. 2017. „Trockener Schraubenkompressor mit Gegenstromwärmetauscher für Kälteanwendungen: Experimentelle Untersuchung und numerische Analyse.“ Angewandte Wärmetechnik 110: 195-205.
Xiao, C., et al. 2016. „Design und Optimierung eines ölfreien 4-kW-Schraubenkompressors für einen Warmwasserbereiter mit Wärmepumpe.“ Angewandte Wärmetechnik 99: 1210-1218.
Zhang, Y., et al. 2018. „CFD-Simulationen der Ölzirkulationseigenschaften in einem Schraubenkompressor.“ Angewandte Wärmetechnik 148: 761-772.