Kompressor (Svenska)

De viktigaste och viktigaste typerna av gaskompressorer illustreras och diskuteras nedan:

Positiv förskjutning Redigera

En kompressor med positiv förskjutning är systemet som komprimerar luften genom förskjutning av en mekanisk länk som minskar volymen ( eftersom minskningen av volymen på grund av en kolv i termodynamiken betraktas som positiv förskjutning av kolven).

På ett annat sätt är en kompressor med positiv deplacement en som fungerar genom att hämta in en diskret volym gas från dess inloppet och tvingar sedan gasen att komma ut via kompressorns utlopp. Ökningen av gasens tryck beror åtminstone delvis på att kompressorn pumpar den med en massflödeshastighet som inte kan passera genom utloppet vid det lägre trycket Inloppet och densiteten.

Kolvkompressorer Redigera

Huvudartikel: Kolvkompressor

En motordriven sexcylindrig fram- och återgående kompressor som kan arbeta med två, fyra eller sex cylindrar.

Kolvkompressorer använder kolvar som drivs av en vevaxel. De kan vara antingen stationära eller bärbara, kan vara enkla eller flerstegs och kan drivas av elmotorer eller förbränningsmotorer. Små fram- och återkommande kompressorer från 5 till 30 hästkrafter (hk) ses ofta i fordonsapplikationer och är typiskt för intermittent drift. Större fram- och återgående kompressorer över 1000 hk (750 kW) finns vanligtvis i stora industri- och petroleumsapplikationer. Utsläppstrycket kan variera från lågt tryck till mycket högt tryck (> 18000 psi eller 180 MPa). I vissa applikationer, såsom luftkomprimering, sägs flerstegs dubbelverkande kompressorer vara de mest effektiva kompressorerna som finns, och är vanligtvis större och dyrare än jämförbara roterande enheter. luftkonditioneringssystem, är swashplattan eller wobbleplatekompressorn, som använder kolvar som flyttas av en swashplatta monterad på en axel (se axiell kolvpump).

Hushåll, hemverkstad och mindre arbetsplatskompressorer är typiskt fram och åter kompressorer 1½ hk eller mindre med en ansluten mottagartank.

En linjär kompressor är en fram- och återgående kompressor med kolven som rotorn för en linjär motor.

Denna typ av kompressor kan komprimera ett stort antal gaser, inklusive köldmedium, väte och naturgas. På grund av detta hittar den användning i ett brett spektrum av applikationer i många olika branscher och kan utformas för ett stort antal kapaciteter, genom att variera storlek, antal cylindrar och lossning av cylindrar. Det lider dock av högre förluster på grund av frigångsvolymer, motstånd på grund av urladdnings- och sugventiler, väger mer, är svårt att upprätthålla på grund av att det har ett stort antal rörliga delar, och det har inneboende vibrationer.

Jonisk vätskekolvkompressor Redigera

Huvudartikel: Jonisk vätskekolvkompressor

En jonisk vätskekolvkompressor, jonkompressor eller jonisk vätskekolvpump är en vätekompressor baserad på en jonisk vätskekolv istället för en metallkolv som i en kolv-metall-membrankompressor.

Roterande skruvkompressorerRedigera

Diagram över en roterande skruvkompressor

Huvudartikel: Roterande skruvkompressor

Roterande skruvkompressorer använder två maskade roterande skruvar med positiv förskjutning för att tvinga gas in i ett mindre utrymme. Dessa används vanligtvis för kontinuerlig drift i kommersiella och industriella applikationer och kan vara antingen stationära eller bärbara. Deras tillämpning kan vara från 3 hästkrafter (2,2 kW) till över 1 200 hästkrafter (890 kW) och från lågt tryck till måttligt högt tryck (> 1200 psi eller 8.3 MPa).

Klassificeringen av roterande skruvkompressorer varierar beroende på bland annat steg, kylmetoder och drivtyper. Roterande skruvkompressorer tillverkas kommersiellt i oljeflödda, vattenfyllda och torra typer. Effektiviteten hos roterande kompressorer beror på lufttorkaren, och valet av lufttorkare är alltid 1,5 gånger volymtillförseln av kompressorn.

Det finns mönster med en enda skruv eller tre skruvar istället för två.

Skruvkompressorer har mindre rörliga komponenter, större kapacitet, mindre vibrationer och svängningar, kan arbeta vid varierande hastigheter och har vanligtvis högre effektivitet. Små storlekar eller låga rotorhastigheter är inte praktiska på grund av inneboende läckage mellan kompressionshåligheterna. De är beroende av fina bearbetningstoleranser för att undvika höga läckageförluster och är benägna att skada om de används fel eller dåligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *