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Esta publicación fue editada por última vez por YORK Industrial Frozen el 2018-4-2 10:39. La [Pregunta diaria] de este año se divide en tres direcciones.: El compresor de refrigeración de tornillo, el sistema de refrigeración y el sistema de aceite le brindarán una comprensión integral de la tecnología de refrigeración. (Si encuentra algo que no sabe o no puede responder, verifique activamente la información. ¡Mientras lo hace, sus habilidades mejorarán! ) (Cualquiera que comente esta publicación será recompensado con 1-3 riqueza, y la respuesta es 10-15, válida por dos días) =============================== Mecanismo de ajuste de volumen de transmisión de gas del compresor de refrigeración de tornillo (4): ¿Cuál es el papel de la posición del círculo rojo? (Análisis basado en la Figura 2) Respuesta: Nombre: Válvula deslizante Círculo rojo: Puerto de escape radial, utilizado para determinar la relación de volumen interno fijo (Imagen 1) (Imagen 2) ================================ Promoción boutique: Equipo en movimiento---Video de depuración y mantenimiento del compresor York https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833 Equipos en movimiento---Proceso de mantenimiento del compresor de tornillo York https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833 Equipos en movimiento---Actualización del centro de control York Quantum https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html Equipo de mudanza---Revisión del compresor de tornillo GEA Grasso https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html Equipos de mudanza---Desmontaje y mantenimiento de compresores de tornillo Howden en el Reino Unido https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html Equipo de mudanza---Desmontaje y mantenimiento del compresor de tornillo japonés Maekawa MYCOM https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
El lugar marcado con un círculo debería ser el puerto de escape. Ajuste la relación de volumen interno de la unidad de refrigeración para determinar el lugar marcado en el círculo.
La posición rodeada por un círculo rojo es el espacio deslizante de la válvula deslizante. Cuando la válvula de corredera aún no se ha movido, el borde posterior de la válvula de corredera está en estrecho contacto con el borde inferior de la muesca deslizante de la válvula de corredera en el cuerpo, y el borde frontal de la válvula de corredera forma un puerto de escape radial con el área restante de la muesca deslizante. En este momento, la inflación en el volumen primitivo es máxima. Después de que el rotor comprime el gas aspirado desde el extremo de succión, se descarga completamente del puerto de escape y su energía es del 100%. Cuando el aceite a alta presión empuja el pistón de aceite y la válvula deslizante para moverse hacia el extremo de descarga, el borde posterior de la válvula deslizante se aleja del borde inferior del espacio deslizante fijo, formando un canal de fuga que conduce al orificio de succión radial, que puede ser un orificio de escape para el gas durante el proceso de compresión, lo que reduce la longitud de trabajo del tornillo, es decir, reduce el volumen elemental del gas de succión y se reduce el gas de descarga. El gas de succión, sin estar comprimido (la línea de contacto aún no está cerrada en este momento), ingresa al lado de succión del compresor a través del puerto de derivación, reduciendo así el volumen de succión y el caudal de refrigerante, y desempeñando un papel en la regulación de energía. El tamaño del conducto de escape depende del volumen de escape requerido. El área del puerto de escape (es decir, el orificio radial) formada por el borde frontal de la válvula deslizante y el espacio deslizante se reduce simultáneamente para lograr el propósito de cambiar el volumen de escape. En este momento, el puntero indicador de ajuste señala el cambio porcentual correspondiente en el desplazamiento. A medida que la válvula deslizante continúa moviéndose hacia el extremo de descarga, la capacidad de enfriamiento continúa disminuyendo a medida que disminuye el desplazamiento. De este modo, la energía se puede ajustar de forma continua. Cuando el orificio de fuga está cerca del orificio de escape, la longitud de trabajo del tornillo es cercana a cero y se puede lograr el propósito de inicio de descarga.
El gas en el volumen del elemento de alta presión se escapa al volumen del elemento de menor presión, y la forma de la superficie de fuga está cerca del triángulo de superficie curva espacial, que se llama triángulo de fuga, también conocido como fuga axial. Desempeña el papel de escape y alivio de presión.
Este debería ser el puerto de alivio, que desempeña un papel en la regulación del flujo de retorno del compresor.
El gas en el volumen del elemento de alta presión se escapa al volumen del elemento de menor presión, y la forma de la superficie de fuga está cerca del triángulo de superficie curva espacial, que se llama triángulo de fuga, también conocido como fuga axial. Desempeña el papel de escape y alivio de presión.
El gas en el volumen del elemento de alta presión se escapa al volumen del elemento de menor presión, y la forma de la superficie de fuga está cerca del triángulo de superficie curva espacial, que se llama triángulo de fuga, también conocido como fuga axial. Desempeña el papel de escape y alivio de presión.
El gas en el volumen del elemento de alta presión se escapa al volumen del elemento de menor presión, y la forma de la superficie de fuga está cerca del triángulo de superficie curva espacial, que se llama triángulo de fuga, también conocido como fuga axial. Desempeña el papel de escape y alivio de presión.
No lo había visto antes, ven y aprende.* !
El lugar marcado con un círculo debe ser el puerto de escape, y el ajuste de la relación de volumen interno de la unidad de refrigeración está determinado por el lugar marcado con un círculo.
Nombre: círculo rojo de la válvula deslizante: puerto de escape radial, utilizado para determinar la relación de volumen interno fijo