Nyheter

1. Tvåstegs kompression och tryckhantering

Den avgörande egenskapen hos en Semi-hermetisk tvåstegskompressor är dess tvåstegs kompressionsmekanism , som delar upp den övergripande kompressionsprocessen i två separata steg: lågtryck (LP) och högtryck (HP). Genom att komprimera köldmediet i två steg istället för ett, minskar kompressorn tryckförhållandet som varje cylinder måste tåla individuellt. Denna design sänker den mekaniska belastningen avsevärt på kolvar, cylindrar och ventiler jämfört med enstegskompressorer som arbetar under samma totala tryck. Mellansteget inkluderar ofta en mellankylare eller flashkammare för att reducera köldmedietemperaturen mellan stegen, vilket ytterligare minskar termisk och mekanisk påfrestning på komponenter, och därigenom förhindrar överdrivet slitage orsakat av högtrycksdrift.


2. Förstärkt cylinder och kolvmaterial

A Semi-hermetisk tvåstegskompressor är vanligtvis konstruerad med hjälp av höghållfasta legeringar för cylindrar, kolvar och lager . Dessa material är noggrant utvalda för att motstå de höga tryck som genereras under det andra kompressionssteget. Härdat stål, krompläterade kolvar eller specialiserade lagerlegeringar minskar friktionen, motstår nötning och förhindrar deformation under belastning. Kombinationen av förstärkta material och exakt bearbetning säkerställer att högtrycksköldmedier inte accelererar mekaniskt slitage, även under kontinuerlig drift i industriella eller kommersiella kylsystem.


3. Ventildesign för högtryckssäkerhet

Utloppsventilerna i en Semi-hermetisk tvåstegskompressor är konstruerade för att hantera förhöjda tryck effektivt. Vanligtvis, fjäderbelastade reedventiler eller tallriksventiler används med optimerade sittytor för att säkerställa tät stängning under högt tryck. Korrekt ventildesign förhindrar återflöde, minskar mekanisk påverkan och säkerställer att köldmediet lämnar cylindern smidigt. Genom att kontrollera flödesdynamiken och minimera stötbelastningen under urladdningen minskar kompressorn slitaget på ventilsätena och det omgivande cylinderhuvudet, vilket förlänger komponenternas livslängd under högtrycksköldmediedrift.


4. Smörjning och oljecirkulation

Hantering av högtrycksköldmedier genererar ytterligare värme och friktion, vilket kan påskynda komponentslitaget om smörjningen är otillräcklig. Den Semi-hermetisk tvåstegskompressor funktioner integrerade oljepumpar och strategiskt riktade smörjkanaler att leverera olja till kolvar, lager och ventilplattor kontinuerligt. Vissa konstruktioner inkluderar oljestrålar riktade mot cylinderväggarna och utloppsventiler för att upprätthålla en skyddande film under högt tryck och hög temperatur. Denna konstanta smörjning minskar metall-till-metall-kontakt, förhindrar skåror och mildrar slitage orsakat av de förhöjda krafter som är förknippade med högtrycksköldmediekompression.


5. Värmehantering och värmeavledning

Högtrycksdrift ökar köldmediets och interna komponenttemperaturer, vilket kan påskynda materialutmattning och slitage. Semi-hermetisk tvåstegskompressors införliva effektiv motorkylning och värmeavledning av huset , ofta genom flänsar, integrerad oljekylning eller mellankylning mellan skal och rör mellan stegen. Genom att kontrollera interna temperaturer förhindrar konstruktionen termisk expansionsfel, upprätthåller snäva toleranser mellan rörliga delar och minskar risken för överhettningsrelaterat slitage på kolvar, lager och ventilenheter.


6. Semi-Hermetic Housing Fördelar

Den semi-hermetiska designen i sig bidrar till hållbarhet under högtrycksköldmedier. Till skillnad från helt hermetiska kompressorer ger den semi-hermetiska designen tillgång till interna komponenter för inspektion, reparation och underhåll utan att hela enheten bytas ut. Detta innebär att användare kan byt ut slitna kolvar, ventilplattor eller lager innan överdrivet slitage äventyrar prestandan , vilket säkerställer långsiktig tillförlitlighet under högtrycksköldmedieförhållanden. Dessutom ger det semi-hermetiska höljet strukturell styvhet, vilket bibehåller inriktningen av cylindrar och kolvar under högtrycksbelastningar, vilket förhindrar mekanisk belastning från att deformera inre komponenter.