(5 шт. продукции доступно)
Полугерметичный винтовой компрессор
Используя систему прямого привода с механизмом конечного скольжения, полугерметичные компрессоры LBP могут соответствовать небольшим и средним мощностям. Такие функции, как высокоэффективные двигатели, преобразователи частоты и цифровое управление мощностью, делают их подходящими для различных промышленных применений. Они также обладают хорошей гибкостью конструкции и могут быть адаптированы в соответствии с конкретными потребностями. Однако шумовое загрязнение может по-прежнему вызывать беспокойство у клиентов после длительного использования. Поэтому выбор звукоизолированного помещения может помочь решить эту проблему.
Компрессор с открытым приводом
Компрессоры LBP с открытым приводом имеют внешний двигатель и, как правило, имеют ременной привод. Эти компрессоры обеспечивают простоту обслуживания и ремонта. Технические специалисты могут быстро получить доступ к компонентам двигателя и трансмиссии, что сокращает время простоя. Более того, они поддерживают управление переменной скоростью, которое позволяет точно регулировать холодопроизводительность. Предприятия могут увеличить скорость компрессора в периоды пикового спроса и снизить ее в периоды низкого спроса, чтобы оптимизировать энергопотребление. Кроме того, компрессоры LBP с открытым приводом, как правило, совместимы с современными системами управления и мониторинга холодильных установок, которые поддерживают автоматизацию и удаленное управление. Это позволяет предприятиям иметь больший контроль над своими функциями охлаждения, тем самым повышая операционную эффективность.
Спиральный компрессор
Спиральные компрессоры LBP имеют простую конструкцию с фиксированным концом, в которой для сжатия газа используются две сопряженные спирали. Они известны своим охлаждением небольших коммерческих и бытовых холодильников и морозильников. Одним из преимуществ спиральных компрессоров LBP является низкий уровень шума. Непрерывный процесс сжатия означает меньшее количество пульсаций по сравнению с другими типами компрессоров. Еще одним преимуществом является их энергосберегающая производительность. Эффективная конструкция спирального элемента обеспечивает отличное использование преобразования энергии и очень низкие внутренние потери.
Компрессоры LBP (низкое противодавление) маленькие, легкие и производят меньше шума, чем другие типы компрессоров. Холодильные компрессоры LBP подходят для морозильников и холодильных камер с испарителями, работающими в диапазоне от -45 до -50 градусов.
Некоторые ключевые спецификации холодильного компрессора LBP приведены ниже:
Техническое обслуживание компрессоров LBP имеет решающее значение для обеспечения их правильной работы и длительного срока службы. Вот несколько советов по техническому обслуживанию компрессоров LBP:
В промышленности используются хладагенты LBP (низкая температура кипения) в чиллерах, холодильниках и морозильных камерах. Хладагенты LBP - это хладагенты, которые испаряются и кипят при температурах ниже 0 °C (32 °F). Некоторые распространенные хладагенты LBP включают аммиак, углекислый газ и углеводороды. LBP необходимы для пищевой промышленности, чтобы сохранять продукты свежими и сохранять их целостность. Во время процесса холодной цепи, от шоковой заморозки фруктов и овощей до упаковки, транспортировки и хранения в розничных супермаркетах, компрессоры LBP имеют решающее значение для создания холода, необходимого для замораживания продуктов.
Мясные рынки также в значительной степени полагаются на компрессоры LBP. Они не только сохраняют свежесть мяса для продажи в магазинах и на рынках, но также играют ключевую роль в предотвращении размножения бактерий в перевернутом мясе. Другие места, где используются холодильные компрессоры с хладагентом LBP, - это магазины и автозаправочные станции. Автозаправочные станции иногда используют холодильные компрессоры LBP для продвижения таких продуктов, как смузи, мороженое и спортивные напитки.
Переработка пищевых продуктов
- Чиллеры
- Холодильные камеры
- Тунели для замораживания и охлаждения
Холодное хранение и складирование
- Холодильные склады
- Холодильные склады
Супермаркеты и розничная торговля
- Холодильное оборудование супермаркетов
- Витрины для продуктов
Логистика и транспортировка
- Рефрижераторные полуприцепы
- Рефрижераторные грузовики
Рыболовство и аквакультура
- Холодильное оборудование для рыболовства
- Холодильное оборудование для аквакультуры
Фармацевтика и химическая промышленность
- Холодная цепь для лекарств
- Хранение химикатов
Отели и рестораны
- Рестораны
- Переработка пищевых продуктов
Катки и спортивные сооружения
- Катки
- Спортивные сооружения
Продукты питания и напитки
- Производство напитков
- Холодильное оборудование для пивоварен
Холодильные компрессоры LBP (низкое противодавление) играют ключевую роль в эффективности и долговечности холодильных систем, от выбора подходящих чиллеров для производственных линий по переработке пищевых продуктов до создания оптимальной логистики холодной цепи. Поэтому важно понимать их внутреннюю работу и выбирать правильный компрессор LBP для конкретных потребностей в охлаждении.
Первый шаг в этом процессе - определить необходимую мощность. Это можно сделать, учитывая факторы, влияющие на выбор компрессора LBP необходимой мощности, такие как количество тепла, которое необходимо отвести из охлаждаемого пространства, или количество продукта на единицу объема, который необходимо охладить. После того, как это установлено, становится относительно легко выбрать компрессор с соответствующей мощностью, чтобы обеспечить эффективное охлаждение.
Кроме того, как упоминалось ранее, принципы работы различаются у моделей компрессоров LBP, из которых можно выбрать - спиральный, винтовой или поршневой. Помимо этого, существуют также внутренние корпуса и роторные диски, которые различаются по конструкции и материалам в зависимости от типа модели - маслозаполненные или сухие винтовые. Еще одним решающим фактором при выборе LBP является уровень энергоэффективности. Они, как правило, указываются показателями EER, которые переводится в разные единицы потребляемой энергии во время работы; поэтому важно знать, как эти показатели влияют на эксплуатационные расходы.
Следует также учитывать уровень шума. Насколько шумным является компрессор LBP? Поскольку он должен закачивать и подавать большие объемы холодного воздуха, его уровень шума может быть довольно высоким; поэтому выбор компрессора с более низким дискретным уровнем звуковой эмиссии был бы отличным вариантом для создания спокойной рабочей обстановки. Кроме того, это помогает сократить углеродный след за счет выброса в атмосферу меньшего количества парниковых газов. Не забывайте также о рабочем температурном диапазоне и типе хладагента! Не все компрессоры предназначены для конкретных температурных диапазонов или совместимы с каждым видом хладагента.
Q: Каковы основные компоненты холодильного компрессора?
A: Холодильный компрессор состоит из двигателя, коленчатого вала, поршня, клапанов, цилиндров и выпускного патрубка. Некоторые современные компрессоры могут включать дополнительные компоненты, такие как электронные модули, для повышения эффективности и производительности.
Q: Как работает холодильный компрессор?
A: Холодильный компрессор работает, забирая из испарителя хладагент в виде газа с низким давлением. Газ сжимается до газообразного состояния с высоким давлением, которое затем подается в конденсатор. В процессе сжатия газа температура газа повышается.
Q: Все холодильные компрессоры одинаковы?
A: Нет, существует несколько типов холодильных компрессоров, каждый из которых имеет свой принцип работы. К распространенным типам относятся поршневые, спиральные, винтовые, роторные и центробежные компрессоры. Среди них поршневые и вращающиеся типы чаще встречаются в небольших холодильных системах.
Q: Какую роль играет компрессор в холодильной системе?
A: Компрессор является неотъемлемой частью холодильной системы, которая также включает конденсаторы, расширительные устройства и испарители. Функция этих компонентов заключается в обеспечении непрерывной циркуляции хладагента, что позволяет системе поглощать тепло из окружающей среды и выделять его в другое место, чтобы достичь охлаждающего эффекта.