Основные возможные неисправности спиральных компрессоров

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В настоящее время широкомасштабные исследования в области спиральных компрессоров ведут многие фирмы-производители компрессоров для холодильной промышленности. Холодильные спиральные компрессоры успешно выдержали испытания временем и активно начали вытеснять другие типы компрессоров. Это обусловлено тем, что спиральные компрессоры надежны в эксплуатации, содержат на 40% меньше деталей, чем поршневые, производят меньше шума и имеют больший эксплуатационный ресурс. Спиральные компрессоры используются во всех основных системах воздушного кондиционирования, включая сплит- и мультисплит-модели, напольные версии, руф-топы (крышные кондиционеры), в тепловых насосах, в компрессорно-конденсаторных агрегатах, в централизованных системах холодоснабжения супермаркетов, в промышленном холоде и в транспортных установках, включая контейнеры. Диапазон холодопроизводительности спиральных компрессоров постоянно расширяется, и в настоящее время его верхняя граница приближается к 200 кВт (при использовании многокомпрессорной станции).

В указанных областях холодильной техники спиральные компрессоры активно конкурируют с поршневыми и винтовыми. Очевидно, что у каждого типа компрессоров есть свои недостатки и преимущества.

Об авторах

Б. С. Бабакин

Московский государственный университет прикладной биотехнологии

Автор, ответственный за переписку.
Email: info@eco-vector.com

д-р техн. наук, проф.

Россия, Москва

В. А. Выгодин

Московский государственный университет прикладной биотехнологии

Email: info@eco-vector.com

д-р техн. наук, проф.

Россия, Москва

С. А. Плешанов

Московский государственный университет прикладной биотехнологии

Email: info@eco-vector.com
Россия, Москва

Список литературы

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Повреждения деталей спирального компрессора вследствие гидравлического удара: а — разрушение подвижной спирали; б — разрушение неподвижной спирали; в — разрушение муфты Ольдгейма

3. Рис. 2. Медная пленка на поверхности спиралей

4. Рис. 3. Разрушенный упорный подшипник подвижной спирали

5. Рис. 4. Нарушение рабочей поверхности шейки вала из-за люфта подшипника

Скачать (904KB)
6. Рис. 5. Повреждения деталей спирального компрессора из-за плохой смазки: а — изношенный упорный подшипник; б — следы заклинивания на верхнем подшипнике коленвала; в — выкрашивание подшипника; г — задиры опорного подшипника подвижной спирали.

7. Рис. 6. Неполадки в электрооборудовании: а — сгоревшие обмотки электродвигателя; б — расплавленный электрический разъем


© Бабакин Б.С., Выгодин В.А., Плешанов С.А., 2003

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).