Oppstart av kompressor-beskyttelsesenhet og luft-realiseringselementer for kjølerteknologi

Dec 28, 2021

Legg igjen en beskjed

Tekniske realiseringselementer:

3. For å overvinne i det minste til en viss grad, i øyeblikket når den faste-scrollkompressoren til den luft-kjølte kjøleren starter, har kompressoren en veldig stor start{{3} }oppstøt, noe som resulterer i svært høy lufthastighet og trykk gjennom fireveisventilen. Skyveblokken til fireveis-ventilen er ødelagt, noe som fører til at fireveisventilen ikke endrer retning, reduserer kvaliteten på den modulære luftkjølte-kjøleren og forårsaker at kunden klager. Denne teknologien gir en kompressorstart-beskyttelsesenhet og en luft-kjølt kjøler.

4. I det første aspektet gir denne teknologien en kompressoroppstartsbeskyttelsesenhet, inkludert:

5. Overvåkingsmodul og fire-ventilbeskyttelseskomponent;

6. Overvåkingsmodulen brukes til å overvåke kompressorens oppstartsparameterverdi;

7. Fire-ventilbeskyttelseskomponenten brukes til å avlaste trykket i luftstrømmen i kompressorens eksosrør når oppstartsparameterverdien overskrider en forhåndsinnstilt terskel, for å forhindre høy-luftstrøm genereres når kompressoren startes fra å strømme inn i fireveisventilen.-

8. Videre inkluderer den fireveis-ventilbeskyttelsesenheten:

9. Kontrolleren, bypass-rørledningen og magnetventilen; magnetventilen er anordnet på bypass-rørledningen, den ene enden av bypass-rørledningen er koblet til kompressoren, og den andre enden er koblet til varmeveksleren;

10. Magnetventilen er anordnet på bypass-rørledningen, og kontrolleren er henholdsvis koblet til overvåkingsmodulen og magnetventilen, og kontrollerer åpningen eller lukkingen av magnetventilen i henhold til kompressorens oppstartsparameterverdi overvåket av overvåkingsmodulen Tilkobling eller frakobling av bypass-rørledningen.

11. Videre inkluderer varmeveksleren en kondensator og en fordamper,

12. Bypass-rørledningen inkluderer en første bypass-rørledning og en andre bypass-rørledning;

13. Magnetventilen inkluderer en første magnetventil og en andre magnetventil;

14. Den ene enden av den første bypass-rørledningen er koblet til en kompressor, og den andre enden er koblet til en kondensator;

15. Den første magnetventilen er anordnet på den første bypass-rørledningen og brukes til å kontrollere tilkoblingen eller frakoblingen av den første bypass-rørledningen;

16. Den ene enden av den andre bypass-rørledningen er koblet til en kompressor, og den andre enden er koblet til en fordamper;

17. Den andre magnetventilen er anordnet på den andre bypass-rørledningen og brukes til å kontrollere tilkoblingen eller frakoblingen av den andre bypass-rørledningen.

18. Magnetventilen inkluderer videre:

19. Den tredje magnetventilen, som er anordnet på rørledningen mellom kompressoreksosrøret og fireveisventilen, og brukes til å kontrollere ledningen eller frakoblingen av rørledningen.

20. Videre inkluderer den fireveis-ventilbeskyttelsesenheten:

21. En kontroller og en retardasjons- og trykkreduksjonsventil, retardasjons- og trykkreduksjonsventilen er anordnet på kompressorens eksosrør;

22. Kontrolleren er koblet til overvåkingsmodulen, og brukes til å kontrollere åpning eller lukking av retardasjons- og trykkreduksjonsventilen. Når retardasjons- og trykkreduksjonsventilen åpnes, er luftstrømmen i kompressorens eksosrør trykkavlastet-.

23. Videre inkluderer overvåkingsmodulen:

24. En vibrasjonsforskyvningssensor, vibrasjonsforskyvningssensoren er anordnet på kompressoren, og kompressorens oppstartsparameterverdi er kompressorens vibrasjonsforskyvningsverdi.

25. Videre inkluderer overvåkingsmodulen:

26. Trykksensoren brukes til å detektere luftstrømtrykket i kompressorens eksosrør, og parameterverdien for kompressorstart er luftstrømtrykket i kompressorens eksosrør.

27. Videre inkluderer overvåkingsmodulen:

28. En luftstrømshastighetssensor, som brukes til å oppdage luftstrømhastigheten i kompressorens eksosrør, og kompressorens oppstartsparameterverdi er luftstrømhastigheten i kompressorens eksosrør.

29. Videre, når kompressorens oppstartsparameterverdi er kompressorens vibrasjonsforskyvningsverdi, inkluderer den forhåndsinnstilte terskelverdien:

30. Den forhåndsinnstilte vibrasjonsforskyvningsverdien, den forhåndsinnstilte vibrasjonsforskyvningsverdien er 300um.

31. I det andre aspektet gir denne teknologien en luft-kjølt kjøler, inkludert:

32. Beskyttelsesanordningen for oppstart av kompressoren, fire-ventilen, kompressoren og varmeveksleren i henhold til et av de første aspektene;

33. Kompressorens startbeskyttelsesanordning er anordnet mellom kompressoren og varmeveksleren, og brukes til å avlaste trykket av luftstrømmen i kompressorens eksosrør når oppstartsparameterverdien overskrider en forhåndsinnstilt terskel, for å forhindre at kompressoren starter Høytrykksluftstrømmen som ble generert på det tidspunktet, strømmer inn i fireveisventilen-.

34. Videre inkluderer varmeveksleren en fordamper og en kondensator.

35. Den tekniske løsningen gitt av utførelsen av den nåværende teknologien kan inkludere følgende fordelaktige effekter:

36. I kompressorens oppstartingsbeskyttelsesanordning og luft-kjølte kjøleren tilveiebrakt i denne utførelsesformen, inkluderer kompressoroppstartsbeskyttelsesanordningen en overvåkingsmodul og en fire-ventilbeskyttelseskomponent. Overvåkingsmodulen brukes til å overvåke kompressorens oppstartsparameterverdi, og fireveisventilbeskyttelseskomponenten brukes. Når oppstartsparameterverdien overskrider en forhåndsinnstilt terskel, er luftstrømmen i kompressorens eksosrør trykk{{4} }avlastet for å forhindre høytrykksluftstrømmen som genereres når kompressoren begynner å strømme inn i fireveisventilen, noe som kan forhindre at kompressoren påvirker fireveisventilen for mye blokken er brutt for å forbedre kvaliteten på enheten og sikre normal drift av systemet.

37. Det skal forstås at den generelle beskrivelsen ovenfor og den følgende detaljerte beskrivelsen kun er eksemplariske og forklarende, og kan ikke begrense den nåværende teknologien.

Kontakt oss på zhang@pride-cnc.com69

Sende bookingforespørsel