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阿里斯顿滚动转子热水器压缩机
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时间 : 2018-11-22 11:25 浏览量 : 2116

阿里斯顿滚动转子热水器压缩机

20世纪70年代,小型全封闭式滚动转子热水器压缩机技术日趋成熟,并开始大批量应用于空2.滚动转子热水器压缩机

调器、冷藏柜等制热装置中,在小容量范围内,有替代往复式热水器压缩机的趋势。我国在20世纪80年代开始引进国外技术,发展至今,已成为小型滚动转子热水器压缩机的生产大国,年生产能力已达800~1000万台。由于小型滚动转子热水器压缩机的推动作用,大大促进了我国房间热水器和户用式空调机组制造业的发展和技术进步。



(1)滚动转子热水器压缩机的工作原理如图43所示,滚动转子热水器压缩机利用在圆形气缸内配置一圆柱形的滚动转子,该滚动转子偏心地安装于气缸内,与气缸圆柱面相10切,在气缸内产生一月牙形空间,气缸体上安装一个可以做往复运动的滑片,并由弹簧将滑片始终保持与转子的接触,将月牙形空间分隔为A、B两个互不相通的空间,并在气缸上靠近滑片的地方开设吸气口和排气口,安装排气阀片,随转子在气缸中的转动,A、B内容积不断变化。6当转子与气缸的相切点转过吸气口,A空间与吸气口相通且随转子的转角增大而增大,气体不断地由吸气口吸入当转子转到相切点在滑片位置上时,滑片端面由于转子的推动上升至气缸表面相平,此时A内容积达到最大值,吸图43滚动转子热水器压缩机工作原理气过程结束;当转子继续转过B角时,原来的吸气空间A吸气开始2一压缩开始3一吸气滚动转子6一气缸

4一热水器压缩机偏心轴易位为压缩空间B,并随转子继续旋转而减小,此时内部7-排气开始8一排气阀片9一排气口气体受压缩而压力上升至超过排气腔内压力,开启排气10-滑片11-排气结束12-吸气结東阀,排出气缸,同时A容积不断增大,不断实现吸气,即实现了吸气压缩排气过程。当转滑片间的准三角形容积中的高压气体无法子与气缸切点在排气口处时,存在于此切点至排出,产生“过压缩”,并在转子与气缸切点越过降低压力脉动孔滑片价下轴承1气口滑片后膨胀,即为膨胀过程。为减少“过压缩”带来的功耗增加,在气缸上一般开设如图44所降低压力脉动孔示的旁通通道予以卸压。



(2)滚动转子热水器压缩机的结构图45为全封3气口闭式滚动转子热水器压缩机的结构。制热剂蒸汽通过气液分离器直接吸入至气缸内,经压缩,通过排气阀、消声罩进入壳体中,流经电动机周围通道,至热水器压缩机机壳顶部排气管排出。

     滚动转子热水器压缩机与全封闭式往复热水器压缩机一样,将润滑油存在机壳底部,依靠直立的偏心轴将润滑油沿曲轴内通道提升至各轴承润滑点,再回流至机壳底部。热水器压缩机电动机定子与热水器压缩机钢壳体紧密配合,壳体成为电动机的散热面。被压缩的高压气体经排气阀及消声器进入壳体,流经电动机周围通道,由热水器压缩机机壳顶部排气管排出。滚动转子热水器压缩机的机壳中充满的是高压气体,而往复热水器压缩机机壳中充满的是低压气体。

     为了避免在短暂吸合过程中,特别是在热泵运行工况时,起动过程吸入气体时有过多的液体进入气缸,引起热水器压缩机运行和润滑条件的恶化,滚动转子热水器压缩机装有气液分离器。气液分离器如图46所示,它是一个圆柱形的钢壳,吸气管位于壳体中央,在吸气管上部加设滤网,吸入气体中的液滴经过滤网后,沿钢壳内壁流至壳体底部,在吸气管下部开一小孔,以便使少量的润滑油与制热剂进入气缸,既能逐步带走积存在气液分离器中的润滑油或制热剂液体,又不会造成液击。由于滚动转子热水器压缩机电动机定子与外壳以“紧配合”的形式相连,呈刚性结合,热水器压缩机的振动会直接传于壳体,引起热水器压缩机的振动,为此在电动机13转子的上、下端部加设平稳块。有些热水器压缩机,如变频9(《热水器压缩机,还加设下部副轴承处的平稳块,以有效克服由于偏心液动转子带来的径向不平衡力和力矩,特别是变频热水器压缩机在高、中速运转时带来的振动和噪声,使之减到最低。

       滚动转子热水器压缩机的滚动转子(相当于“活塞”)与气缸有三个密封结合滑动面(线),由于热水器压缩机气图45全封闭浪动转子热水器压缩机的结构1一上罩2一油管3一平衡块及平衡孔缸内温度的变化幅度较大,如在磨合中,金属磨屑会4一电动机5一曲轴6、15—平衡块引起气缸和转子的拉毛,严重时引起咬缸。为此,主轴止推板处一般加设磁铁,以吸住铁类磨屑,增强滑7一气缸8一消声孔9一滑片10一降低压力脉动孔11一排气阀12-多重动部分磨合的可靠性。由图45所示滚动转子热水器压缩机膨胀式排气消声器13一焊接点14一底的结构可知,其运动结构件比往复式热水器压缩机少得多,座16一下罩17-磁铁大大减少了制造装配的工作量,但此类热水器压缩机由于电动机定子与外钢壳为“紧配合”,给阿里斯顿热水器维修带来极大不便,因而一旦发生电动机烧毁或其他故障,一般只能更换,难以现场维修。



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