• ბანერი 8

როგორ განვასხვავოთ დიაფრაგმის კომპრესორების სხვადასხვა მოდელი?

აქ მოცემულია რამდენიმე მეთოდი დიაფრაგმის კომპრესორების სხვადასხვა მოდელის განსხვავების დასადგენად.

ერთი, სტრუქტურული ფორმის მიხედვით

1. ასოების კოდი: გავრცელებული სტრუქტურული ფორმებია Z, V, D, L, W, ექვსკუთხა და ა.შ. სხვადასხვა მწარმოებელს შეუძლია გამოიყენოს სხვადასხვა დიდი ასო კონკრეტული სტრუქტურული ფორმების აღსანიშნავად. მაგალითად, მოდელი, რომელსაც აქვს „Z“ ასო, შეიძლება მიუთითებდეს Z-ფორმის სტრუქტურაზე, ხოლო მისი ცილინდრული განლაგება შეიძლება იყოს Z-ფორმის.

2. სტრუქტურული მახასიათებლები: Z-ფორმის სტრუქტურებს, როგორც წესი, კარგი ბალანსი და სტაბილურობა ახასიათებთ; V-ფორმის კომპრესორში ცილინდრების ორ სვეტს შორის ცენტრალური ხაზის კუთხეს აქვს კომპაქტური სტრუქტურისა და კარგი სიმძლავრის ბალანსის მახასიათებლები; D-ტიპის სტრუქტურის მქონე ცილინდრები შეიძლება განაწილებული იყოს საპირისპიროდ, რაც ეფექტურად ამცირებს ვიბრაციას და დანადგარის დატვირთვას; L-ფორმის ცილინდრი განლაგებულია ვერტიკალურად, რაც სასარგებლოა გაზის ნაკადის და შეკუმშვის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად.

ორი, მემბრანის მასალის მიხედვით

1. ლითონის დიაფრაგმა: თუ მოდელი ნათლად მიუთითებს, რომ დიაფრაგმის მასალა ლითონია, მაგალითად, უჟანგავი ფოლადი, ტიტანის შენადნობი და ა.შ., ან თუ არსებობს შესაბამისი ლითონის მასალის კოდი ან იდენტიფიკაცია, მაშინ შეიძლება დადგინდეს, რომ დიაფრაგმის კომპრესორი დამზადებულია ლითონის დიაფრაგმისგან. ლითონის მემბრანას აქვს მაღალი სიმტკიცე და კარგი კოროზიისადმი მდგრადობა, შესაფერისია მაღალი წნევის და მაღალი სისუფთავის აირების შეკუმშვისთვის და შეუძლია გაუძლოს დიდ წნევის სხვაობებს და ტემპერატურის ცვლილებებს.

2. არამეტალური დიაფრაგმა: თუ მონიშნულია, როგორც რეზინის, პლასტმასის ან სხვა არამეტალური მასალების, როგორიცაა ნიტრილის კაუჩუკი, ფტორრეზინი, პოლიტეტრაფტორეთილენი და ა.შ., ეს არის არამეტალური დიაფრაგმის კომპრესორი. არამეტალურ მემბრანებს აქვთ კარგი ელასტიურობა და ჰერმეტული თვისებები, შედარებით დაბალი ღირებულება და ხშირად გამოიყენება იმ სიტუაციებში, სადაც წნევისა და ტემპერატურის მოთხოვნები განსაკუთრებით მაღალი არ არის, მაგალითად, საშუალო და დაბალი წნევის, ჩვეულებრივი აირების შეკუმშვისას.

სამი, შეკუმშული საშუალების მიხედვით

1. იშვიათი და ძვირფასი აირები: დიაფრაგმის კომპრესორებს, რომლებიც სპეციალურად იშვიათი და ძვირფასი აირების, როგორიცაა ჰელიუმი, ნეონი, არგონი და ა.შ., შეკუმშვისთვისაა შექმნილი, შეიძლება ჰქონდეთ სპეციფიკური მარკირება ან ინსტრუქციები მოდელზე, რათა მიუთითონ მათი შესაბამისობა ამ აირების შეკუმშვისთვის. იშვიათი და ძვირფასი აირების განსაკუთრებული ფიზიკური და ქიმიური თვისებების გამო, კომპრესორების დალუქვასა და სისუფთავეზე მაღალი მოთხოვნები დგება.

2. აალებადი და ასაფეთქებელი აირები: დიაფრაგმული კომპრესორები, რომლებიც გამოიყენება აალებადი და ასაფეთქებელი აირების, როგორიცაა წყალბადი, მეთანი, აცეტილენი და ა.შ., შესაკუმშად, რომელთა მოდელებში შეიძლება გამოკვეთილი იყოს უსაფრთხოების მახასიათებლები ან ნიშნები, როგორიცაა აფეთქების თავიდან აცილება და ხანძრის თავიდან აცილება. ამ ტიპის კომპრესორი მიიღებს უსაფრთხოების ზომების სერიას დიზაინისა და წარმოებისას, რათა თავიდან აიცილოს გაზის გაჟონვა და აფეთქებით გამოწვეული უბედური შემთხვევები.

3. მაღალი სისუფთავის აირი: მაღალი სისუფთავის აირების შეკუმშვის დიაფრაგმული კომპრესორებისთვის, მოდელი შეიძლება ხაზს უსვამდეს მათ შესაძლებლობას, უზრუნველყონ აირის მაღალი სისუფთავე და თავიდან აიცილონ აირის დაბინძურება. მაგალითად, სპეციალური დალუქვის მასალებისა და სტრუქტურული დიზაინის გამოყენებით, ის უზრუნველყოფს, რომ შეკუმშვის პროცესის დროს აირს არ შეერია მინარევები, რითაც აკმაყოფილებს ისეთი ინდუსტრიების მაღალი სისუფთავის მოთხოვნებს, როგორიცაა ელექტრონიკის ინდუსტრია და ნახევარგამტარების წარმოება.

ოთხი, მოძრაობის მექანიზმის მიხედვით

1. ამწე ლილვის შემაერთებელი ღერო: თუ მოდელი ასახავს ამწე ლილვის შემაერთებელი ღეროს მექანიზმთან დაკავშირებულ მახასიათებლებს ან კოდებს, მაგალითად, „QL“ (ამწე ლილვის შემაერთებელი ღეროს აბრევიატურა), ეს მიუთითებს, რომ დიაფრაგმის კომპრესორი იყენებს ამწე ლილვის შემაერთებელი ღეროს მოძრაობის მექანიზმს. ამწე ლილვის შემაერთებელი ღეროს მექანიზმი არის გავრცელებული გადამცემი მექანიზმი, რომლის უპირატესობებია მარტივი სტრუქტურა, მაღალი საიმედოობა და მაღალი სიმძლავრის გადაცემის ეფექტურობა. მას შეუძლია ძრავის ბრუნვითი მოძრაობა გარდაქმნას დგუშის ორმხრივ მოძრაობად, რითაც ამოძრავებს დიაფრაგმას გაზის შეკუმშვისთვის.

2. ამწე ლილვის სლაიდერი: თუ მოდელში ამწე ლილვის სლაიდერთან დაკავშირებული ნიშნებია, მაგალითად, „QB“ (ამწე ლილვის აბრევიატურა), ეს მიუთითებს, რომ გამოყენებულია ამწე ლილვის მოძრაობის მექანიზმი. ამწე ლილვის მექანიზმს აქვს უპირატესობები გარკვეულ სპეციფიკურ გამოყენების სცენარებში, როგორიცაა უფრო კომპაქტური სტრუქტურული დიზაინის და უფრო მაღალი ბრუნვის სიჩქარის მიღწევა ზოგიერთ მცირე, მაღალსიჩქარიან დიაფრაგმულ კომპრესორში.

ხუთი, გაგრილების მეთოდის მიხედვით

1. წყლით გაგრილება: მოდელზე შეიძლება გამოჩნდეს „WS“ (წყლის გაგრილების შემოკლება) ან წყლით გაგრილებასთან დაკავშირებული სხვა ნიშნები, რაც მიუთითებს, რომ კომპრესორი იყენებს წყლით გაგრილებას. წყლის გაგრილების სისტემა იყენებს ცირკულირებად წყალს კომპრესორის მიერ მუშაობის დროს გამომუშავებული სითბოს მოსაშორებლად, რასაც აქვს კარგი გაგრილების ეფექტი და ეფექტური ტემპერატურის კონტროლი. ის შესაფერისია დიაფრაგმის კომპრესორებისთვის, რომლებსაც აქვთ მაღალი ტემპერატურის კონტროლის მოთხოვნები და მაღალი შეკუმშვის სიმძლავრე.

2. ზეთით გაგრილება: თუ არსებობს სიმბოლო, როგორიცაა „YL“ (ზეთის გაგრილების აბრევიატურა), ეს არის ზეთით გაგრილების მეთოდი. ზეთით გაგრილება იყენებს საპოხი ზეთს ცირკულაციის დროს სითბოს შესაწოვად და შემდეგ სითბოს გაფანტავს ისეთი მოწყობილობების მეშვეობით, როგორიცაა რადიატორები. გაგრილების ეს მეთოდი გავრცელებულია ზოგიერთ მცირე და საშუალო ზომის დიაფრაგმის კომპრესორში და ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც საპოხი და დალუქვა.

3. ჰაერით გაგრილება: მოდელში „FL“-ის (ჰაერის გაგრილების აბრევიატურა) ან მსგავსი ნიშნების გამოჩენა მიუთითებს ჰაერით გაგრილების გამოყენებაზე, რაც ნიშნავს, რომ ჰაერი გადის კომპრესორის ზედაპირზე ისეთი მოწყობილობების მეშვეობით, როგორიცაა ვენტილატორები, სითბოს მოსაშორებლად. ჰაერით გაგრილების მეთოდს აქვს მარტივი სტრუქტურა და დაბალი ღირებულება და შესაფერისია ზოგიერთი მცირე, დაბალი სიმძლავრის დიაფრაგმული კომპრესორისთვის, ასევე იმ ადგილებში გამოსაყენებლად, სადაც დაბალი გარემოს ტემპერატურა და კარგი ვენტილაციაა საჭირო.

ექვსი, შეზეთვის მეთოდის მიხედვით

1. წნევით შეზეთვა: თუ მოდელში არის „YL“ (წნევით შეზეთვის აბრევიატურა) ან წნევით შეზეთვის სხვა მკაფიო მითითება, ეს მიუთითებს, რომ დიაფრაგმის კომპრესორი იყენებს წნევით შეზეთვას. წნევით შეზეთვის სისტემა ზეთის ტუმბოს მეშვეობით გარკვეული წნევით აწვდის საპოხი ზეთს სხვადასხვა ნაწილებს, რომლებიც საჭიროებენ შეზეთვას, რაც უზრუნველყოფს, რომ ყველა მოძრავი ნაწილი მიიღებს საკმარის შეზეთვას ისეთი მკაცრი სამუშაო პირობების დროს, როგორიცაა მაღალი დატვირთვა და მაღალი სიჩქარე, და აუმჯობესებს კომპრესორის საიმედოობას და მომსახურების ვადას.

2. შესხურებით შეზეთვა: თუ მოდელში არის შესაბამისი ნიშნები, როგორიცაა „FJ“ (შესხურებითი შეზეთვის აბრევიატურა), ეს არის შესხურებით შეზეთვის მეთოდი. შესხურებით შეზეთვა ეფუძნება საპოხი ზეთის შესხურებას მოძრავი ნაწილებიდან ბრუნვის დროს, რაც იწვევს მის დაცემას შეზეთვის საჭირო ნაწილებზე. შეზეთვის ამ მეთოდს აქვს მარტივი სტრუქტურა, მაგრამ შეზეთვის ეფექტი შეიძლება ოდნავ უარესი იყოს წნევით შეზეთვასთან შედარებით. ის ზოგადად შესაფერისია ზოგიერთი დიაფრაგმის კომპრესორისთვის, რომლებსაც აქვთ დაბალი სიჩქარე და დატვირთვა.

3. გარე იძულებითი შეზეთვა: როდესაც მოდელში არის მახასიათებლები ან კოდები, რომლებიც მიუთითებს გარე იძულებით შეზეთვაზე, მაგალითად, „WZ“ (გარე იძულებითი შეზეთვის აბრევიატურა), ეს მიუთითებს გარე იძულებითი შეზეთვის სისტემის გამოყენებაზე. გარე იძულებითი შეზეთვის სისტემა არის მოწყობილობა, რომელიც ათავსებს შეზეთვის ზეთის ავზებსა და ტუმბოებს კომპრესორის გარეთ და მილსადენების მეშვეობით აწვდის შეზეთვის ზეთს კომპრესორის შიგნით. ეს მეთოდი მოსახერხებელია შეზეთვის ზეთის მოვლა-პატრონობისა და მართვისთვის და ასევე უკეთ აკონტროლებს შეზეთვის ზეთის რაოდენობას და წნევას.

შვიდი, გადაადგილებისა და გამონაბოლქვი წნევის პარამეტრებიდან

1. გადაადგილება: სხვადასხვა მოდელის დიაფრაგმის კომპრესორების გადაადგილება შეიძლება განსხვავდებოდეს და გადაადგილება, როგორც წესი, იზომება კუბურ მეტრებში საათში (მ³/სთ). მოდელებში გადაადგილების პარამეტრების შესწავლით შესაძლებელია წინასწარ განვასხვავოთ კომპრესორების სხვადასხვა ტიპი. მაგალითად, დიაფრაგმის კომპრესორის მოდელ GZ-85/100-350-ის გადაადგილება 85 მ³/სთ-ია; კომპრესორის მოდელ GZ-150/150-350-ის გადაადგილება 150 მ³/სთ-ია.

2. გამონაბოლქვი წნევა: გამონაბოლქვი წნევა ასევე მნიშვნელოვანი პარამეტრია დიაფრაგმის კომპრესორის მოდელების განსასხვავებლად, რომელიც ჩვეულებრივ იზომება მეგაპასკალებში (MPa). სხვადასხვა გამოყენების სცენარი მოითხოვს კომპრესორებს განსხვავებული გამონაბოლქვი წნევის მქონე, მაგალითად, მაღალი წნევის გაზის შესავსებად გამოყენებული დიაფრაგმის კომპრესორები, რომელთა გამონაბოლქვი წნევა შეიძლება ათეულობით ან თუნდაც ასობით მეგაპასკალს აღწევდეს; ჩვეულებრივი სამრეწველო გაზის ტრანსპორტირებისთვის გამოყენებულ კომპრესორს შედარებით დაბალი გამონაბოლქვი წნევა აქვს. მაგალითად, GZ-85/100-350 კომპრესორის მოდელის გამონაბოლქვი წნევა 100 მპა-ა, ხოლო GZ-5/30-400 მოდელის გამონაბოლქვი წნევა 30 მპა-ა.

რვა, იხილეთ მწარმოებლის კონკრეტული ნუმერაციის წესები

დიაფრაგმის კომპრესორების სხვადასხვა მწარმოებელს შეიძლება ჰქონდეს საკუთარი უნიკალური მოდელის ნუმერაციის წესები, რომლებიც შეიძლება ითვალისწინებდეს სხვადასხვა ფაქტორებს, ასევე მწარმოებლის საკუთარი პროდუქტის მახასიათებლებს, წარმოების პარტიებს და სხვა ინფორმაციას. ამიტომ, მწარმოებლის კონკრეტული ნუმერაციის წესების გაგება ძალიან სასარგებლოა დიაფრაგმის კომპრესორების სხვადასხვა მოდელის ზუსტად განსხვავებისთვის.


გამოქვეყნების დრო: 2024 წლის 9 ნოემბერი