< img src="https://mc.yandex.ru/watch/105352673" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" />

Kruviõhukompressori tööpõhimõte

2025-12-12

Kruvi õhukompressoridon meie igapäevatöös ja elus asendamatud seadmed, mille olulisus väljendub nende laias kasutusvaldkonnas. Leiame kruviõhukompressoreid paljudes tööstusharudes, sealhulgas autotööstuses, elektroonikas, toidu- ja joogitööstuses, keemia- ja farmaatsiatööstuses, metallurgia- ja energiatööstuses ning tekstiilide trükkimises ja värvimises. See artikkel tutvustab Geso kruvikompressoreid, alustades nende tööpõhimõttest ja omadustest.


1. Mis on kruvi õhukompressor?

Enne kruvikompressorite tööpõhimõtte ja omaduste tutvustamist räägime esmalt sellest, mida akruvi õhukompressoron. Kruviõhukompressor kasutab pöörlemiseks suure tõhususega rihmaratast või võlli, mis juhib põhiseadet õhu kokkusurumiseks. Õhu kokkusurumine ja jahutamine saavutatakse selliste meetoditega nagu õlipihustamine, isemäärduvad materjalid, spetsiaalsed katted või vesimäärimine. Määrdeõliga kokkusurutud õhk peab läbima kaks eraldamisetappi: jäme ja peen, et eraldada õli suruõhust ja saada puhas suruõhk.

2. Kruviõhukompressori tööpõhimõte ja töökäik

Sissevõtmisprotsess: selle põhikomponendinakruvi õhukompressor, peab põhiseade kõigepealt rootorit juhtima. Kui põhiseade pöörleb rootori hambasoonest õhu sisselaskeava avasse, on selle ruum maksimaalne ja välisõhk täidab selle sel ajal. Kui rootori lähim ots pöörleb õhu sisselaskeavast eemale, suletakse hambasoones olev õhk põhiseadmes rootori ja korpuse vahel. Seega on sissevõtmise protsess lõpule viidud. Pärast sisselaskeprotsessi lõppu algab tihendusprotsess.


Kokkusurumisprotsess: sisselaskeprotsessi lõpus on põhiseadmel rootori hammaste tippude ja korpuse vahel suletud ruum. Kui rootori nurk muutub, siis maht väheneb ja moodustab spiraali kuju, mis liigub pidevalt. See on kruviõhukompressori kokkusurumisprotsess.


Õli sissepritseprotsess: gaasi transportimisel, kui gaas on pidevalt kokku surutud, väheneb selle maht ning rõhk ja temperatuur tõusevad pidevalt. Samal ajal süstitakse survekambrisse rõhuerinevuse tõttu pihustatud määrdeõli, mis aitab kokku suruda, temperatuuri alandada, tihendada ja määrida.


Väljalaskeprotsess: kui rootori suletud hammaste tipud pöörlevad, et kohtuda korpuse väljalaskeavaga, hakkab suruõhk väljuma, kuni hambatippude ja hambasoonte ühenduspind liigub väljalaskeotsa poole. Sel hetkel on hambasoonte ruum null ja väljalaskeprotsess on lõppenud. Välja lastud suruõhk siseneb järeljahutisse jahutamiseks, temperatuuri alandamiseks ja õhukvaliteedi parandamiseks.


Samal ajal on teine ​​ülem- ja alamrootori hambasoonte paar pöörlenud sisselaskeotsa, moodustades maksimaalse ruumi ja käivitades sisselaskeprotsessi, alustades sellega uut kompressioonitsüklit.


3. Kruviõhukompressorite peamised kasutusvaldkonnad

Kruviõhukompressoreid kasutatakse laialdaselt paljudes tööstusharudes nende kõrge efektiivsuse, energiasäästu, ohutuse ja madala mürataseme tõttu. Meditsiinivaldkonnas saab nende toodetud surugaasi kasutada meditsiinilistes rakendustes ning ventilaatorite ja muude meditsiiniseadmete pneumaatilise jõuna. Kaevandamisel pakuvad kruviõhukompressorid kaevandusseadmete käitamiseks gaasi. Ehitustööstuses kasutatakse kruviõhukompressoreid peamiselt suruõhu saamiseks erinevate pneumaatiliste tööriistade ja seadmete, näiteks pneumaatiliste naelpüstolite käitamiseks. Need on ka tsemendi, terase ja muude ehitusmaterjalide valmistamisel põhilised seadmed.


Kokkuvõtteks võib öelda, et kruviõhukompressoreid juhib elektrimootor, mis paneb kruvi pöörlema ​​ja tekitab pidevaid survekambreid, saavutades seeläbi õhu kokkusurumise eesmärgi. Need pakuvad selliseid eeliseid nagu kõrge efektiivsus, ohutus, töökindlus ja kompaktne struktuur ning neid kasutatakse laialdaselt sellistes tööstusharudes nagu autotööstus, elektroonika, toiduained ja joogid, keemia ja farmaatsia, metallurgia, elektritootmine ning tekstiili trükkimine ja värvimine. Praktilistes rakendustes võivad kruviõhukompressorid pakkuda suruõhku ka kaevandus- ja ehitustööstuse seadmete juhtimiseks ning toiteallikaks meditsiiniliste gaaside või pneumaatiliste seadmete jaoks meditsiinivaldkonnas. Loodetavasti on see artikkel aidanud teil paremini mõista kruvikompressorite tööpõhimõtet ja rakendusi.













X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept