Terdapat beberapa jenispemampattermasuk pemampat salingan, skru putar, emparan, dan paksi. Pemampat salingan menggunakan omboh untuk memampatkan gas, manakala pemampat skru berputar menggunakan dua rotor saling mengunci untuk memampatkan gas. Pemampat emparan menggunakan pendesak berputar untuk meningkatkan halaju gas, dan pemampat paksi menggunakan satu siri bilah seperti kipas untuk memampatkan gas.
Dalam sistem penghawa dingin, pemampat bertanggungjawab untuk memampatkan gas penyejuk dan mengubahnya menjadi gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Gas ini kemudiannya mengalir melalui satu siri gegelung, di mana ia membebaskan haba dan menyejukkan, bertukar kembali menjadi cecair. Bahan penyejuk cecair kemudian mengalir kembali ke pemampat untuk memulakan proses semula.
Beberapa masalah biasa denganpemampattermasuk terlalu panas, tekanan minyak rendah, isu elektrik dan bahagian yang haus. Penyelenggaraan yang betul dan pemeriksaan tetap boleh membantu mencegah isu ini dan memanjangkan hayat pemampat.
Pemampat digunakan dalam pelbagai proses perindustrian, termasuk pengeluaran kimia, pemprosesan makanan dan minuman, dan pengeluaran tenaga. Ia digunakan untuk memampatkan gas untuk penyimpanan dan pengangkutan, serta untuk menggerakkan alat dan jentera pneumatik.
Kesimpulannya, pemampat adalah komponen penting dalam banyak industri, daripada penghawa dingin kepada pengeluaran tenaga. Memahami cara ia berfungsi dan pelbagai aplikasinya boleh membantu meningkatkan kecekapan dan mencegah masalah.
Ningbo Sanheng Refrigeration Automatic Control Components Co., Ltd. ialah pengeluar terkemuka bagi komponen penyejukan dan penyaman udara, termasuk pemampat. Produk kami direka bentuk dengan mengambil kira kualiti tinggi dan kebolehpercayaan, memastikan prestasi berpanjangan dan kepuasan pelanggan. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web kami dihttps://www.sanhengvalve.comatau hubungi kami ditrade@nbsanheng.com.
1. Smith, J. (2010). "Semakan pemampat". Teknologi Perindustrian, 14(2), 32-45.
2. Johnson, R. (2013). "Aplikasi pemampat dalam industri kimia". Jurnal Kejuruteraan Kimia, 246, 112-120.
3. Lee, K. (2016). "Analisis tenaga sistem pemampat". Penukaran dan Pengurusan Tenaga, 126, 453-461.
4. Patel, S. (2019). "Penyelenggaraan pemampat dan penyelesaian masalah". Penyelenggaraan dan Kebolehpercayaan, 54(3), 22-30.
5. Kim, S. (2021). "Strategi kawalan lanjutan untuk pengoptimuman prestasi pemampat". Amalan Kejuruteraan Kawalan, 105, 1-10.
6. Chen, H. (2018). "Pengoptimuman proses pemampatan gas menggunakan algoritma genetik". Komputer dan Kejuruteraan Kimia, 114, 250-258.
7. Wang, Y. (2012). "Penyiasatan eksperimen hakisan bilah pemampat". Jurnal Kejuruteraan Bendalir, 134(7), 1-9.
8. Tan, H. (2015). "Pengurangan hingar dalam pemampat salingan menggunakan kawalan aktif". Prosiding Persatuan Akustik Amerika, 133(5), 3156-3167.
9. Gupta, A. (2017). "Analisis prestasi pemampat berkuasa solar". Tenaga Gunaan, 195, 47-57.
10. Li, X. (2014). "Pembangunan pemampat kecil untuk penyejukan mudah alih". Jurnal Penyejukan Antarabangsa, 38, 229-235.