一种制冷空调用具有两级压缩结构的涡旋压缩机

    公开(公告)号:CN116241460A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310254872.X

    申请日:2023-03-16

    IPC分类号: F04C18/02 F04C23/00

    摘要: 本申请公开了一种制冷空调用具有两级压缩结构的涡旋压缩机,属于制冷压缩机领域,解决了现有技术中随着室外温度的下降,导致涡旋压缩机吸气压力下降、吸气质量流量下降、压比升高,绝热效率下降的问题。其中,动涡旋盘具有渐开线的动涡旋盘壁,静涡旋盘具有渐开线的静涡旋盘壁;动涡旋盘壁、静涡旋盘壁位于封闭空腔内;动涡旋盘壁与静涡旋盘壁配合设置,并在动涡旋盘壁与静涡旋盘壁之间形成一级压缩腔、中间腔和二级压缩腔。本发明的制冷空调用具有两级压缩结构的涡旋压缩机,简化传统两级压缩机结构,并且提高系统性能。

    一种抑制入口处工质冷凝和扩大稳定运行范围的离心压缩机结构

    公开(公告)号:CN116221149A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310268158.6

    申请日:2023-03-20

    摘要: 本申请公开了一种抑制入口处工质冷凝和扩大稳定运行范围的离心压缩机结构,属于压缩机领域,解决了现有技术中在叶轮吸力面一侧形成泄漏涡并且可能会导致近临界状态的二氧化碳流体在叶顶间隙处“冷凝”的问题。其中,使用闭式叶轮与半开式叶轮复合的叶轮结构;并且在离心压缩机内设置自循环机匣,叶轮轮盖与自循环机匣配合设置且在叶轮轮盖与自循环机匣之间形成自循环扩稳通道。本发明的抑制入口处工质冷凝和扩大稳定运行范围的离心压缩机结构,避免了二氧化碳流体因间隙泄漏引起的冷凝问题,结构简单,且不需要额外引入一路二氧化碳。

    用于滚动转子压缩机减少泄漏的密封结构

    公开(公告)号:CN113482929B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202110986279.5

    申请日:2021-08-26

    摘要: 本发明属于滚动转子式压缩机技术领域,涉及一种减少泄漏的滚动转子压缩机转子和滑块结构,具体涉及一种用于滚动转子压缩机减少泄漏的密封结构,包括滚动转子和滑块,滑块的端部为半径为r的圆弧,滚动转子的外圆周上设置有凹槽,凹槽由A‑B、B‑C和C‑D段弧形曲线组成;B‑C段圆弧的半径与滑块的端部圆弧半径相等。本发明提供了一种新型的滑块与滚动转子配合方式,通过偏心转子外圆周曲面的改进,将滑块与滚动转子的接触方式改为面面密封,有效提高密封面积,减小泄漏量,有利于提高滚动转子式压缩机的容积效率。

    一种动压箔片径向气体轴承冷却结构和冷却方法

    公开(公告)号:CN113124063B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202110462727.1

    申请日:2021-04-28

    IPC分类号: F16C37/00 F16C35/02 F16C17/02

    摘要: 本发明属于气体轴承技术领域,具体涉及一种适用于径向动压箔片气体轴承的冷却结构和冷却方法,冷却结构包括轴承座和套设在轴承座上的壳体;壳体上开设有冷却流体进口,轴承座上设置有一个或多个用于冷却流体通过的轴向凹槽,轴承座上还开设有一个或多个供气孔,供气孔垂直于轴心贯穿轴承座;冷却结构还包括波箔片和平箔片,壳体与轴承座、波箔片和平箔片由外向内依次同轴设置。该结构增大了冷却流体的流通面积,从而提高冷却效果;采用该冷却结构的冷却方法不仅适用于气体冷却介质,还适用于制冷剂等液体冷却介质。

    一种动压气体止推轴承
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110714981B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201910971424.5

    申请日:2019-10-14

    IPC分类号: F16C17/04 F16C17/08 F16C33/10

    摘要: 本发明公开了一种新型的动压气体止推轴承,涉及气体动压润滑技术领域,轴承体设有环形槽;内挡圈设置在轴承体环形槽的外侧;外挡圈设置在轴承体环形槽的外侧;弹性支撑箔片设置在轴承体的环形槽内,弹性支撑箔片的底端设置在轴承体的环形槽的槽底;止推轴承片活动设置在轴承体的环形槽内,止推轴承片的底端与弹性支撑箔片的顶端相抵,止推轴承片的顶端通过内挡圈和外挡圈限制在轴承体的环形槽内。本发明的有益效果是,解决了轴承在机械设备启停与低速运行工况下的干摩擦问题,有利于提高轴承可靠性和寿命,采用非金属材料,不需要热处理等加工工艺过程,避免了现有动压止推轴承顶箔对材料性能要求高、热处理和加工工艺难度大等难题。

    一种无径向轴承的小微型离心压缩机

    公开(公告)号:CN109899303B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201910089303.8

    申请日:2019-01-30

    摘要: 本发明公开了一种无径向轴承的小微型离心压缩机,涉及压缩机设计技术领域,包括:壳体;主轴内开有与壳体排气口相通的气流通孔;第一轴向静环与壳体的内底形成空腔,第一轴向静环沿圆周开有至少两周通气孔A;第一动环固定设置于主轴上;转套筒固定设置于转子的外表面;定套筒固定设置于定子的内表面;第二动环固定设置于主轴上;第二轴向静环固定设置于壳体内;离心叶轮的进排气口与壳体的进排气口分别相对设置。本发明的有益效果是,无需安装径向与轴向止推轴承,压缩机全无油,不需要润滑系统,使得压缩机的结构更加简单与紧凑,有利于压缩机的小微型化;气流循环通道带走电机工作过程产生的热量,起到内循环冷却的效果。

    一种双气悬浮支撑的小微型离心压缩机

    公开(公告)号:CN109707637B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201910089227.0

    申请日:2019-01-30

    摘要: 本发明公开了一种双气悬浮支撑的小微型离心压缩机,涉及压缩机设计技术领域,包括:壳体;主轴内开有与壳体排气口相通的气流通孔;第一轴向静环与壳体的内底形成空腔,第一轴向静环沿圆周开有至少两周通气孔A;第一动环固定设置于主轴上;第二动环固定设置于主轴上;第二轴向静环固定设置于壳体内;离心叶轮的进排气口与壳体的进排气口分别相对设置。本发明的有益效果是,无需安装径向与轴向止推轴承,压缩机全无油,不需要润滑系统,使得压缩机的结构更加简单与紧凑,有利于压缩机的小微型化;压缩机运行时压缩机转子系统处于气悬浮状态,无固体接触摩擦损失,压缩机可达到超高转速;气流循环通道带走电机工作过程产生的热量,起到内循环冷却的效果。

    一种多运行模式的种子热泵干燥装置

    公开(公告)号:CN111664666A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010528679.7

    申请日:2020-06-11

    摘要: 本发明涉及干燥装置领域,具体涉及一种多运行模式的种子热泵干燥装置,包括干燥室、主机室和风道;主机室内包括温湿度传感器、蒸发器、集水槽、储液罐和压缩机;主机室的顶部设有内循环风阀,底部固定连接有冷凝器;冷凝器上通过固设冷凝器风扇与干燥室底部进风口连接;风道内部被并排设置的湿热换热器和切换风阀分隔成上风道和下风道;上风道设有新风风阀和排风风阀,并通过排湿风扇与干燥室连通;下风道的一端密封,另一端与冷凝器连接,并通过内循环阀与主机室连通;本方案通过温湿度传感器实时监测温度和湿度的变化,并以此为依据来调节各个风阀的开关程度,从而切换干燥装置的运行模式;并通过湿热换热器来回收热风热量,提高系统效率。

    一种使用静动压混合气体止推轴承的离心压缩机

    公开(公告)号:CN109869327A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910089214.3

    申请日:2019-01-30

    IPC分类号: F04D17/10 F04D29/057

    摘要: 本发明公开了一种使用静动压混合气体止推轴承的离心压缩机,涉及离心压缩机设计技术领域,包括外壳:定子;转子;止推盘;一对止推轴承,位于止推盘的两侧,止推轴承的相对一侧设有凸台B和波箔B,凸台B和波箔B沿着止推轴承径向设置,波箔B设置在凸台B的两侧,波箔B的上方设有顶箔B,凸台B的高度低于顶箔B的工作面高度;止推轴承的侧面设有通道B,凸台B上设有与通道B连通的通孔B,外壳上设有与通道B相通的供气通道。本发明的有益效果是,通过静动压止推轴承的配合使用,可降低动压轴承顶箔和止推盘之间在起停过程和压缩机轴向载荷增大过程中的摩擦磨损,提高压缩机使用寿命;有效提高轴承工作面的压力,提高轴承承载能力。

    一种采用气悬浮压缩机的制冷系统及制冷方法

    公开(公告)号:CN117804085A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311832261.5

    申请日:2023-12-28

    IPC分类号: F25B1/10 F25B41/20 F25B41/31

    摘要: 本发明属于压缩机及制冷技术领域,具体涉及一种采用气悬浮压缩机的制冷系统及制冷方法,制冷系统包括:一级压缩机,一级压缩机连接蒸发器;二级压缩机,与一级压缩机之间通过级间管道相连通;二级压缩机的出口分为两路,一路通过第二调节阀、轴承供气口后与气悬浮轴承连通;另一路经过冷凝器和喷射器后与闪蒸罐连通;闪蒸罐,闪蒸罐的出口分为三路,一路直接连接级间管道,一路通过第一调节阀与电机壳体相连通,一路通过膨胀阀和蒸发器后连接一级压缩机。采用该制冷系统能够降低轴承供气过程功耗,确保轴承供气的过热度,降低电机冷却过程的制冷剂流量,降低电机腔内混合气体压缩过程的功耗,进而提高系统性能。