Kernfunktionsprinzip: Als „Herzstück“ des Kühlsystems saugt es Kältemittelgas mit niedriger Temperatur und niedrigem Druck durch das Saugrohr an. Der Motor treibt dann den Kolben an, um das Gas zu komprimieren, und stößt anschließend das Kältemittelgas mit hoher Temperatur und hohem Druck durch das Auslassrohr aus, wodurch der gesamte Kühlkreislauf angetrieben wird.
Merkmale
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Weitspannungsdesign: Arbeitet mit einer einphasigen Spannung von 180–240 V und einer dreiphasigen Spannung von 340–440 V und ermöglicht so die Anpassung an Stromnetze in verschiedenen Regionen.
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Motorleistung: Verwendet einen Motor mit großer Kapazität und Isolierung der Klasse F, der einen hohen Wirkungsgrad und geringen Schlupf bietet. Es wurde entwickelt, um eine hohe Kühlleistung bei geringem Stromverbrauch zu erreichen.
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Stabiler Betrieb: Verfügt über ein ausgewogenes Design für minimale Vibrationen, geringe Geräuschentwicklung und gleichmäßige, gleichmäßige Leistung. Es arbeitet zuverlässig unter verschiedenen klimatischen Bedingungen.
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Konstruktion: Dies ist ein hermetischer Kolbenkompressor. Seine Struktur umfasst das Gehäuse, den Elektromotor, den Zylinderblock, den Kolben, den Anlasser und den Thermoschutz.
Typische Anwendungen
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Gewerbliche Kühlung: Kühlkettensysteme für Supermärkte, Kühl-/Tiefkühlvitrinen und Küchenkühlschränke.
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Kühllager: Tiefkühllager und Kühllager bei mittlerer und niedriger Temperatur.
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Industrielle Kühlung: Prozesskühlung und unterstützende Kühleinheiten.
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Ausrüstung zur Eisherstellung.

Funktionsprinzip (vereinfacht)
Die Kernfunktion besteht darin, Kältemittel durch die Erzeugung einer Druckdifferenz umzuwälzen. Der Prozess ist ein kontinuierlicher Kreislauf:
1. Ansaugung (Ansaugung): Kältemittelgas mit niedrigem Druck und niedriger Temperatur im Dampfzustand gelangt über die Saugleitung in das hermetische Gehäuse des Kompressors.
2. Kompression: Der Elektromotor treibt eine Kurbelwelle und einen Kolben an. Durch die Hin- und Herbewegung des Kolbens wird das Gas komprimiert, wodurch sein Volumen drastisch verringert und sein Druck und seine Temperatur erhöht werden.
3. Entladung: Das entstehende Gas mit hohem Druck und hoher Temperatur wird durch die Entladungsleitung zum Kondensator gedrückt, wo es Wärme abgibt und den Verflüssigungsprozess beginnt, der den gesamten Kühlkreislauf antreibt.



