В компрессорах Copeland используется
спиральная технология Copeland Scroll® , принцип работы которой принципиально обеспечивает высокую эффективность.
•
Непрерывный, плавный процесс сжатия . В отличие от прерывистого всасывания и нагнетания поршневых компрессоров, спиральное сжатие является
непрерывным и прогрессивным . Газ стабильно и непрерывно втягивается в многочисленные камеры серповидной формы, образованные вращающимися и неподвижными спиралями, движется внутрь и сжимается в объеме, прежде чем, наконец, выбрасывается из центрального выпускного отверстия. Этот процесс практически не требует пульсации воздушного потока или потерь сопротивления при открытии и закрытии клапана, обеспечивая объемный КПД, обычно превышающий
95% , что намного превышает 70–85% у поршневых компрессоров.
•
Практически исключен «вредный объем» : в поршневых компрессорах между головкой блока цилиндров и поршнем в конце такта нагнетания неизбежен «зазорный объем». Газ под высоким давлением, попавший в этот объем, расширяется во время такта всасывания, занимая пространство и уменьшая фактическую мощность всасывания — явление, известное как «потеря зазорного объема». Спиральные компрессоры конструктивно
в значительной степени устраняют этот вредный объем , позволяя использовать почти весь объем цилиндра для эффективного сжатия, что значительно улучшает подачу хладагента на единицу потребляемой мощности.
II. Усовершенствованная конструкция для «усовершенствованного» повышения эффективности.
Основываясь на превосходных физических принципах, запатентованные конструкции Коупленда еще больше «сжимают» потенциальные потери энергии.
•
Адаптивная гибкая конструкция : это один из основных патентов технологии прокрутки Copeland. Орбитальная спираль не зафиксирована жестко, но допускает небольшое самоадаптирующееся плавание как в радиальном, так и в осевом направлении. Эта конструкция обеспечивает два ключевых преимущества эффективности:
Автоматическая компенсация износа и термической деформации : во время длительной эксплуатации незначительный износ или термическая деформация спиралей автоматически компенсируются гибким механизмом, поддерживающим оптимальный контакт линии уплотнения. Это эффективно снижает внутреннюю утечку хладагента (внутреннюю утечку), вызванную увеличением зазоров во время работы, позволяя компрессору сохранять почти новую эффективность на протяжении всего жизненного цикла.
Устойчивость к жидкости и загрязнениям . Гибкая конструкция позволяет спиралям временно слегка отделяться при попадании небольшого количества жидкого хладагента (застревание жидкости) или крошечных загрязнений, что позволяет им проходить без повреждения компонентов. Это предотвращает внезапное падение эффективности или механические неисправности из-за пробок жидкости, повышая стабильность и эффективность работы системы в различных условиях.
•
Оптимизированное согласование двигателя и привода . Компрессоры Copeland оснащены высокоэффективными двигателями с низкими потерями, точно подобранными к характеристикам нагрузки спирального компрессора. Их уникальная
технология запуска без нагрузки позволяет избежать высоких пусковых токов, снижает воздействие на сеть и косвенно повышает общую эффективность системы.
III. Сравнительные преимущества и подтверждающие данные измерений.
Сочетая вышеперечисленные технические преимущества, спиральные компрессоры Copeland достигают среднего улучшения коэффициента энергоэффективности (EER/COP) на
12% или более по сравнению с усовершенствованными поршневыми компрессорами. На практике это означает:
•
При одинаковой потребности в охлаждении/нагреве : компрессоры Copeland потребляют меньше энергии, что напрямую экономит пользователям до
10–15% эксплуатационных затрат на электроэнергию.
•
При той же входной мощности : они обеспечивают большую мощность охлаждения/нагрева, что делает их особенно подходящими для коммерческих систем центрального кондиционирования, охлаждения и тепловых насосов с чрезвычайно высокими требованиями к эффективности.
•
Их характеристики высокой эффективности еще более выражены в условиях частичной нагрузки : в сочетании с цифровой спиралью Copeland или технологией переменной частоты они обеспечивают плавную модуляцию производительности в диапазоне 10–100% и поддерживают сверхвысокую эффективность в большинстве операций с частичной нагрузкой — достижение, которого трудно достичь для поршневых компрессоров с фиксированной скоростью.
Часто задаваемые вопросы
Ключевые факторы, влияющие на фактическую эффективность охлаждения.
Производительность компрессора зависит от всей системы. Следующие факторы могут существенно повлиять на фактическую скорость охлаждения:
•
Совместимость системы и тепловая нагрузка : общая «тепловая нагрузка» определяется такими факторами, как размер охлаждаемого помещения (например, объем холодильного склада), хранящиеся внутри предметы (различные предметы имеют разную теплоемкость) и эффективность изоляции окружающей среды. Если тепловая нагрузка слишком велика или конструкция системы несовместима, скорость охлаждения замедлится даже при использовании высокопроизводительного компрессора. 5
•
Условия эксплуатации : Как показано в таблице выше,
температура испарения (т. е. желаемая температура внутри хранилища) и
температура конденсации (зависящая от температуры окружающей среды) напрямую определяют фактическую производительность компрессора. Более низкие требуемые температуры или более высокие температуры окружающей среды снизят охлаждающую способность компрессора, что естественным образом продлит время охлаждения.
•
Эффективность рассеивания тепла : эффективность рассеивания тепла конденсатором имеет решающее значение. Если поверхность конденсатора загрязнена, вентилятор неисправен или в месте установки отсутствует надлежащая вентиляция, давление конденсации повысится. Это снижает эффективность охлаждения, в результате чего компрессор работает дольше для достижения заданной температуры.
Область применения
I. Коммерческое и промышленное охлаждение.
Это основная область применения компрессоров Copeland, особенно отличных в средне- и низкотемпературном замораживании и охлаждении.
•
Коммерческое замораживание и охлаждение :
•
Холодильная цепь супермаркета : включает коммерческие морозильники, холодильные витрины, машины для мороженого, охладители напитков и т. д.
•
Холодное хранение : применяется везде: от крупных логистических холодильных складов и туннелей быстрой заморозки до небольших сборных холодильных камер, охватывающих несколько температурных диапазонов, таких как низкотемпературное замораживание (ниже -25°C) и высокотемпературное охлаждение (0–10°C).
•
Пищевая промышленность : предварительное охлаждение, быстрая заморозка и низкотемпературное хранение во время обработки мяса, морепродуктов, молочных продуктов и т. д.
•
Промышленное охлаждение :
• Технологическое охлаждение в химической и фармацевтической промышленности.
• Промышленные низкотемпературные водоохладители, рассольные охладители.
• Льдогенераторы (включая большие машины для производства чешуйчатого льда, машины для изготовления блоков льда и т. д.).
II. Коммерческое и бытовое кондиционирование воздуха
Компрессоры Copeland служат «сердцем» многих систем центрального кондиционирования и тепловых насосов.
Мы являемся профессиональным поставщиком компрессоров для систем кондиционирования и охлаждения и стремимся предоставлять клиентам высококачественные компрессоры всемирно известных брендов, включая Copeland, Daikin, Danfoss, GMCC, Sanyo, Panasonic, LG, Samsung и Mitsubishi.