1. Technológia návratu ejektora oleja
Vyhadzovač je tekuté mechanické zariadenie, ktoré používa vysokorýchlostný a vysokorýchlostný tok (primárny prietok) na vysunutie a nasávanie iného tekutiny (sekundárny tok). V systéme návratu ejektora oleja sa z výfukovej strany kompresora do vyhadzovača nakreslí vysokotlaková parná chladivo a jeho špeciálna štruktúra sa používa na nasávanie zmiešanej kvapaliny bohatej na mazací olej a tekuté chladivo z vhodnej polohy odparovača a potom sa zmiešame do kompresora alebo sacieho potrubia. Zdroj energie návratu oleja vyhadzovača pochádza z sacieho efektu vytvoreného tlakovým rozdielom medzi tlakom výfukového plynu a sačným tlakom, takže nie je potrebné zvyšovať polohu výparníka.
Pre chladiče pomocou návratu ejektora oleja môžu byť solenoidové ventily a uhlové ventily nastavené v potrubí zdroja energie, aby sa upravil požadovaný objem návratnosti oleja reguláciou primárneho prietoku. Súčasne by sa mal na potrubí extrakcie oleja vyparovača nastaviť suchý filter, aby sa zabránilo vstupu do kompresora nečistôt, a zameriavacie sklo by sa malo nastaviť na pozorovanie stavu návratnosti oleja. Zdroj energie návratu oleja vyhadzovača sa neobmedzuje iba na vysokotlakový výfuk kompresora. Môže tiež používať vysokotlakové chladivo kvapaliny na spodnej časti kondenzátora, vysokotlakový mazací olej na dne primárneho odlučovača oleja a dokonca aj sacie ako zdroj napájania vyhadzovača. Metóda konkrétneho pripojenia je mierne odlišná.
2. Technológia priameho návratu oleja
Vrátenie priameho oleja je jednoduchšia metóda návratu oleja. Nevyžaduje si ďalšiu hnaciu silu, ale umožňuje penu chladiva a mazacieho oleja po ošetrení priamo nasávať do kompresora. Pretože kompresor vdýchne príliš veľa peny, spôsobí problémy s kompresiou tekutín, takže kontrola objemu olejového oleja je veľmi dôležitá.
Metódy riadenia toku chladiva, ktoré sa zhodujú s technológiou priameho návratu oleja, zahŕňajú dosky škrtiaceho otvoru a zmiešané škrtenie. Bez ohľadu na použitú metódu je veľmi dôležitý náboj chladiva a relatívna poloha kondenzátora a výparníka jednotky. Ako príklad, ktorý sa berie ako príklad zmiešaného škrtenia, sa pridá okrem škrtiacej dosky na škrtiaci otvor na priamu detekciu teploty výfukového plynu kompresora. Keď kompresor vdýchne príliš veľa chladiva kvapalného, teplota výfuku klesne, čo naznačuje, že hladina kvapaliny je príliš vysoká a chladivo je v nadmernej ponuke; Naopak, naznačuje, že hladina kvapaliny klesla a malo by sa zvýšiť prívod kvapaliny výparníka. Tento monitorovací systém ďalej zvyšuje spoľahlivosť systému priameho návratu oleja. V porovnaní s prvými dvoma metódami sa metóda priameho návratu oleja vyhýba problému plytvania tekutým chladivom a konzumáciou vysokotlakovej energie chladiva a výfukový plyn kompresora sa môže úplne použiť na chladenie. Ak sa doplní o stredný prívod vzduchu a dobrý dizajn výmenníka tepla, výkon jednotky sa výrazne zlepší.
3. Návrat gravitačného oleja
Jadrom návratu gravitačného oleja je viesť tekuté chladivo bohaté na mazací olej z príslušnej polohy výparníka zdvihnutím polohy výparníka. S pomocou prírodnej gravitácie vytvorenej výškovým rozdielom chladivo bohaté na olej tečie hladko do výmenníka tepla návratu oleja a vymieňa teplo s vysokoteplotným tekutým chladivom z kondenzátora. Tento proces nielen zlepšuje predchladenie tekutého chladiva a zvyšuje chladiacu kapacitu jednotky, ale tiež úspešne odparuje kvapalnú časť tekutého chladiva bohatého na olej do plynného stavu a potom vstúpi do kompresora.
Z hľadiska riadenia prietoku chladiva spočíva kľúč k úspechu systému návratnosti gravitačného oleja vo výbere polohy extrakcie oleja v odparovači a riadenia hladiny kvapaliny v skutočnej prevádzke. Poloha extrakcie oleja priamo ovplyvňuje účinok návratu oleja a to, či sa hladina kvapaliny môže prispôsobiť polohe extrakcie oleja, je faktor, ktorý určuje úspech alebo zlyhanie návratnosti oleja. Preto je obzvlášť dôležitá presná kontrola hladiny kvapaliny (tj prietok chladiva). Hlavné metódy regulácie toku chladiva, ktoré sa zhodujú s systémom oleja s gravitačným návratom, zahŕňajú vysokotlakové alebo nízkotlakové plavákové ventily a elektronické expanzné ventily, ktoré používajú ako kontrolné signály kondenzátor alebo výparnú hladinu kvapaliny.






