Клапан цеплавога пашырэння, капілярная труба, электронны клапан пашырэння, тры важныя прылады дросення
Механізм дроселя - адзін з важных кампанентаў у халадзільніку. Яго функцыя заключаецца ў памяншэнні насычанай вадкасці (або падцяжнай вадкасці) пад ціскам кандэнсацыі ў кандэнсатары або вадкасці да ціску выпарэння і тэмпературы выпарэння пасля дроселя. Згодна са змяненнем нагрузкі, паток холадагенту, які ўваходзіць у выпарнік, рэгулюецца. Звычайна выкарыстоўваюцца прылады дросельнай засланкі ўключаюць капілярныя трубы, цеплавыя пашыральныя клапаны і паплавок.
Калі колькасць вадкасці, якая пастаўляецца механізмам дросельнай засланкі, для выпарніка занадта вялікая ў параўнанні з нагрузкай выпарніка, частка вадкасці -хладагента ўвойдзе ў кампрэсар разам з газападобным хладагентам, што выклікае вільготнае сцісканне або няшчасны малаток.
Наадварот, калі колькасць падачы вадкасці занадта малая ў параўнанні з цеплавой нагрузкай выпарніка, частка вобласці цеплаабмену выпарніка не зможа цалкам працаваць, і нават ціск выпарэння будзе зніжана; і магутнасць астуджэння сістэмы будзе зніжана, каэфіцыент астуджэння будзе зніжаны, а кампрэсар тэмпература разраду павышаецца, што ўплывае на нармальную змазку кампрэсара.
Калі вадкасць хладагента праходзіць праз невялікую адтуліну, частка статычнага ціску пераўтвараецца ў дынамічны ціск, і хуткасць патоку рэзка павялічваецца, становячыся бурным патокам, вадкасць парушаецца, трэнне ўзрастае, а статычнае ціск памяншаецца, каб вадкасць можа дасягнуць мэты зніжэння ціску і рэгулявання патоку.
Тросенне - адзін з чатырох асноўных працэсаў, неабходных для цыклу халадзільніка.
Механізм дроселю мае дзве функцыі:
Адзін з іх-дросель і дэпрэсіраваць вадкі хладагент высокага ціску, які выходзіць з кандэнсатара да ціску выпарэння
Другое - наладзіць колькасць вадкасці хладагента, якая паступае ў выпарнік у адпаведнасці са зменамі нагрузкі на сістэму.
1. Цеплавое пашырэнне клапана
Клапан цеплавога пашырэння шырока выкарыстоўваецца ў халадзільнай сістэме. Дзякуючы функцыі механізму зандзіравання тэмпературы, ён аўтаматычна мяняецца са змяненнем тэмпературы хладагента на выхадзе выпарніка, каб дасягнуць мэты рэгулявання колькасці падачы вадкасці хладагента.
У большасці цеплавых пашыральных клапанаў, перш чым пакінуць завод, усталёўваюцца іх перагрэў ад 5 да 6 ° С. Структура клапана гарантуе, што, калі перагрэў павялічваецца яшчэ на 2 ° С, клапан знаходзіцца ў цалкам адкрытым становішчы. Калі перагрэў складае каля 2 ° С, закрыты клапан пашырэння. Вясна для рэгулявання для кіравання перагрэў, дыяпазон рэгулявання складае 3 ~ 6 ℃.
Наогул кажучы, чым вышэй ступень перагрэву, усталяванай з дапамогай цеплавога пашырэння клапана, тым меншая здольнасць паглынання цеплавога паглынання выпарніка, паколькі павелічэнне ступені нагрэву зойме значную частку паверхні цеплааддачы ў хвасце выпарніка, каб насычаны пара можа быць перанесены тут. Ён займае частку вобласці перадачы цеплааддачы выпарніка, так што плошча выпарэння і паглынання хладагента адносна памяншаецца, гэта значыць, паверхня выпарніка не выкарыстоўваецца ў поўнай меры.
Аднак, калі ступень перагрэву занадта нізкая, вадкасць хладагента можа быць прыведзена ў кампрэсар, што прывядзе да неспрыяльнай з'явы вадкага малатка. Такім чынам, рэгуляванне перагрэву павінна быць прыдатнай для забеспячэння таго, каб дастатковая колькасць холадагенту трапляла ў выпарнік, не дапускаючы ўезду вадкага хладагента ў кампрэсар.
Клапан цеплавога пашырэння ў асноўным складаецца з корпуса клапана, пакета тэмпературнага зандзіравання і капілярнай трубкі. Існуе два тыпы клапана цеплавога пашырэння: Тып унутранага балансу і тып знешняга балансу ў адпаведнасці з рознымі метадамі балансу дыяфрагмы.
Унутрана збалансаваны тэрмічны клапан пашырэння
Унутрана збалансаванае цеплавое пашырэнне клапана складаецца з корпуса клапана, націскання стрыжня, сядзення клапана, іголкі клапана, спружыны, рэгулявання стрыжня, лямпачкі для тэмпературы, злучальнай трубкі, зандзіравання дыяфрагмы і іншых кампанентаў.
Вонкава збалансаваны цеплавое пашырэнне клапана
Розніца паміж вонкавым балансам тыпу цеплавога пашырэння клапана і ўнутраным тыпам балансу ў структуры і ўстаноўцы заключаецца ў тым, што прастора пад дыяфрагмай знешняга балансу не звязана з выхадам клапана, але труба з балансам невялікага дыяметра выкарыстоўваецца для злучэння з выхадам выпарэння. Такім чынам, ціск хладагента, які дзейнічае на ніжняй частцы дыяфрагмы, не з'яўляецца PO на ўваходзе выпарніка пасля дросельнага засланкі, але ціск ПК на выхадзе выпарніка. Калі сіла дыяфрагмы збалансавана, гэта PG = PC+PW. Ступень адкрыцця клапана не ўплывае супраціў патоку ў шпульцы выпарніка, што пераадольвае недахопы ўнутранага тыпу балансу. Тып знешняга балансу ў асноўным выкарыстоўваецца ў выпадках, калі супраціў шпулькі выпарніка вялікі.
Звычайна ступень паравой перагрэву, калі закрыты клапан пашырэння называецца закрытай ступенню перагрэву, а закрытая ступень перагравання таксама роўная адкрытай ступені перагрэву, калі адтуліна клапана пачынае адкрывацца. Заключны перагрэў звязаны з папярэдняй нагрузкай спружыны, якую можна рэгуляваць па рычагом рэгулявання.
Супер нагрэў, калі спружына рэгулюецца ў найменшае становішча, называецца мінімальным закрытым пераграваннем; Наадварот, перагрэў, калі спружына падладжваецца да самай жорсткай, называецца максімальна закрытым пераграваннем. Звычайна мінімальная закрытая ступень перагрэву пашыранага клапана не больш за 2 ℃, а максімальна закрытая ступень перагрэву не менш за 8 ℃.
Для ўнутранага балансу цеплавога клапана пашырэння ціск выпарэння дзейнічае пад дыяфрагма. Калі супраціў выпарніка адносна вялікі, будзе вялікая страта ўстойлівасці да патоку, калі ў некаторых выпарніках холадагент пацякае, што сур'ёзна паўплывае на клапан цеплавога пашырэння. Працоўныя характарыстыкі выпарніка павялічваюцца, што прыводзіць да павелічэння ступені перагрэву на выхадзе выпарніка і неабгрунтаванага выкарыстання плошчы цеплааддачы выпарніка.
Для вонкава збалансаванага цеплавога пашырэння клапанаў, ціск, які дзейнічае пад дыяфрагмай, - гэта выхадны ціск выпарніка, а не ціск выпарэння, і сітуацыя паляпшаецца.
2. Капіляр
Капіляр - гэта найпростыя прылады дросельнай засланкі. Капіляр - гэта вельмі тонкая медная труба з зададзенай даўжынёй, а яго ўнутраны дыяметр, як правіла, 0,5 да 2 мм.
Асаблівасці капіляра як прылады дросельнай засланкі
(1) капіляр выцягваецца з чырвонай меднай трубкі, якая зручная для вырабу і таннай;
(2) няма рухомых дэталяў, і гэта не проста выклікаць адмову і ўцечку;
(3) Ён мае характарыстыкі самастойнай кампенсацыі,
(4) Пасля таго, як халадзільны кампрэсар перастае працаваць, ціск на высокі ціск і ціск на баку нізкага ціску ў халадзільнай сістэме можа быць хутка збалансаваны. Калі ён зноў пачынае працаваць, запускаецца рухавік халадзільнага кампрэсара.
3. Электронны клапан пашырэння
Электронны клапан пашырэння - гэта тып хуткасці, які выкарыстоўваецца ў інтэлектуальна кантраляваным інвертарным кандыцыянеры. Перавагі электроннага пашырэння клапана: вялікі дыяпазон рэгулявання патоку; высокая дакладнасць кантролю; Падыходзіць для інтэлектуальнага кантролю; Падыходзіць для хуткіх змен у высокаэфектыўным холадагентным патоку.
Перавагі электроннага пашырэння клапанаў
Вялікі дыяпазон рэгулявання патоку;
Высокая дакладнасць кантролю;
Падыходзіць для інтэлектуальнага кантролю;
Можа прымяняцца да хуткіх змяненняў у холадагентным патоку з высокай эфектыўнасцю.
Адкрыццё электроннага клапана пашырэння можа быць адаптавана да хуткасці кампрэсара, так што колькасць хладагента, які забяспечваецца кампрэсарам, адпавядае колькасці вадкасці, якая пастаўляецца клапанам, каб можна было дасягнуць максімальнай магутнасці і аптымальны кантроль паветранай кандыцыянера і сістэмы халадзільніка.
Выкарыстанне электроннага клапана пашырэння можа павысіць энергаэфектыўнасць інвертара кампрэсара, рэалізаваць хуткую карэкціроўку тэмпературы і палепшыць каэфіцыент сезоннай энергаэфектыўнасці сістэмы. Для высокапрадукцыйных інвертарных кандыцыянераў электронныя пашыральныя клапаны павінны выкарыстоўвацца ў якасці кампанентаў дросельнай засланкі.
Структура электроннага клапана пашырэння складаецца з трох частак: выяўлення, кантролю і выканання. Згодна з метадам кіравання, яго можна падзяліць на электрамагнітны тып і электрычны тып. Электрычны тып яшчэ больш дзеліцца на тып прамога дзеяння і тып запаволення. Наступны рухавік з іголкай клапана-гэта тып прамога дзеяння, а рухавік прыступкі з іголкай клапана праз рэдуктарны рэдуктар-гэта тып запаволення.
Час паведамлення: 25 лістапада-2022