Начало 

Разширителен вентил за постоянно налягане - Вентил за постоянно налягане за охлаждане

Техническа информация Промишлен Работа на клапана за постоянно налягане

Постоянното налягане на разширителния клапан

Постоянното налягане, характерно за тези дозиращи клапани, е резултат от взаимодействието на силите, генерирани от налягането в изпарител бобина и зададена пружина. Налягане в изпарителя и затваряне на силата на пружината от едната страна на диафрагмата, която действа за преместване на иглата в страната на седалката, намалявайки потока на умиращия хладилен агент. Напротив, силата, създадена въз основа на определена пружина, се прилага от другата страна на диафрагмата и действа за преместване на иглата от седалката, увеличаване на потока на хладилния агент. Нетният резултат от тези противоположни сили заставя положението на иглата на място, което поддържа постоянно налягане в изпарителя при всички нормални условия на натоварване.

В CPXV реагира на променящите се условия на натоварване, заливайки изпарителя по време на леки товари и гладувайки изпарителя при големи натоварвания. Наводнението намотка намалява ефективния обем на намотката, като по този начин намалява ефективната площ на повърхността на топлопреминаване. Това води до изпаряване на налягането на охлаждащата течност, тъй като парите на хладилния агент се компресират в по-малко количество използвана намотка.

Напротив, увеличаването на полезния обем на бобината намалява налягането на изпарението, което позволява двойката да се разшири, за да заеме увеличението на полезната намотка. По принцип CPXV редува наводняване и умира изпарител хладилен агент, за да се запази зададената температура на налягането, се определя от позицията на регулиращия винт. За да илюстрирате този отговор, помислете за CPXV, калибриран до точката на 10 psi (69 kPa). С нарастването на охлаждащото натоварване в кондиционираното пространство, налягането в изпарителя също се повишава.

Когато налягането на изпарителя се повиши над желаната зададена точка 10 psig (69 kPa), в действителност той произвежда върху диафрагмата се комбинира с връщащата пружина, за да се прекъсне силата на пружината на зададена точка. Това действие кара иглата да се движи в посока на седалката, като намалява потока лиоуид на хладилния агент в изпарителя. Намаляването на потока на хладилния агент води до изпаряване на течността в намотката, увеличаване на полезния обем и повърхност на топлопредаването в изпарителя. Увеличаването на обема произвежда съответно намаляване на налягането в изпарителя. Тъй като налягането на изпарителя намалява, силата, която създава върху диафрагмата, също се намалява, което ви позволява да настроите вербалното преместване на иглата от седалката до достигане на точката, когато силите на връщащия клапан в равновесно състояние.

Умира, когато натоварването в кондиционираното пространство намалява, налягането на изпарителя намалява и мощността на зададената пружина надвишава комбинираната сила, създадена от налягането в изпарителя и връщането на пружината. Това действа положението на диафрагмата по начин, който кара иглата да се отдалечи от мястото си, за да умре, като по този начин увеличава потока на течен хладилен агент в изпарителя. Това е по-голям поток на хладилния агент не може да се изпари, тъй като топлинната енергия не присъства в кондиционираното пространство. Следователно, допълнителният хладилен агент остава в течно състояние и наводненията умират част от изпарителя. Това действие намалява количеството полезни и, преди това, умират от повърхността на намотката на топлообмен. Поради налягане на течна пара на хладилния агент в останалия обем на пружините се компресират. Течният хладилен агент продължава да залива изпарителя, докато налягането на парата се повиши до стойност, която възстановява баланса между силите през диафрагмата.

Ако топлинното натоварване на системата е намалено твърде много, постоянно налягане на разширителен клапан може да започне да прехранва изпарителя в опит да вдигне главата си, така че да е равен на дадената точка. Този отговор може да изсмуква тръба с течен хладилен агент и да бъде транспортиран в компресор, където може да причини повреда на клапана или измиване на мазнини. Следователно, термостатна система за управление на жичен компресор за изключване на циркулационния компресор, преди пространството или температурата на продукта да намалее до ниво, което би наводнило обратно, за да се случи.

Силите в CPXV автоматично ще спрат изтичането на потока на хладилния агент и ще умрат, когато компресорът се изключи. Това е така, защото изпаряването на течния хладилен агент в изпарителя продължава за кратко време след изключване на компресора. През този период налягането в намотката се повишава, тъй като двойката не се отстранява от изпарителя към компресора. По този начин налягането в изпарителя и затварянето на силата на пружината се увеличават, докато надхвърлят силата, генерирана от пружината на зададената точка. Този отговор предизвиква плътно затваряне на иглата към седалката на клапана. Вентилът остава затворен, за да се забрани потока на хладилния агент, докато компресорът циклира.

Когато компресорът цикли, налягането на изпарителя намалява бързо, когато парата навлиза в смукателната линия. Веднага след като налягането в изпарителя се намали до точка, в която точка на главния канал има по-голяма мощност от налягането на затваряне и намотка, стрелката се отдалечава от седалката на матрицата, позволявайки на течността в изпарителя. Иглата на клапана продължава да регулира потока на хладилния агент в изпарителя, докато не възникне състояние на равновесие между силите на клапана ...

 
Благодаря ->



Въздушен стандартен цикъл на охлаждане Бодлот чилър Диаграма на предпазителя на касетата Центробежен компресор Реле за компресор Регулиращ вентил за кондензатора Epr клапан Поплавков клапан с високо налягане Заглушител за горещ газ Кондензатор за работа на двигателя Отворен цикъл на охлаждане на въздуха Сензор за налягане Процес за възстановяване на разтворители Wikipedia
Copyright @ 2009 - 2022, „www.ref-wiki.com“