Home 

Querladungssensorbirne - Querflüssigkeitsladung

Technische Informationen Industrie Erfassen der Eigenschaften der Lampenladung

Erfassen der Eigenschaften der Lampenladung

Fähigkeit des mit Flüssigkeit geladenen TXV zu halten Verdampfer ist mit Kältemittel gefüllt, ohne dass dessen Temperatur oder Druck einige Nachteile hat. Obwohl dieses Merkmal insofern wünschenswert ist, als es eine vollständige und effiziente Nutzung der gesamten Oberfläche des Verdampfers unter allen Lastbedingungen ermöglicht, ist es insofern unerwünscht, als es auch eine vollständige und effiziente Nutzung ermöglicht Überlastung des Kompressors Motor. Überlastung tritt immer dann auf, wenn der Verdampfer übermäßig hohe Drücke und Temperaturen aufweist, die auf eine starke Hitzebelastung zurückzuführen sind. Ein weiterer Nachteil von TXV ist seine Tendenz zur Ausbreitung, wenn die Kompressor zykliert zunächst also eine Überfütterung des Verdampfers. Beim Starten tritt eine Überfütterung auf, wenn der Verdampferdruck schnell abfällt, wenn der Kompressor beginnt, Lampen mit hohem Druck zu erfassen, da die Überhitzung sehr hoch ist. Das Ventil entspricht dem vollständigen Öffnen, wodurch die Flüssigkeit den Verdampfer überfluten und in die Saugleitung gelangen kann. Das Ventil speist die Verdampferdüse weiter über, bis die Temperatur der Lampe auf die normale Betriebstemperatur abgekühlt ist.

Diese Reaktion kann zu einer Beschädigung des Kompressors führen. Diese Betriebsschwierigkeiten werden durch die Verwendung von TXVs unterschiedlicher Ladungserfassungsbirnen überwunden.

Die Art der Ladung, die in der Messbirne verwendet wird, bestimmt, wie TXV auf Änderungen der Nachfrage reagiert. Kugeln werden geladen, da die direkte Flüssigkeit das gleiche Kältemittel im System enthält. Die Menge der Flüssigkeitsladung, die ausreicht, um das Flüssigkeits-Dampf-Gemisch in einem Kolben aufrechtzuerhalten. Kapillarrohr und thermostatisches Element während seines Auslegungsausnutzungsbereichs. Dieser Lampentyp erfährt eine Zunahme von Überhitzungs, Temperatur- und Druckreduzierung des Verdampfers. Diese Rückkennlinie führt zu einer Überhitzung von 20F (11C) bei einer Verdampfertemperatur von -20F (29C), die auf eine Überhitzung von 5F (3C) mit 40F (4.4C) -Spulen sinkt. Diese Art von Erfassungslichtern wird bei der Durchschnittstemperatur verwendet, da sie die Fähigkeit des Rückspülens beim Starten des Systems einschränkt.

Mit Querflüssigkeit gefüllte Glühlampen enthalten ein anderes Kältemittel als das im System verwendete. Die Menge der Flüssigkeitsladung, die ausreicht, um das Flüssigkeits-Dampf-Gemisch in einem Kolben, einem Kapillarrohr und einem thermostatischen Element über den gesamten Ausnutzungsbereich der Konstruktion hinweg aufrechtzuerhalten. Diese Lampen haben eine relativ flache Ansprechkurve. Sie erzeugen eine Überhitzung von 12F (6.6C) bei -20F (-29C) Temperatur des Verdampfers und 8F (4.4C) Überhitzung von 40 F (4.4C) der Temperatur der Spule. Sie werden bei Durchschnittstemperaturen zwischen 0 und 40F (18 und 4.4C) eingesetzt. Bei Temperaturen unter 0F (-18C) wird eine Niedertemperatur-Querladung des Fluids verwendet, deren direkt proportionales Ansprechen von der 5F (3C) -Überhitzung bei der Verdampfertemperatur -40F 23F (40C bis 13C) in der Spulentemperatur von 30F zunimmt (1C). Diese Funktion verhindert ein Zurückfluten während des Startvorgangs, da die Überhitzung zunimmt, wenn sich der Verdampfer erwärmt, und das Ventil in die geschlossene Richtung moduliert. Diese TXVs werden normalerweise bei niedrigen und mittleren Temperaturen eingesetzt.

Mit dem richtigen Gas (Dampf) beladene Glühlampen enthalten das gleiche Kältemittel im System. Die Flüssigkeitsmenge ist begrenzt, so dass bei dieser Temperatur das gesamte Kältemittel im Kolben, im Kapillarrohr und im Thermostat ein Dampf ist. Wenn die Überhitzung über diese Temperatur steigt, ist die Druckänderung so gering, dass sie die Position der Nadel nicht mehr beeinflusst. Folglich bleibt die Strömung des Kältemittels im Verdampfer konstant, bis die Last verringert wird. Weil der Kältemittelstrom konstant bleibt, erreicht der Druck im Verdampfer die maximale Grenze. Diese Druckbegrenzungskennlinie wird in Anwendungen zur Leistungsbegrenzung des Kompressors in Zeiten hoher Belastung verwendet. Diese Lampen erfahren auch einen Anstieg ihres Überhitzungssollwerts, wenn die Temperatur und der Druck im Verdampfer ansteigen. Diese direkt verbundene Funktion führt zu einer Überhitzung von 5F (3C) in der Verdampfertemperatur von 40F (4.4C) und zu einer Überhitzung von 15F (8C) in 60F (16C). Diese TXVs werden häufig in Hochtemperaturanwendungen eingesetzt.

Mit Quergas (Dampf) beladene Glühlampen enthalten ein anderes Kältemittel als das im System verwendete. Die Flüssigkeitsmenge ist so begrenzt, dass bei einer vorgegebenen Temperatur des Kältemittels im Kolben, Kapillarrohr und Thermostatelement ein Dampf entsteht. Diese Lampen haben eine relativ steile Ansprechkurve als Reaktion auf die Überhitzung der 25 F (14C) -Verdampfertemperatur. 30 (-1C) überhitzt 35F (19.4C) bei einer Spulentemperatur von 37 F (3C). Diese Eigenschaften begrenzen ihre Verwendung bei mittlerer Temperatur ...

 
Danke ->



Anwendung der Kältetechnik in der chemischen Industrie Reparatur von Kühlrohrbündeln Leistungsschalter Überhitzungseffekt auf Polizisten Wirkungsgrad des Kompressors Flash-Ladeluftkühler Verdampfer überflutet Hermetischer Kompressor Nomenklatur der Kältemittel Druckschalter PSC-Kompressor Schaltplan des Kälteöldruckschalters Beispiele für stationäre Strömungen
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"