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Valvola di espansione a pressione costante - Valvola di refrigerazione a pressione costante

Informazioni tecniche Industria Funzionamento della valvola di espansione a pressione costante

La pressione costante della valvola di espansione

La pressione costante, caratteristica di queste valvole di dosaggio deriva dall'interazione delle forze generate dalla pressione nel evaporatore molla elicoidale e setpoint. Pressione nell'evaporatore e chiusura della forza della molla su un lato del diaframma, che agisce per spostare l'ago sul lato del sedile, riducendo il flusso del refrigerante dello stampo. Al contrario, la forza creata sulla base della molla specificata viene applicata sull'altro lato del diaframma e agisce per spostare l'ago dalla sede, aumentare il flusso di refrigerante. Il risultato netto di questi opposti forza la posizione dell'ago in posizione, che mantiene costante la pressione nell'evaporatore per tutte le normali condizioni di carico.

In CPXV reagisce alle mutevoli condizioni di carico allagando l'evaporatore durante carichi leggeri e morendo di fame l'evaporatore durante carichi pesanti. La bobina di allagamento riduce il volume effettivo della bobina, riducendo così l'area effettiva della superficie di trasferimento del calore. Ciò provoca l'evaporazione della pressione del liquido di raffreddamento in quanto il vapore del refrigerante viene compresso in una quantità minore della serpentina utilizzata.

Al contrario, l'aumento del volume utile della bobina riduce la pressione di evaporazione, consentendo alla coppia di espandersi per occupare l'aumento della bobina utile. In generale, CPXV alterna alternativamente e muore il refrigerante dell'evaporatore per mantenere il set point di pressione determinato dalla posizione della vite di regolazione. Per illustrare questa risposta, considerare CPXV calibrato al punto di 10 psi (69 kPa). All'aumentare del carico di raffreddamento nello spazio condizionato, aumenta anche la pressione nell'evaporatore.

Quando la pressione dell'evaporatore sale al di sopra del set point desiderato 10 psig (69 kPa), in effetti produce sul diaframma combinato con la molla di richiamo, per interrompere la potenza della molla del set point della matrice. Questa azione fa muovere l'ago nella direzione della sede, riducendo il flusso di liouide del refrigerante nell'evaporatore. La riduzione del flusso di refrigerante provoca la vaporizzazione del liquido nella serpentina, aumentando il volume utile e l'area superficiale del trasferimento di calore nell'evaporatore. L'aumento del volume produce una corrispondente diminuzione della pressione nell'evaporatore. Quando la pressione dell'evaporatore diminuisce, anche la forza che crea sul diaframma viene ridotta, il che consente di impostare il movimento verticale dell'ago dalla sede fino al raggiungimento del punto in cui le forze della valvola di ritorno nello stato di equilibrio.

Muoiono quando il carico nello spazio condizionato diminuisce, la pressione dell'evaporatore diminuisce e la potenza della molla del setpoint supera la forza combinata creata dalla pressione nell'evaporatore e il ritorno della molla. Questa azione la posizione del diaframma in un modo che fa sì che l'ago si allontani dal punto di morire, aumentando così il flusso di refrigerante liquido nell'evaporatore. Questo è più flusso del refrigerante non può evaporare perché l'energia termica non è presente nello spazio condizionato. Pertanto, il refrigerante aggiuntivo rimane allo stato liquido e le inondazioni muoiono parte dell'evaporatore. Questa azione riduce la quantità di utile e, di conseguenza, muore della superficie di scambio termico della bobina. A causa dell'incomprimibile pressione del vapore liquido del refrigerante nel volume rimanente delle molle viene compressa. Il refrigerante liquido continua a inondare l'evaporatore fino a quando la pressione del vapore non raggiunge un valore che ripristina l'equilibrio tra le forze attraverso il diaframma.

Se il carico termico del sistema è troppo ridotto, la pressione costante del valvola di espansione può iniziare a sovralimentare l'evaporatore nel tentativo di alzare la testa, in modo che sia uguale al punto dato. Questa risposta può essere una linea di aspirazione del tipo di refrigerante liquido ed essere trasportata nel compressore, dove può danneggiare la valvola o eliminare il grasso. Pertanto, il sistema cablato di controllo del termostato per lo spegnimento del compressore del ciclo prima che lo spazio o la temperatura del prodotto diminuisca a un livello che potrebbe ricadere.

Le forze in CPXV interromperanno automaticamente il flusso dello stampo del refrigerante, moriranno quando il compressore si spegnerà. Questo perché l'evaporazione del refrigerante liquido nell'evaporatore dura per un breve periodo dopo lo spegnimento del compressore. Durante questo periodo, la pressione nella bobina aumenta, poiché la coppia non viene rimossa dall'evaporatore al compressore. Pertanto, la pressione nell'evaporatore e la chiusura della forza della molla aumentano fino a quando non supera la forza generata dalla molla del setpoint. Questa risposta provoca la chiusura ermetica dell'ago contro la sede della valvola. La valvola rimane chiusa per vietare il flusso di refrigerante fino a quando il compressore non si avvia.

Quando il compressore cicla, la pressione dell'evaporatore diminuisce rapidamente mentre il vapore fluisce nella linea di aspirazione. Non appena la pressione nell'evaporatore viene ridotta a un punto in cui un punto del potere verticale maggiore della pressione di chiusura e della bobina, la freccia si allontana dalla sede dello stampo, consentendo al liquido nell'evaporatore. L'ago della valvola continua a regolare il flusso del refrigerante nell'evaporatore fino a quando non si verifica una condizione di equilibrio tra le forze della valvola ...

 
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