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外部イコライザー

簡単な拡張で サーモスタット式膨張弁 ダイヤフラムの下の圧力はコイル出口の圧力とほぼ同じであり、小さなコイルの圧力差はスプリングの設定を調整することで調整できます。

どこ 蒸発器 多数の平行なパスに分割され、圧力損失が小さいスイッチギアを使用して、すべての通路を均等に流れるようにします。 1-2バーの圧力低下は一般的です。 ダイヤフラムの下の圧力とコイルの入口の間の圧力には、はるかに有限の差があります。 これを修正するために、バルブ本体はチャンバの中央とボトル位置から遠くないコイル出口で与えられるレベリング化合物に応じて変化します。 ほとんどのサーモスタットバルブには、 外部イコライザー 接続(図8.4を参照)。

サーモスタット 膨張弁 スイングの振幅は、適切な選択と設置、およびバルブの設計範囲の質量流量の範囲によって制限される場合がありますが、非常に連続的な比例動作で常にハンティングされます。

圧縮機が低負荷で動作し、冷媒質量流量がバルブ範囲の設計を下回ると、問題が発生します。 これは、恒久的ではないものの、凝縮圧力を一定に保つのに役立ちます。原則として、寒い気候になって、電力を節約できます コンプレッサー.

小規模システム用のバルブは、完全に閉じている場合と完全に開いている場合があります。 サーモスタット膨張弁の乱獲は、蒸発器の表面が冷媒を誤って送り込み、熱伝達効率がわずかに失われることを意味します。 バルブ位置の変化と出力への影響との間のタイムラグによってハンティングが引き起こされる場合、解決策は、重量センサーの径を増加させることであり、これにより減衰が増加します。 バルブのサイズが大きすぎてバイアルの位置が間違っていると、ハンティングが発生する可能性があります。 ボトルは、パイプの下部ではなく、常に蒸発器に可能な限り近い水平出力上になければなりません。 電子膨張弁は現在、多くのアプリケーションでますます一般的になっています。

 
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