Hem 

Tryckbegränsande txv - Gasladdning txv

Teknisk information Industri Gasladdade termostatiska expansionsventiler

Fyllda termostatventiler

Tryckgränser TXV: er är utformade för att minska vätskans flöde i förångare när förångartrycket stiger över ett förinställt maximalt specificerat värde. Detta uppnås genom att tillfälligt ta kontroll över nålen från avkänningslampan. En sådan strategi-strategin för överbelastning av kompressorn motor under perioder med hög djurbelastning och utesluter vätskeflödet tillbaka till kompressor på grund av överätande förångare vid start. Maximalt driftstryck (MOP), förångaren är i allmänhet begränsad av användningen av TXV som har fyllt fjärrkännande lampa.

I gasfyllda TXV: er är tryckbegränsande karakteristik resultatet av åtalet i dess avkänningskula. Kylmedel i avkänningslampan förångas helt när överhettning överskrider det temperaturrelaterade systemet SS. Så snart kylmediet i gasavkännande glödlampa är helt omvandlad till ånga, ökar varje ytterligare ökning av glödlampans temperatur på överhettning liten påverkan på lampans tryck. Därför begränsas också det maximala trycket som kan utövas genom att avkänna glödlampan för TXV: s öppning begränsas.

Begränsningar tryck TXVs avkänning lampa begränsar också SS.

Detta beror på att jämvikten på ventilen är inställd endast när ljustrycket (Pi) är summan av förångartrycket () och överhettningsbörvärdets fjädrar (P3). Så varje gång förångartrycket överskrider SS ökar mängden av förångaren och sätter en fjäderkraft över löktrycket.

Därför modulerar ventilen i stängd riktning. Anta till exempel att systemet är utrustat med en gasfylld TXV med MOP 36 psia (248 kPa) och överhettning 10 F (5.6C). I denna applikation uppsamlas avkänningslampan i en form som får kylmediet att vara 100% mättade ånglökar när temperaturen når mättnadstemperaturen motsvarande 43.7 psia (301 kPa). Detta värde är summan av det maximala arbetstrycket (36 psia, 248 kPa) plus fjädertrycket motsvarande 10 F (5.6C) överhettning (7.7 psi, 53 kPa). När kulan når temperaturen har någon ytterligare sugöverhettningsånga liten effekt på tryckljuset. Därför kan inte kylmedlets hastighet strömma genom ventilen ökas. Om förångartrycket överstiger 36 psia (248 kPa) orsakar mängden av förångaren och fjädertrycket nålar för modulering i riktningen "stängd". Varje gång trycket i förångaren under 36 psia (248 kPa) är emellertid tryckmängden i förångaren och överhettningsfjäderkraften mindre än ett maximalt tryck för lampan. Under dessa förhållanden bidrar det avkännande glödlampotrycket till moduleringen av nålen och TXV ansvarar, som vanligt, förändringar i förångaren och överhettningen.

Eftersom dess tryckbegränsande egenskaper ger fyllt TXV skydd mot överbelastning av kompressorn och översvämning. Eftersom trycket i förångaren är begränsat till maximalt tryck på lampan, orsakar varje förändring i överhettningen MOP-förändring. Eftersom tryckljuset alltid är lika med trycket i förångaren plus överhettningsfjädrar (P3), ökar inställningen av överhettning MOP-förångaren, eftersom P2 plus P3 alltid är lika med P. Tvärtom, minskning av överhettning ökar MOP-förångaren.

Med tanke på den kritiska laddningen som används i gasfyllda glödlampor, bör vissa försiktighetsåtgärder följas vid installation av gas TXV i systemet. Expansionsventilkroppen måste installeras på ett varmare ställe än fjärrkännande lampa. På liknande sätt borde röret som förbinder huvudet för avkänningslampans ventiler inte tillåtas vidröra någon yta som är kallare än avkänningskula. Om ett av dessa villkor inte följs, debiteras

i kolven kommer att kondensera, vilket gör att TXV misslyckas på grund av brist på vätska i avkänningslampan. Var noga med att hitta avkänningslampan så att det flytande köldmediet dras ur lampan under påverkan av tyngdkraften.

Betydelsen av tryckventilbegränsningar förstås om vi känner igen att många kylsystem är föremål för periodiska neddragningsbelastningar. Dessa laster är betydligt högre än systemets belastning under normal drift. Börjar med förångningstryck och onormalt höga temperaturer under utfoldningsperioderna, ökar kraft och effektförbrukning av kompressorn, vilket ofta resulterar i en tillfällig överbelastning av kompressormotorn. Det finns två lösningar på detta problem: öka kompressorns och motorens storlek så att den har tillräcklig styrka för att motstå en belastning under överbelastningsperioden eller begränsa MOP för att undvika överbelastning av kompressorn. Den bästa lösningen för applikationen beror på de specifika kraven och driftsförhållandena. I system där den snabba sammandragningen av rymden eller temperaturen på produkten kräver användningen av mer kraftfull kompressormotor väljs normalt.

Denna designstrategi ökar systemets initiala inköps- och underhållskostnader, men dessa effekter är acceptabla i samband med processens krav. Och vice versa, i applikationer där snabb minskning av belastningen inte krävs, är det vanligtvis mer praktiskt att begränsa det maximala trycket i förångaren med hjälp av tryckbegränsning av expansionsventil. Denna strategi använder vanligtvis en mindre kompressormotor, vilket minskar systemets initiala inköps- och underhållskostnader. Som regel väljs en tryckbegränsande expansionsventil för att ha MOP ungefär 5 till 10 psi (34.5 till 70 kPa) över det genomsnittliga trycket i förångaren, vilket uppstår vid den vanliga belastningsoperationen. Den önskade SS måste anges vid beställning av tryckbegränsningar för TXV. Tryckgränsutvidgningsventiler används ofta i luftkonditioneringsapplikationer.

Förutom skydd mot övertrycksgränser TXV, minskar dessa ventiler också risken för vätskeflöde tillbaka till kompressorn under uppstart. Denna reaktion inträffar eftersom trycket i förångaren måste sänkas under SS till TXV kan öppnas. Därför minimerar TXV flödet av köldmedium till nivån på diat tillåter sugpar för kylning av avkänningslampa innan ventilen får öppna helt ...

 
Tack ->



Luftdrag Automatisk expansionsventil wiki Kapillärrörsbegränsare Sammansatt kylsystem Kontinuerligt ångabsorptionssystem Diffusorstorlek per CFM Avfrostning av het gas Befuktnings- och avfuktningswiki Byte av kylkapillärrör Kopplingsschema för kylskåpskompressor Sil torrare Termostatisk expansionsventil Typer av kompressorer
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"