Home 

Konstant tryk ekspansionsventil - Køle konstant tryk ventil

Tekniske oplysninger Industriel Konstant betjening af ekspansionsventil

Det konstante pres på ekspansionsventilen

Konstant tryk, der er karakteristisk for disse doseringsventiler, er resultatet af samspillet mellem de kræfter, der genereres af trykket i fordamper spiral og sætpunktfjeder. Tryk i fordamperen og lukningen af ​​fjederkraften på den ene side af membranen, der fungerer til at bevæge nålen i sædet, hvilket reducerer strømningen af ​​kølemiddel. Tværtimod påføres kraft skabt på grundlag af en specificeret fjeder på den anden side af membranen og virker til at bevæge nålen fra sædet, øge strømmen af ​​kølemiddel. Nettoresultatet af disse modstående tvinger nålens position på plads, som opretholder konstant tryk i fordamperen under alle normale belastningsforhold.

I CPXV reagerer de skiftende belastningsforhold, der oversvømmer fordamperen under lette belastninger og sulter fordamperen under tunge belastninger. Oversvømmelsespole formindsker det effektive spolevolumen og reducerer derved det effektive område med varmeoverførselsoverfladen. Dette medfører fordampning af kølevæsken vokser, fordi kølemediedampen komprimeres i en mindre mængde brugt spole.

Tværtimod reducerer forøgelsen af ​​det nyttige spolevolumen fordampningstrykket, hvilket tillader parret at ekspandere for at optage stigningen i den nyttige spole. Generelt oversvømmer CPXV skiftevis og dør fordampningskølemiddel for at holde trykindstillingspunktet bestemmes af justeringsskruens position. For at illustrere dette svar skal du overveje CPXV, der er kalibreret til punktet 10 psi (69 kPa). Når kølebelastningen i det konditionerede rum stiger, stiger også trykket i fordamperen.

Når fordampertrykket stiger over det ønskede indstillingspunkt 10 psig (69 kPa), kombineres det i virkeligheden på membranen med returfjederen for at bryde kraften i dybens sætpunktfjeder. Denne handling får nålen til at bevæge sig i sæderetningen, hvilket reducerer strømmen af ​​kølemiddel i fordamperen. Reduktion af strømmen af ​​kølemiddel får væsken i spolen til at fordampe, hvilket øger det brugbare volumen og overfladearealet for varmeoverførslen i fordamperen. Stigningen i volumen producerer et tilsvarende trykfald i fordamperen. Efterhånden som fordampertrykket falder, reduceres også den kraft, den skaber på membranen, hvilket giver dig mulighed for at indstille vinkelret på at bevæge nålen fra sædet, indtil punktet er nået, når kræfterne i returventilen er i ligevægtstilstand.

Dø, når belastningen i det konditionerede rum falder, fordampertrykket falder, og kraften i setpunktfjederen overstiger den kombinerede kraft skabt af trykket i fordamperen og fjederreturen. Dette påvirker membranens placering på en måde, der får nålen til at bevæge sig væk fra sted til at dø, hvorved strømningen af ​​flydende kølemiddel i fordamperen øges. Dette er mere strøm af kølemediet kan ikke fordampe, fordi den termiske energi ikke er til stede i det konditionerede rum. Derfor forbliver yderligere kølemiddel i en flydende tilstand, og oversvømmelser dør en del af fordamperen. Denne handling reducerer mængden af ​​nyttig og dør derfor af spolens varmeudvekslingsoverflade. På grund af det inkomprimerbare flydende damptryk af kølemediet i det resterende volumen af ​​fjedrene komprimeres. Det flydende kølemiddel fortsætter med at oversvømme fordamperen, indtil damptrykket stiger til en værdi, der gendanner balancen mellem kræfterne gennem membranen.

Hvis systemets varmebelastning reduceres for meget, konstant tryk på ekspansionsventil kan begynde at fodre fordamperen i et forsøg på at løfte hovedet, så det er lig med det givne punkt. Denne reaktion kan suge ledning af kølemediumtype og transporteres ind i kompressor, hvor det kan forårsage skade på ventilen eller fedtudvask. Derfor er det termostatstyrede kabelføringssystem til cyklusdyse-kompressor slukket, inden rum- eller produkttemperaturen falder til et niveau, der ville oversvømme tilbage til at ske.

Kræfter i CPXV stopper automatisk kølemidlets formstrømning, dør når kompressoren slukker. Dette skyldes, at fordampningen af ​​flydende kølemiddel i fordamperen varer i kort tid, efter at kompressoren er slukket. I denne periode stiger trykket i spolen, fordi parret ikke fjernes fra fordamperen til kompressoren. Trykket i fordamperen og lukningen af ​​fjederkraften stiger således, indtil det overstiger kraften, der genereres af sætpunktfjederen. Denne reaktion får nålen til at tætnes tæt mod ventilsædet. Ventilen forbliver lukket for at forbyde strømmen af ​​kølemiddel, indtil kompressoren cykler.

Når kompressoren cykler, falder fordampertrykket hurtigt, når dampen strømmer ind i sugeledningen. Så snart trykket i fordamperen er reduceret til et punkt, hvor et punkt med den største styrke er end lukke- og spoletrykket, bevæger pilen sig væk fra matrisen, hvilket tillader væske i fordamperen. Ventilnålen fortsætter med at regulere strømmen af ​​kølemiddel i fordamperen, indtil der opstår en ligevægtstilstand mellem ventilkraften ...

 
Tak ->



Luftstandard kølecyklus Baudelot køler Patronsikringsdiagram Centrifugalkompressor Kompressorrelæ Kondensatorvandreguleringsventil Epr-ventil Højtryks floatventil Lyddæmper Motorkørsel kondensator Friluftskølecyklus Pressestats forstand Solvensgenvindingsproces Wikipedia
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"