У холодильній системі пристрій дросельного пристрою є одним із чотирьох незамінних основних компонентів циклу холодильного стиснення та відіграє життєво важливе завдання. Основна його функція полягає в тому, щоб дросель і депресувати рідкий холодоагент високого тиску, що виходить з конденсатора, щоб він став рідиною низького тиску під тиском випаровування. У той же час він регулює кількість холодоагенту, що входить у випарник відповідно до змін у навантаженні системи. Цей процес має вирішальне значення для забезпечення ефективної роботи вашої холодильної системи. Далі ми детально представимо кілька поширених пристроїв дросельних пристроїв та їх принципів та характеристик роботи.
1. Принцип дроселя
Принцип роботи пристрою дросельного пристрою заснований на ефекті дросельної механіки рідини. Коли рідина холодоагенту проходить через невеликий отвір, його статичний тиск перетворюється на динамічний тиск, а швидкість потоку різко збільшується, утворюючи турбулентний потік. При насильницькому порушенню рідини стійкість до тертя збільшується, внаслідок чого статичний тиск значно знижується, тим самим досягаючи мети зниження тиску. Крім того, втрата тиску під час процесу дросельності тісно пов'язана зі швидкістю потоку рідини. Регулюючи розмір або відкриття невеликих отворів, швидкість потоку холодоагенту можна ефективно контролювати.
2. Поширені пристрої дроселя
1. Капілярна трубка
Капілярна трубка - це надзвичайно простий пристрій дроселів, який зазвичай складається з стрункої мідної трубки з внутрішнім діаметром {{0}}. 4 ~ 2,0 мм. Він має просту структуру, низьку вартість та легке обслуговування, і широко використовується в невеликих холодильних пристроях, таких як кондиціонери побуту та холодильники. Капілярні трубки визначають ефект дросельного шляху через їх фіксований внутрішній діаметр і довжину. Після розміру вони не можуть бути відрегульовані для зміни навантаження, тому капілярні трубки можуть бути не найкращим вибором для систем з великими змінами навантаження.
2. Дросельна коротка труба
Коротка труба складається з секції труби з меншим діаметром та двома з'єднувачами. Принцип його роботи схожий на капілярну трубку, але діаметр труби відносно більший, а довжина коротша. Ця конструкція дозволяє дросельному котушці мати кращі можливості регулювання потоку, забезпечуючи при цьому достатнє падіння тиску. Коротка трубка з дроселем має просту структуру, легко виготовляти і дешево. Він підходить для невеликих холодильних систем, таких як автомобільні кондиціонери.
3. Тепловий розширення клапана
Термічний розширювальний клапан - це пристрій автоматичного регулювання, який відчуває зміну перегріву на виході випарника через пакет зондування температури і автоматично регулює відкриття клапана для досягнення точного контролю потоку холодоагенту. Коли перегрівання на виході випарника збільшується, температура робочої рідини в мішку зондування температури збільшується, а тиск над діафрагмою збільшується, натиснувши стебло клапана до руху вниз, внаслідок чого відкритті клапана збільшується і збільшення швидкості потоку збільшується ; І навпаки, клапан відкриває ступінь зменшується, а швидкість потоку знижується.
Характеристики термічного розширення клапана:
Автоматичне регулювання: клапан теплового розширення може автоматично регулювати потік холодоагенту відповідно до змін навантаження на систему, щоб зберегти перегрівання на випуску випарника стабільним.
Сильна пристосованість: підходить для різноманітних холодоагентів та різних системних конфігурацій, особливо в ситуаціях, коли зміни навантаження великі.
Класифікація:
Внутрішній тип балансу: лампочка зондування температури збирає тиск випаровування на вході випарника, який підходить для систем з невеликими втратами тиску потоку у випарнику.
Зовнішній тип балансу: лампочка зондування температури збирає тиск випаровування на виході випарника і підходить для систем з великими втратами тиску потоку у випарнику для підвищення точності коригування.
4. Електронний розширення клапана
Електронний розширювальний клапан використовує кроковий двигун для керування голкою клапана для обертання для управління відкриттям клапана, тим самим регулюючи потік холодоагенту. Порівняно з клапанами теплового розширення, електронні розширення клапанів мають більшу швидкість реакції та ширший діапазон регулювання, і їх можна динамічно відрегулювати відповідно до різних параметрів системи. Вони особливо підходять для інтелектуальних систем управління, таких як інверторні кондиціонери. Високоточний контроль електронного розширення клапана допомагає поліпшити коефіцієнт енергоефективності та холодильник системи. Він підходить для різноманітних холодоагентів та різних типів холодильних систем, особливо для випадків з високою енергоефективністю та вимогами до стабільності.
Особливості електронного розширення клапана:
Електронний контроль за електронними контролерами та датчиками, електронний розширювальний клапан може досягти точного контролю потоку холодоагенту, гарантуючи, що система може підтримувати оптимальні показники в різних умовах праці.
Швидка реакція: Швидкість відповіді електронного розширення клапана значно вища, ніж у клапана теплового розширення. Він може завершити регулювання потоку за короткий час і підходить для швидко змінюваних умов навантаження.
Поєднуючи технологію перетворення частоти та інтелектуальні системи управління, електронні клапани розширення можуть реалізувати більш складні стратегії управління, такі як контроль надгірування, контроль температури та контроль тиску.
5. Тарілка дросельної заслінки
Тарілка дросельної отвору - це пристрій дросельного пристрою з простою конструкцією, в основному складається з кругової металевої пластини та множини рівномірно розподілених невеликих отворів. Принцип його роботи полягає в тому, щоб швидко збільшити швидкість потоку рідкого холодоагенту високого тиску за допомогою невеликих отворів і швидко знижує тиск, тим самим досягаючи дросельної дроселі та зниження тиску. Пластина для дросельної отвору має переваги легкого виробництва, низької вартості та сильних можливостей управління потоком. Він підходить для масштабних холодильних систем, таких як відцентрові чиллі, і може обробляти велику кількість потоку холодоагенту.
Однак пластина отвору дросельної заслінки-це отвір дросельної заслінки з фіксованим перерізом і не може автоматично регулювати швидкість потоку відповідно до змін навантаження. Тому в системах з великими змінами навантаження його зазвичай потрібно використовувати разом із тепловим розширенням клапана або електронним розширенням клапана. Крім того, невеликі отвори пластини отвору легко блокуються домішками і потребують регулярного очищення та обслуговування. Ретельно розробляючи розмір та компонування невеликих отворів, можна досягти ефективного контролю над потоком холодоагенту та стабільність та надійність системи можна покращити.
6. Поплавковий клапан
Поплавковий клапан в основному використовується у випарниках з вільною рідкою поверхнею. Поплавок рухається вгору і вниз зі змінами рівня рідини, приводячи клапан до відкриття або близького для регулювання потоку холодоагенту. У той же час, поплавковий клапан також має функцію контролю рівня рідини, щоб забезпечити, щоб у випарнику завжди підтримувалося певна кількість рідини. Хоча поплавковий клапан має просту структуру, коли рівень рідини сильно коливається, вплив поплавця на ядро клапана може спричинити пошкодження, тому він поступово замінюється іншими типами пристроїв дросельної дросельної системи в сучасних системах.
7. Ручний регулюючий клапан
Ручний регулюючий клапан - один з най традиційних пристроїв дросельних пристроїв і повністю покладається на ручну роботу для регулювання відкриття клапана. Незважаючи на те, що його точність контролю низька, в деяких промислових програмах, таких як холодильники з холодоагентом фреонів, ручні регулюючі клапани часто встановлюються на обхідному трубопроводі як резервний клапан для використання під час обслуговування автоматичного пристрою дросельного пристрою.
PS: Вибираючи відповідний пристрій дросельного пристрою, слід враховувати його сумісність з усією системою холодильника. Наприклад, для невеликих та середніх холодильних одиниць, для систем з великими змінами навантаження, рекомендується використовувати клапани теплового розширення або електронні клапани розширення. Вони можуть автоматично регулювати швидкість потоку холодоагенту відповідно до змін у навантаженні системи для підтримки стабільної роботи системи. Для невеликих систем фіксованого навантаження, таких як побутові кондиціонери та холодильники, капілярні трубки є більш підходящими через їх просту структуру та низьку вартість.
Крім того, існують відмінності у технічному обслуговуванні та надійності між різними типами пристроїв дросельної дросельної роботи. Капілярні трубки та дроселі коротких труб мають низьку швидкість відмови через їх просту структуру, але як тільки вони забиваються або пошкоджені, заміна є більш клопіткою. Незважаючи на те, що клапани теплового розширення та електронні розширення клапани мають складні структури, термін їх обслуговування може бути продовжений шляхом регулярного обслуговування та перевірки. Поплавкові клапани та ручні клапани управління потребують більшого щоденного обслуговування, тоді як пластина отвору дросельної заслінки-це отвір дросельної заслінки з фіксованим розділом і не може автоматично регулювати витрата відповідно до змін навантаження. Тому в системах з великими змінами навантаження зазвичай його потрібно поєднувати з тепловою потужністю. Розширений клапан або електронний клапан розширення для забезпечення належної роботи.






