美国艾默生公司压缩机应用技术讲座第二十三讲热气旁通阀的原理和.
美国艾默生公司压缩机应用技术讲座 第三十二讲 全年能效比一种更好的制冷系统性能的量度

2009年第 4期 制冷技术
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图 1 米苏里州 - 聖路易斯市的环境温度和 EER 额定工况点 的关系
图 4 明尼苏达州 - 明尼阿波利斯市的环境温度和 EER 额定 工况点的关系
图 2 马塞诸塞州 - 波士顿市的环境温度和 EER 额定工况点 的关系
图 3 佐治亚州 - 亚特兰大市的环境温度和 EER 额定工况点 的关系
1 概要 美国空调和制冷学会 (AR I)标准 540 - 2004 详
细地说明了商用制冷空调压缩机为测量和报告压缩 机重要性能数据 ,诸如制冷量和能效比 ( EER ) ,所必 须试验的工况 。空调和制冷压缩机的 EER 是用 AR I 标准进行计算的 。 EER 有其优点 ,因为它是压缩机 性能的一项标准化的量度 。 EER 是空调或制冷压缩 机在某一特定工况下的单点效率量度 。 EER 是基于 在一种蒸发温度和一种冷凝温度下的额定工况时的 性能值 。因此 , EER 不能代表系统实际运行于其他 温度和工况下的情况 。
我们进行了一项实例研究 ,用 EER 和 AEER 来 评估一台活动冷库制冷压缩机的效率 。结果表明 :虽 然一台压缩机具有比另一台压缩机更高的 EER ,当 两台压缩机采用 AEER 分析方法通过全年的运行范
3 作者简介 : Rajan Rajendran,美国 Iowa州立大学机械工程博士 ,且有 W right州立大学的经济学 MBA 学位 ,现任艾默生环境优化技术公司制 冷分部的应用工程主管 。
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制冷技术 2009年第 4期
围来评估时 ,一台 EER 较低的压缩机能实际上更为 些产品性能标准的领导者 。
有效 。 我们的结论是 : AEER更能代表制冷系统的实际
AR I额定工况是为测量和公布压缩机的重要性 能数据 ,如制冷量和 EER,的目的时使用的 。
制冷系统热气旁通的原理及应用

制冷系统热气旁通的原理及应用1、制冷系统能量调节的方法及作用在制冷系统低负荷时,使用能量调节手段可以有效控制蒸发压力,并能防止:1、系统频繁启停2、压缩机在设计的回气压力以下运行3、蒸发盘管结霜当前,制冷系统主流的能量调节方法有以下5种:1. 多级压缩系统2.多个压缩机的单级系统3.变频压缩机4.压缩机卸载5.热气旁通在本文中,我们详细了解一下“热气旁通”。
2热气旁通作为能量调节一种手段,热气旁通,能够将高压端的高温气态制冷剂,旁通到系统的低压端;从而保证系统始终在一个给定的最小回气压力下运行。
热气旁通的两种方法:1. 直接旁通到回气端2.旁通到蒸发器的入口3热气旁通回气端原理一、直接旁通到回气端:使用电磁阀和热气旁通阀控制二、热气旁通阀的原理:1、热气旁通阀关闭:2、热气旁通阀开启:4旁通到回气端的弊端直接从压缩机的排气管旁通到吸气口,会导致吸气过热度增大,造成压缩机的过热。
压缩机排气温度的要求:1、制冷剂的温度达到150℃以上时会造成密封圈和活塞的磨损2、当温度达到170℃以上时压缩机彻底损坏,这时会产生各种杂质并且磨损也更为严重。
5如何防止压缩机过热可以采用喷液回路来降低压缩机的吸气过热度,从而防止压缩机过热;如下系统图:原理:从冷凝器出来的制冷剂液体,进入喷液电磁阀后经过膨胀阀的节流,温度降低,与热气旁通过来的气态制冷剂混合后,降低了制冷剂的温度;从而降低吸气过热度,防止压缩机过热。
6热气旁通到蒸发器的入口系统原理图如下:优点:1、提供一个额外的负荷2、空调系统中可以除霜3、可以将蒸发器作为直接的混合室4、使用最少的配件5、回油性能极佳(即使在蒸发器低于压缩机的情况下,在系统处于低负载时,旁通到蒸发器入口也能确保有适当的回油。
)下面看几个实际使用时的系统原理图,供参考:1、蒸发器入口的分液头:2、旁通到蒸发器入口:3、带EPR阀:7热气旁通阀的调整热气旁通阀的调整:1)启动系统并使之在正常的负荷下运转。
美国艾默生公司压缩机应用技术讲座第22讲 谷轮(低温强热)涡旋在热泵式空调器中的应用(2)

显示出非常好的压缩机可靠性能: 在整个制热 季节中均保持着合适的油槽温度 , 系统没有过量回液 的现象。并且排气温度均不超过 80 , 相当安全。
图 5 普通涡旋和低温强热涡旋的制热量对比
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制冷技术 该型号机组于 2005 年冬季开始长期运行于沈阳
2007 年第 2期
得的功耗值相当吻合。从图 6 中 24 小时的测试记录 里可发现 , 当环境温度最低为 - 22 时, 房间温度依 然能维持在 20 以上。沈阳 现场的运行测试, 其目 的主要为了考核机组及压缩机在极端温度条件下的 可靠性。该机组完成现场测试后的进行了系统复测 和部件解剖分析, 其可靠性得到充分证实。
两位日本专家在上海市制冷学会作专题报告
本刊讯 应上海市制冷学会空调热泵专业委 员会邀请, 日本建筑设备设计研究所顾问大窪道知和 日本节能中心专家植山哲平于 2007年 6 月 6 日下午 在上海市科学会堂作专题报告。 专题报告会由上海市制冷学会理事、 同济大学范 存养教授主持。 大 窪道知在 地球环境问题 专题报告中以详实 的数据和生动的图表揭示由于世界人口持续膨胀、 人 类活动造成能源大量消耗 , 招致矿石燃料的枯竭、 空 气中 CO 2 浓度不断上升、 世界平均气温上升、 异常天 气的常态化等一连串环境问题。大窪道知在此基础 上介绍了日本政府的对策 , 从新能源的开发研究到空 调、 制冷的新设备和节能措施。 植山哲平在 冰蓄冷技术介绍 专题报告中介绍 了冰蓄冷时间率融解特性 , 有效蓄冷容量。特别详细 阐述了冰蓄冷万能计算方法, 这 种计算方法简单 明 了 , 可以节省不少方案设计时间 , 植山哲平同时介绍 了许多日本冰蓄冷应用实例。 大窪道知在 东京大规模建筑事例介绍 的专题 报告中, 介绍了日本东京近期竣工的一个区域建筑物 的空调设置情况, 这个区域有 7 万 m , 区域内有办公 楼、 商场、 宾馆酒店、 住宅和文化娱乐设施。这些建筑 物设计时 共同的基 本方针为 : ( 1) 使建筑 物具有魅 力 , 确保建筑物可靠性 , 内部设施变更的方便; ( 2) 考 虑对环境的影响, 追求经济性; ( 3) 追求能源效率 , 配 置的空调设备的最小化 ; ( 4) 经济管理简单方便; ( 5) 考虑在灾害时的安全设施。大窪道知按建筑物不同 用途予以分别介绍 , 特别强调在空调设备设置时一定 要留有余地, 以便客户进驻后根据需要可以增减空调 机组, 来适应各种使用工况。 两位日本专家精彩、 务实的报告受到上海暖通空 调行业精英们热烈欢迎 , 日本专家在报告后还回答了 与会者的提问。
美国艾默生公司压缩机应用技术讲座第二十一讲_省略_低温强热涡旋_在热泵式空调器中

技 术讲 座美国艾默生公司压缩机应用技术讲座第二十一讲 谷轮“低温强热涡旋”在热泵式空调器中的应用(1)张立毅 胡 浩 李勇健 吴棹舟(艾默生环境优化技术(苏州)有限公司,苏州215021)【摘 要】 本文指出了常规的空气源热泵系统在低温环境使用时的一些根本性问题。
介绍了谷轮“低温强热涡旋”压缩机技术在热泵式空调中的应用,从理论上分析了采用过冷器和闪发器作为经济器来实现涡旋中间喷射热泵系统的特点及对制热性能的改善。
介绍了谷轮专利的单热型低温强热涡旋热泵系统,通过实验表明,该系统明显改善了低温环境下的制热能力,从现场测试中证明单热型低温强热涡旋热泵系统在经济性和可靠性上得到显著提高。
在热泵式空调器中使用带中间喷射的“低温强热涡旋”技术是未来技术发展的方向。
【关键词】 热泵 涡旋压缩机 蒸气喷射 经济器 闪发器Em e rso n com p re s so r app li ca ti o n eng i nee ri ng(21)-App li ca ti o n o f Cop e l and“S c r o ll Hea ti ng”i n hea t p um p a ir co nd iti o ne rs(1)【Abstract】 This article points out the funda mental p r oble m s of running a conventi onal air-s ource heat pu mp syste m at l ow a mbient envir on ments.Copeland’s"Scr oll Heating"technol ogy is intr oduced for heat pu mp air-conditi oner app licati ons.Vapor injecti on t o inter mediate scr oll pockets is achieved by using"Flash tank"or"subcooler"as the econom izer.Its operating characteristics and perf or mance i m p r ove ments in heating mode have been theoretically investigated.Copeland’s patent system design f or vapor injecti on in heat mode only is intr oduced.Experi m ental results show the heating perf or mance is i m p r oved significantly at l ow a mbient conditi ons.I n additi on,field test results show re markable comp ress or reliability and economy of using the technol ogy.A ll the advantages clearly deter m ine the"Scr oll Heating"technol ogy with vapor injecti on is the future directi on of air-s ource heat pu mp air-conditi oner devel opment.【Keywords】 heat pu mp,scr oll comp ress or,vapor injecti on,econom izer,flash tank1 绪言空气源热泵可从大气环境中吸取丰富的低品质能量,能量利用效率高。
工业制冷系统热气旁通阀的选型

工业制冷系统热气旁通阀的选型
王天庆;蔡永生
【期刊名称】《制冷与空调》
【年(卷),期】2015(015)006
【摘要】在使用热气旁通技术进行能量调节的工业制冷系统中,热气旁通阀是该系统的核心部件,其正确的选型直接决定着系统运行的可靠性及稳定性.针对热气旁通阀选型方法的问题,本文在详细分析热气旁通系统特点的基础上,推荐采用膨胀系数法作为阀门的选型方法,并以实例详细说明选型步骤以及需要注意的问题.
【总页数】5页(P19-23)
【作者】王天庆;蔡永生
【作者单位】杭州陆特机电设计事务所有限公司;麦克维尔制冷空调(武汉)有限公司【正文语种】中文
【相关文献】
1.美国艾默生公司压缩机应用技术讲座第二十三讲热气旁通阀的原理和应用 [J],
2.工业制冷系统中热气旁通回收液体的方法研究 [J], 陆靓燕;蔡永生
3.热气旁通阀在冷冻式压缩空气干燥器中应用的研究 [J], 蒋家立
4.工业制冷系统压缩机选型 [J], 杨永光;邢桂坤;范吉全
5.环境试验箱制冷系统的热气旁通设计研究 [J], 刘俊宏; 覃家祥; 刘俊辰
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美国艾默生公司压缩机应用技术讲座_省略_三讲美国商用制冷设备能耗法规现状_Rob

能耗标准的生效日期 玻璃门自助式 冷柜 ─ 2003 - 2004 2006 - 2007 2010 ASHRAE 117 制冰机 ─ ─ 2008 ─ ARI 810
制冷设备的能源法规 在美国, 能 源 的 生 产、 获 得 和 使 用 已 经成为经 常
Robert Lehman ( Emerson Climate Technology,Inc. ,USA) 商用冰淇淋冻结机、 自 动 售 货 机、 制冰机以及小型活 动冷库和冻结库的能耗 允 许 值。2005 年美国空调和 制冷协会( ARI ) 建 议 联 邦 政府 将 商 用 冷 藏 柜 和 冻 结 柜能耗标准提升 至 国 家 标准。 建 议 中 推 荐 的 生 效 期 为 2010 年 1 月, 其 中 最 终 能 耗 标准 和 原 有的 星级 能 源的建 议 以 及 最 终 的 加 州 标 准 都 相 同。2005 年 8 月, 布 什 总 统 签 署 了 2005 能 源 法 ( Energy Policy Act) , 其中采纳了这些建议。表 1 列出了这些能 耗 限 值的生效期以及 测 定 能 耗 的 试 验方法。 所 有 商 用 设 备的制造商都必须熟悉这些标准的发展, 必须为他们 的设备达到这些逐 步提高 的 更 为 严 格 的 标准 做好 准 备。
2
议论的话题, 涉及很广的有关环境、 社会、 政治和经济
櫋櫋櫋殹
概要
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Emerson Compressor Application Engineering( 33 ) State of energy - consumption legislation for commercial refrigeration application
制冷系统热气旁通阀的原理、应用

制冷系统热气旁通阀的原理、应用1、热气旁通的定义热气旁通:热气旁通阀是一种利用制冷剂压力和弹簧力的平衡原理来控制阀入口/出口压力的机械装置。
作为能量调节的热气旁通阀能提供一种手段:通过旁通高压制冷剂至系统的低压侧,来保持系统能在给定的最低吸气压力下正常工作。
热力旁通阀有内平衡、外平衡两种形式。
2、热气旁通的作用与优点主要作用:①提供一个虚拟的负荷;②盘管化霜;③把蒸发器作为一个混合腔。
主要优点:①防止压缩机短路循环;②防止压缩机在非常低的吸气压力下工作;③防止低负荷时蒸发器结冰;④使得系统部件最少化;⑤非常好的回油性能。
3、热气旁通的两种方法第一种:直接旁通到回气端直接旁通到回气端:根据管路的接连位置的不同,旁通所产生的结果也是不相同的。
旁通电磁阀连接高压侧的位置可以在进入冷凝器之前管路上的任意位置。
而连接低压侧管路上,这样从高压侧旁通过来的高温高压的热气就进入到蒸发器中,增加了蒸发器的负荷,可以防止蒸发器因蒸发压力下降而造成蒸发器被冻坏的可能性,同时也提高了蒸发器的出口温度和压力,改善在低温运行下,压缩机的运行条件。
第一种:旁通到蒸发器的入口:另一种方式是接到吸气管上,不经过蒸发器而直接通过吸气管回到压缩机,高温高压的热气与从蒸发器出来的低温低压的气态冷媒相混合,提高了压缩机的吸气压力,但是同时也会出现负面的影响,过高的吸气温度会对压缩机的运行造成损坏,可能缩短了压缩机的使用寿命。
因此第二种旁通方式,还需要增加一个喷液冷却电磁阀,当吸气温度过高时,可以控制电磁阀来降低压缩机的吸气温度。
4、热气旁通的调节与压力平衡原理热气旁通阀的主要作用是用来防止吸气压力低于一个期望的设定值,由此来平衡系统的冷量。
所以在热气旁通阀安装后的第一步工作就是确定所用工况下的最低吸气压力 ,以此作为热气旁通阀的设定点。
热气旁通阀的调节操作 :1、启动系统并确定系统是否运行正常。
在压缩机吸气管上安装一个压力表并且测量系统稳定后的吸气压力。
热气旁通的作用

压缩机配件热气旁通阀是控制压缩机制冷量一种经济的方法,可用于代替压缩机气缸的卸荷,也可用于比气缸卸荷要求更低的卸荷场合。
这种可调的旁通阀可以把所需要的排出气体自动旁通到低压一侧,以维持低的蒸发压力。
无论那种制冷或空调系统,如果要在低负荷下运转,但有可能导致盘管结冰或运转周期过短,则可以采用这种旁通阀。
机械式热气旁通阀主要针对轻型商用系统而设计的,它是一种可调节式的热气旁通阀,以比较经济的方式保证了系统的容量平衡。
压缩机配件热气旁通阀出厂设定值为50Psi g(旁通阀开始打开时的压力参数),用户也可以根据需要中心设定。
旁通阀的调节基数为6°,当吸气压力低于设定压力值所对应的饱和温度6°时,就可以获得额定的调节容量。
如果吸气压力低于设定值,热气旁通阀将开启并旁通一部分排气,排气可以旁通至蒸发器或吸气管,当旁通至吸气管时,必须安装喷液膨胀阀来适当地降低回到压缩机的过热吸气的温度。
另外,在选择阀时,首先要确定在最低蒸发温度下压缩机的制冷量。
压缩机配件磨合期的五大特点:磨损速度快由于新机器零部件加工、装配和调整等因素的影响,其摩擦表面粗糙,配合面接触面积较小,表面的承压状况不均。
机器在运行过程中,零件表面的凹凸部分相互嵌合摩擦,磨落下来的金属碎屑,压缩机又作为磨料,继续参与摩擦,更加速了零件配合表面的磨损。
因此,磨合期内容易造成零部件(特别是配合表面)的磨损,磨损速度快。
这时,如果超负荷作业,则可能导致零部件的损坏,产生早期故障。
润滑不良由于新装配的零部件的配合间隙较小,并且由于装配等原因,很难保证配合间隙的均匀性,润滑油(脂)不易在摩擦表面形成均匀的油膜,以阻止磨损。
从而降低润滑效能,造成机件的早期异常磨损。
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技术讲座美国艾默生公司压缩机应用技术讲座第二十三讲热气旁通阀的原理和应用A lMaier (美朱杨(艾默生环境优化技术 (苏州 ,1原理:①压缩机并联 -; ② -变频等 ; ③带有卸载装置的压缩机 ; ④热气旁通。
对于自身没有能量调节装置的单压缩机制冷系统 , 使用热气旁通来进行系统的能量调节是非常经济的。
热气旁通阀是一种利用制冷剂压力和弹簧力的平衡原理来控制阀入口 /出口压力的机械装置。
作为能量调节的热气旁通阀能提供一种手段 :通过旁通高压制冷剂至系统的低压侧 , 来保持系统能在给定的最低吸气压力下正常工作。
热气旁通阀的主要作用 :①提供一个虚拟的负荷 ; ②盘管化霜 ; ③把蒸发器作为一个混合腔。
热气旁通阀的主要优点 :①防止压缩机短路循环 ; ②防止压缩机在非常低的吸气压力下工作 ; ③防止低负荷时蒸发器结冰 ; ④使得系统部件最少化 ; ⑤非常好的回油性能。
艾默生热气旁通阀的适用范围 :适用于 CFC, HCFC, HFC 及其他通用制冷剂 , 除了 R123, R410A , R406A 以及其他按 ASHRAE 标准 34-A2, A3, B2和 B3分类的制冷剂。
调整范围 :0~0155MPa (0~80p sig ; S W P -安全运行压力 -2175MPa (400p sig 。
作用力平衡图 :图 1为热气旁通阀工作时 , 内部作用力平衡图。
平衡力方式程式 :P2×Ad +F3=F1其中 R1为可调节弹簧力 , F3为底部不可调节弹簧力 , P2为压缩机吸气压力(压缩强 , Ad 为 P2在阀内的作用面积。
F3和 Ad 为定值 , 只需调节 F1就能控制P2。
P2维持在设定点:图 1热气旁通阀内部作用力平衡图2应用安装两种普遍的应用和安装方法 :热气旁通至蒸发器 (图 3 ; 热气旁通至吸气管 (图4 。
具体的安装方法如下 :(1 切开压缩机排气管并安装一个 T 形接头。
①对于热气旁通至蒸发器的系统 , 切开热力膨胀阀与蒸发器之间的管路并安装一个 T 形接头。
如果蒸发器入口处安装有分布器 (必须是文丘里 -流孔式的分布器 , T 形接头应安装于热力膨胀阀与分布器中间。
对于热气旁通至蒸发器的系统 , 为了达到最小的管路压降 , 尽可能的压缩管路的长度。
②对于热气旁通至吸气管的系统 , 切开吸气管并安装一个旁路通道。
此旁路通道应与吸气管中流体的方向呈 45°角 (见图 4 , 目的使旁通气体与吸气管内的气体能充分混合。
由于热气直接旁通至吸气管会造成半封闭或全封闭压缩机的吸气过热 , 从而引起电机过热。
因此建议在热气旁通至吸气管的系统中安装一路喷液装置 , 用来冷却旁通热气。
(2 切割适当长度的旁通管来安装热气旁通阀。
①对于旁通至蒸发器的系统 , 如果热气旁通阀安装在靠近蒸发器 T 形接应附近时 , 需保证热气旁通阀的出口管路朝压缩机方向自由穿流。
如果热气 742007年第 3期制冷技术旁通阀安装在靠近压缩机的部位时 , 管路应朝蒸发器的形接应方向自由穿流。
②当热气旁通至吸气管时 , 热气旁通阀的入口应朝压缩机方向自由穿流并且吸气管上的 T 形分叉应位于吸气管的顶部。
3安装说明举例 (艾默生流体控制C PHE 系列热气旁通阀(1 图 2为 CPHE 热气旁通阀。
首先在管路上安装法兰底坐组件 (电磁阀 , ②焊接 , 料过℃ (1145υ ;③兰底座上。
④最后连接热气旁通阀的外平衡管至压缩机的吸气管上 (如果吸气管路上安装蒸发压力调节阀 , 热气旁通阀外平衡管总是安装在蒸发压力调节阀的下游。
严禁在平衡管上安装其他的控制元件。
安全说明(1 不要在使用情况不明或目录中未列出的制冷剂系统中使用。
(2 当维修系统时 , 严禁利用电磁阀作为安全截止阀。
(3 在安装热气旁通阀时 , 保证制冷剂流动的方向和阀体上的箭头方向保持一致。
(4 为了保护热气旁通阀的内部零件不受杂质和潮气的影响 , (杂质会导致阀座泄漏或膜片损坏。
建议在阀前安装过滤器。
(5 均匀的拧紧螺帽来确保装配件的紧密度和密封垫的平整度。
否则会引起阀内部的制冷剂泄漏。
请根据不同产品的具体要求拧紧。
(6 不要分解整体式热气旁通阀。
(7 焊接时请完全按照 <焊接作业指南及规范 >作业 , 否则会造成阀体变形及制冷剂内部泄漏或外部泄漏。
(8 在焊接时 , 用湿布或冷铁包裹阀体 , 防止阀体过热。
同时焊枪的焰心远离阀体 , 防止内部元件被破坏。
(9 可拆卸式热气旁通阀的动力头和阀芯组件在焊接前必须拆除 , 以免在焊接时损伤动力头和阀芯组件的密封元件。
5调节热气旁通阀的主要作用是用来防止吸气压力低于一个期望的设定值 , 由此来平衡系统的冷量。
所以在热气旁通阀安装后的第一步工作就是确定所用工况下的最低吸气压力 , 以此作为热气旁通阀的设定点。
具体操作请参阅下列步骤 :(1 启动系统并确定系统是否运行正常。
在压缩机吸气管上安装一个压力表并且测量系统稳定后的吸气压力。
为了确定此时热气没有旁通 , 倾听阀内是否有气流流过的声音或触摸阀的出口管路 , 如果出84制冷技术 2007年第 3期口管路的温度较高 , 说明已有热气旁通。
(2 为了阻止热气旁通 , 可以切断热气旁通管路电磁阀的电源或调整调节杆使热气旁通阀处于完全关闭状态。
(3 降低蒸发器的负荷直至吸气压力降低到需要热气旁通的设定点。
可以通过关闭出风口、遮盖蒸发器、减少空气的流量、关闭风机、关闭水冷机的旁通水等方式降低蒸发器的负荷。
(4状态。
(5 ,。
(6方式 :顺时针方向调节调节杆将增加压力设定值 ; 逆时针方向调整调节杆将减少压力设定值 ; 标准的压力调节范围在 0~0. 55MPa (0~80p sig , 每调整一整圈的压力变化值大约为 2715kPa (4p sig 。
应缓慢并小幅度的调节 , 以便让系统在每一圈调整后运行稳定。
(7 改变蒸发器的负荷 , 测试不同工况下的吸气压力是否会低地设定值。
(8 更换调节杆上的密封帽。
6注意事项(1 对于并联蒸发器系统 , 热气旁通量不得大于单一蒸发器的制冷量 , 应使用多路热气旁通阀控制。
(2 如果压缩机位于蒸发器的上部 , 热气旁通至蒸发器时必须确保在低负荷旁通量的工况下 , 压缩机有充足的回油量。
(3 旁通至蒸发器时 , 如果旁通管路较长 , 应对旁通管进行隔热保温措施。
(4 不要分解整体式热气旁通阀。
在焊接时 , 用湿布或冷铁包裹阀体 , 防止阀体过热。
7电磁阀连接(1 如果压缩机安装有排气管温度传感器 , 建议用此温度传感器来控制电磁阀。
(2 电磁阀线圈的电压和频率必须与供电电源相吻合。
把电磁阀线圈的主电源直接与机组的供电电源相连 (严禁与压缩机的启动开关相连注意 :①如需安装喷液膨胀阀 , 请参阅艾默生流体控制的产品手册 ; ②如果使用喷液电磁阀 , 此电磁阀的电线连接应与热气旁通电磁阀并联。
8特殊应用的热气旁通阀当系统中带有蒸发压力调节阀时 , 通过位于蒸发压力调节阀下游侧 (出口侧的热气旁通阀平衡管来实现控制压缩机的吸气压力。
能更好的恒定蒸发器负荷的平衡性。
9总结在许多空调和制冷系统中 ,个实用的。
特别适用 ; 保持更佳参考文献[1]AS HRAE 标准 -34《美国暖通、空调及制冷产品协会 -制冷剂名称及安全分级》[2]艾默生流体控制应用指南《热气旁通阀的应用、安装、维修》[艾默生环境优化技术流体控制简介 ]艾默生环境优化技术流体控制 (前身为艾可控制是全球领先的空调、冷冻系统控制器的生产和供应商 , 专业制造全系列、高精确的电子及机械类制冷、空调系统控制元件。
公司的前身可以追溯到 1925年在美国密苏里州的圣路易斯市成立的 A lco Valve Company 。
八十多年来 , 公司一直致力于空调、冷冻控制系统的高端研究和探索 , 并凭借其膨胀阀、电磁阀 , 系统保护方案、油路管理系统、电子控制系统、温度压力控制系统、压力调节器等七大类产品的优异品质和设计创新跻身行业领导者地位。
流体控制与享誉全球的“ 谷轮” 同样 , 作为世界知名企业“ 艾默生环境优化技术” 的一部分在全球范围内是受到空调暖通行业客户认可的专业合作伙伴。
在中国市场享有盛誉 , 得到了设备制造商、工程技术人员、设计师、承包商、经销商、最终用户以及当地政府的认可和尊崇。
近十年来 , 艾默生流体控制的产品和方案被广泛应用于快速成长的中国市场 , 安装在数以千计的商业空调和冷冻系统中。
客户遍及超级市场、餐饮、酒店和办公楼宇、运输、食品加工、工业过程控制、电信以及医疗等领域。
[作者简介 ]A lM aier 先生现为美国艾默生环境优化技术流体控制公司的技术副总裁 , 美国制冷工程师协会会员 , 及其下属的阀与其他控制件分会技术委员会主席。
Maier 先生具有 30多年空调和冷冻控制系统和部件的设计经验。
他先后毕业于 Aer onautics 学院与美国长岛大学 , 获得工学与科学学士学位。
曾历任美国谷轮公司应用技术总监、 CDU 总经理等技术要职。
942007年第 3期制冷技术。