制冷循环四大部件之四_节流机构

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制冷原理复习

制冷原理复习
4.价格低、便于制取。
17、常用制冷剂、如R717,R22有哪些要求?
答:1、氨是目前使用最为广泛的一种中压中温制冷剂。氨的凝固温度为-77.7℃,标准蒸发温度为-33.3℃,在常温下冷凝压力一般为1.1~1.3MPa,
即使当夏季冷却水温高达30℃时也决不可能超过1.5MPa。氨的单位标准容积制冷量大约为520kcal/m3。
答:有蒸发器出来的低温制冷蒸汽,在通过吸入管道进入压缩机之前,从周围环境中吸取热量而过热,但它并没有对被冷却物体产生任
何制冷效应。 由于制冷剂在吸气管道上过热时消耗的冷量是损失掉的,对制冷循环是不利的,故称为有害过热。 蒸汽有效过热
对制冷剂R134a、R290、R502有利。 蒸汽有效过热对制冷剂R22、R717有害。
18、为什么要使用双级蒸汽压缩式制冷循环?
答:为了获取更低的低温,同时可以降低很多负面影响。
19、目前广泛采用的载冷剂有哪三大类?
答:1)水 2)盐水溶液 3)有机载冷剂。
20、什么情况下采用双级蒸汽压缩式制冷循环?
答:为了获得更低的蒸发温度,同时保证制冷循环的效率不至于下降,就需要采用双级蒸汽压缩式制冷循环。
21、对于双级蒸汽压缩式制冷循环,根据中间冷却程度的不同,有哪几种形式?分别用在什么场合?
答:1)中间完全冷却(将低压级压缩机的排气定压冷却成为中间压力下的饱和蒸汽) 2)中间不完全冷却(将低压级压缩机的排气定压
冷却降温。 3)中间不冷却(低压级压缩机的排气直接进入高压级压缩机,而不采用中间冷却的方式)。
氨的比重和粘度小,放热系数高,价格便宜,易于获得。但是,氨有较强的毒性和可燃性。若以容积计,当空气中氨的含量达到0.5%~0.6%时,

空调系统中的四大件组成及原理分析

空调系统中的四大件组成及原理分析

空调系统中的四大件组成及原理空调系统中的四大件组成及原理2009年08月17日星期一23:39空调系统有四大件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。

1.压缩机压缩机是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉。

整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在空调中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进行换热。

所以说压缩机的好坏会直接影响到整个空调的效果。

根据蒸气的原理,压缩机可分为容积型和速度型两种基本类型。

容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,提高蒸气压力来完成压缩功能。

速度型压缩机则由旋转部件连续将角动量转换给蒸气,再将该动量转为压力。

根据压缩方式,容积型压缩机可分为活塞式和回转式两大类。

回转式又可分为滚动活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式。

速度型压缩机有离心式。

从压缩机结构上来看,又可将压缩机分为开启式、半封闭式和全封闭式。

开启式压缩机的主轴伸出机体外,通过传动装置(传动带或联轴节)与原动机相连接。

在伸出部分必须有轴封装置,使主轴和机体间密封来防止制冷剂泄露。

封闭式压缩机的结构是将电动机和压缩机连成整体,装在同一机体内,因而可以取消轴封装置,避免了泄漏制冷剂的可能。

这样,电动机便处于四周是制冷剂的环境中,称为内装式电动机。

封闭式压缩机又可分为半封闭和全封闭两种型式。

半封闭式的机体用螺栓连接,因此和开启式一样可以拆开维修。

全封闭式的机体则装在一个焊接起来的外壳中,无法拆开维修。

2.换热器根据在空调上的作用不同,可分为冷凝器和蒸发器。

现在就冷凝器和蒸发器的分类和区别述说一下。

(1)、冷凝器:冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物。

制冷剂在冷凝器种放出的热量由冷却介质(水或空气)带走。

冷凝器按其冷却介质和冷却的方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型。

制冷循环原理详解

制冷循环原理详解

制冷循环原理蒸气紧缩式制冷原理若是制冷工质的状态转变跨越液、气两态,那么制冷循环称为蒸气紧缩制冷循环。

蒸气紧缩制冷装置是目前利用最普遍的一种制冷装置,绝大多数家用冰箱、空调机、冷柜等都是采纳蒸气紧缩式制冷。

单级蒸气紧缩制冷循环分析家用冰箱、空调机、冷柜等制冷装置的功能、结构形式、整体布局尽管不同,其要紧部件都包括紧缩机、冷凝器、膨胀阀(或称节流阀)和蒸发器四部份。

通过简化如图3-1所示。

图3-1是蒸气紧缩制冷装置制冷循环示用意。

其工作循环如下:通过膨胀阀(毛细管)绝热节流,降压降温至状态4的湿蒸气进入蒸发器(冷库),进行定压蒸发吸热,离开蒸发器时已成为干饱和蒸气;从蒸发器出来的状态1的干饱和蒸气被吸入紧缩机进行紧缩,升压、升温至过热蒸气状态2;进入冷凝器,进行定压放热,凝结为液体3;从冷凝器出来的液体通过膨胀阀(毛细管)节流降压至湿蒸气状态4进入蒸发器(冷库),从而完成了一个循环4-1-2-3-4。

蒸气紧缩式制冷循环可归纳为四个进程。

①蒸发进程4-1 低温低压的液体制冷剂从冷库中以汽化潜热方式吸收被冷却物热量后,变成低温低压的制冷剂蒸气。

②紧缩进程1-2 为了维持必然的蒸发温度,制冷剂蒸气必需不断地从蒸发器引出,从蒸发器出来的制冷剂蒸气被紧缩机吸入并被紧缩成高压气体,且由于在紧缩进程中,紧缩机要消耗必然的机械功,机械能又在此进程中转换为热能,因此制冷剂蒸气的温度有所升高,制冷剂蒸气呈过热状态。

③冷凝进程2-3从制冷紧缩机排出的高温高压过热的制冷剂蒸气,进入冷凝器后受到冷却物(如冷却水、空气等)的冷却而变成液体。

④节流进程3-4从冷凝器出来的制冷剂液体通过降压设备(如节流阀、膨胀阀等)减压到蒸发压力。

节流后的制冷剂温度也下降到蒸发温度,并产生部份闪蒸气体。

节流后的气液混合物进入蒸发器进行蒸发进程。

上述四个进程依次不断进行循环,从而达到持续制冷的目的。

单级紧缩式制冷循环在压-焓图上的表示单级紧缩式制冷循环要紧由紧缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器四大件所组成,这四大件由管道连接起来,便组成了一个最简单的制冷系统(如图3-1所示)。

空调系统的主要部件及作用

空调系统的主要部件及作用

空调系统主要部件空调系统有四大件,它们是压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件1.压缩机压缩机是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉。

整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在空调中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进行换热。

所以说压缩机的好坏会直接影响到整个空调的效果。

根据蒸气的原理,压缩机可分为容积型和速度型两种基本类型。

容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,提高蒸气压力来完成压缩功能。

速度型压缩机则由旋转部件连续将角动量转换给蒸气,再将该动量转为压力。

根据压缩方式,容积型压缩机可分为活塞式和回转式两大类。

回转式又可分为滚动活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式。

速度型压缩机有离心式。

从压缩机结构上来看,又可将压缩机分为开启式、半封闭式和全封闭式。

开启式压缩机的主轴伸出机体外,通过传动装置(传动带或联轴节)与原动机相连接。

在伸出部分必须有轴封装置,使主轴和机体间密封来防止制冷剂泄露。

封闭式压缩机的结构是将电动机和压缩机连成整体,装在同一机体内,因而可以取消轴封装置,避免了泄漏制冷剂的可能。

这样,电动机便处于四周是制冷剂的环境中,称为内装式电动机。

封闭式压缩机又可分为半封闭和全封闭两种型式。

半封闭式的机体用螺栓连接,因此和开启式一样可以拆开维修。

全封闭式的机体则装在一个焊接起来的外壳中,无法拆开维修。

2.换热器根据在空调上的作用不同,可分为冷凝器和蒸发器。

现在就冷凝器和蒸发器的分类和区别述说一下。

(1)、冷凝器:冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物。

制冷剂在冷凝器种放出的热量由冷却介质(水或空气)带走。

冷凝器按其冷却介质和冷却的方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型。

①、水冷式冷凝器冷凝器中制冷剂的热量被冷却水带走。

冷却水可以一次流过,也可以循环使用。

机电系统组成及原理

机电系统组成及原理

第X章机电系统及原理第一节环控技术一、制冷技术基础知识1.制冷原理及制冷系统的组成(1)冷却的概念及人工制冷1)冷却的基本概念冷却——就是取出物体的热量,使物体的温度降低。

冷却的过程伴随着物体本身热能的减少。

自然冷却的程度受周围介质的影响,冷却的极限温度不可能低于周围介质的温度。

要想把某一物体的温度降到低于周围介质的温度,只能借助于人工冷却的方法,即:人工制冷。

2)人工制冷人工制冷的方法有多种,我们常见的是蒸气压缩式制冷,是借助于一种专门的技术装置,通常是由压缩机.热交换设备和节流机构等组成,消耗一定的外界能量,迫使热量从温度较低的被冷却物体,传递给温度较高的环境介质,得到人们所需要的各种低温,这种技术装置称为制冷装置。

3)蒸气压缩式制冷就是根据物质相变过程中能吸收或放出较多热量.相变温度又会随压力条件变化的物理特性,压缩机将制冷剂蒸气压缩成高压高温过热蒸气,经过冷凝.节流后变成低压低温液体,吸收被冷却物质的热量而产生汽化,变成蒸气再被压缩机压缩,如此不停地循环,不断地将被冷却物质的热量转移出去,从而达到对被冷却物质制冷的目的。

由于制冷的循环是通过压缩机对制冷剂蒸气所做的压缩功来实现的,所以称作蒸气压缩式制冷。

(2)制冷剂制冷剂是制冷系统中完成制冷循环的工作介质,又称制冷工质。

制冷剂在蒸发器内吸收被冷却对象的热量而蒸发汽化,在冷凝器中将热量传递给周围介质而冷凝成液体,制冷系统就是利用制冷剂的状态变化过程中的吸.放热现象达到制冷目的的,制冷系统所产生的冷量就是制冷剂的汽化潜热。

2.制冷设备四大基本部件采用蒸气压缩式制冷方式的制冷机,由压缩机.蒸发器.冷凝器及节流机构四大基本部件组成,其制冷工作原理是:液体制冷剂在蒸发器中吸收被冷却的物体热量之后,汽化成低温低压的蒸汽.被压缩机吸入.压缩成高温高压的蒸汽后排入冷凝器.在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热,冷凝为高压液体.经节流阀(膨胀阀)节流为低温低压的制冷剂.再次进入蒸发器吸热汽化,达到循环制冷的目的。

空调系统有四大件

空调系统有四大件

空调系统有四大件,它们是压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。

1.压缩机压缩机是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉。

整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在空调中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进行换热。

所以说压缩机的好坏会直接影响到整个空调的效果。

根据蒸气的原理,压缩机可分为容积型和速度型两种基本类型。

容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,提高蒸气压力来完成压缩功能。

速度型压缩机则由旋转部件连续将角动量转换给蒸气,再将该动量转为压力。

根据压缩方式,容积型压缩机可分为活塞式和回转式两大类。

回转式又可分为滚动活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式。

速度型压缩机有离心式。

从压缩机结构上来看,又可将压缩机分为开启式、半封闭式和全封闭式。

开启式压缩机的主轴伸出机体外,通过传动装置(传动带或联轴节)与原动机相连接。

在伸出部分必须有轴封装置,使主轴和机体间密封来防止制冷剂泄露。

封闭式压缩机的结构是将电动机和压缩机连成整体,装在同一机体内,因而可以取消轴封装置,避免了泄漏制冷剂的可能。

这样,电动机便处于四周是制冷剂的环境中,称为内装式电动机。

封闭式压缩机又可分为半封闭和全封闭两种型式。

半封闭式的机体用螺栓连接,因此和开启式一样可以拆开维修。

全封闭式的机体则装在一个焊接起来的外壳中,无法拆开维修。

2.换热器根据在空调上的作用不同,可分为冷凝器和蒸发器。

现在就冷凝器和蒸发器的分类和区别述说一下。

(1)、冷凝器:冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物。

制冷剂在冷凝器种放出的热量由冷却介质(水或空气)带走。

冷凝器按其冷却介质和冷却的方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型。

①、水冷式冷凝器:冷凝器中制冷剂的热量被冷却水带走。

冷却水可以一次流过,也可以循环使用。

制冷系统中节流机构的工作原理及应用

制冷系统中节流机构的工作原理及应用

制冷系统中节流机构的工作原理及应用摘要:进入蒸发器、中间冷却器的制冷剂液体量,应与设备本身所需蒸发的液体量相适应,否则会出现满液或缺液现象。

所以,应随时调节向蒸发器的供液量。

作为制冷循环的四大部件之一,节流装置在系统中起着非常关键的作用,通过选择应用合适的节流机构与制冷系统匹配是整个制冷设备降低能耗的重要一环。

本文主要对节流机构的类型及工作原理进行介绍。

关键词:节流机构制冷匹配降低能耗工作原理进入蒸发器、中间冷却器的制冷剂液体量,应与设备本身所需蒸发的液体量相适应,否则会出现满液或缺液现象。

所以,应随时调节向蒸发器的供液量。

节流装置在系统中起着非常关键的作用,通过选择应用合适的节流机构与制冷系统匹配是整个制冷设备降低能耗的重要一环。

本文主要对节流机构的工作原理进行介绍。

节流机构的工作原理是制冷工质流过阀门时流动截面突然收缩,流体流速加快,压力下降,压力下降的大小取决于流动截面收缩的比例。

节流机构的作用:1、节流降压。

当常温高压的制冷剂饱和液体流过节流阀,变成低温低压的制冷剂液体并产生少许闪发气体。

进而实现向外界吸热的目的。

2、调节流量:节流阀通过感温包感受蒸发器出口处制冷剂过热度的变化来控制阀的开度,调节进入蒸发器的制冷剂流量,使其流量与蒸发器的热负荷相匹配。

当蒸发器热负荷增加时阀开度也增大,制冷剂流量随之增加,反之,制冷剂流量减少。

3、控制过热度:节流机构具有控制蒸发器出口制冷剂过热度的功能,既保持蒸发器传热面积的充分利用,又防止吸气带液损坏压缩机的事故发生。

4、控制蒸发液位:带液位控制的节流机构具有控制蒸发器液位的功能,既保持蒸发器传热面积的充分利用,又防止吸气带液降低吸气过热度。

若节流机构向蒸发器的供液量与蒸发负荷相比过大,部分液态制冷剂一起进入压缩机,引起湿压缩或冲缸事故。

相反若供液量与蒸发器负荷相比太少,则蒸发器部分传热面积未能充分发挥其效能,甚至会造成蒸发压力降低,而且使制冷系统的制冷量降低,制冷系数减小,制冷装置能耗增大。

四大部件的工作原理

四大部件的工作原理

压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,再送入蒸发器的入口,从而完成制冷循环。

压缩机(compressor)常用压缩机有两种:制冷压缩机、空气压缩机。

1制冷压缩机是输送气体和提高气体压力的一种从动的流体机械。

是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发( 吸热) 的制冷循环。

2空气压缩机简称空压机,特点是由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。

由于气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由于气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。

当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动。

蒸发器蒸发器就是把经过压缩、液化的制冷剂气化,由液态变为气态,同时吸收热量,作用就是降低周围介质的温度,起到制冷作用。

机械蒸汽再压缩式蒸发器(MVR),是将二次蒸汽经压缩机压缩后,使加热热量得到循环利用。

该系统能耗低,结构简单,运行稳定,无需冷凝器、冷却塔等设备,也无需生蒸汽、冷却水等公用工程。

该技术也适用于企业原有的多效蒸发系统的改造。

以每年蒸发量为10吨/小时的蒸发器为例,MVR运行费用比三效蒸发器的节省367.2万元。

技术特点:1)低能耗、低运行费用;2)占地面积小;3)公用工程配套少,工程总投资少,4)运行平稳,自动化程度高;5)无需原生蒸汽;6)可以在40℃以下蒸发而无需冷冻设备,特别适合于热敏性物料。

技术参数:1)蒸发一吨水需要耗电为23-70度电;2)可以实现蒸发温度17-40℃的低温蒸发(无需冷冻水系统);3)无需生蒸汽;4)无需冷凝器以及冷却水。

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(1)结构:阀芯、阀杆、阀座、手轮
(2)工作原理:利用阀芯与阀座间隙变化调节工质通 过量
(3)特点: 优点:不易损坏 缺点:管理麻烦,而且凭经验操作,对工人技术水平
要求高。 (4)应用:
a.氨制冷系统或试验装置中还有使用。
b.在制冷系统作为备用阀装在旁通管路上,以备 应急或检修自动膨胀阀时使用。
二、浮球膨胀阀
三、热力膨胀阀 热力膨胀阀与浮球膨胀阀不同的是:它是靠控制
蒸发器出口处制冷剂蒸气的过热度来自动控制蒸发器 的供液量,同时起节流降压作用。
热力膨胀阀用于氟利昂制冷系统(即非满液式蒸 发器中)。
主要由 阀体:金属膜片、阀座、阀芯、旋转弹簧座[螺钉] 感温包+毛细管 组成。
热力膨胀阀按传力零件的结构可分为薄膜式和波纹 管式两类;根据膜片下部的气体压力不同可分为内 平衡式热力膨胀阀和外平衡式热力膨胀阀。若膜片 下部的气体压力为膨胀阀节流后的制冷剂压力称为 内平衡式热力膨胀阀;若膜片下部的气体压力为蒸 发器出口的制冷剂压力称为外平衡式热力膨胀阀。
特点:结构简单,但液面波动较大,调节阀稳定性 较差,阀芯所受冲击力很大,容易损坏,并且需要较 大口径的平衡管,又只能从下部向蒸发器供液。
非直通式:阀门机构在浮球室外部,节流之后的制冷 剂不通过浮球室,而是直接进入蒸发器。 特点:液 面稳定,调节工作稳定,但构造及安装复杂。
(a)直通式
(b)非直通式
6-毛细管 7-上阀体 8-弹簧 9-调节杆 10-阀杆 11
-下阀体 12-阀芯
它与内平衡式热力膨胀阀基本相同,其不同 之处是金属膜片下部空间与膨胀阀出口互不相通, 而是通过一根小口径的平衡管与蒸发器出口相连。
外平衡式热力膨胀阀可以改善蒸发器的工作条件, 但结构比较复杂,安装与调试比较麻烦,因此,只有 蒸发器的压力损失较大时才采用此种膨胀阀。
一、节流器的作用 其作用有二: ❖1、节流降压 对高压液态制冷剂进行节流降压,保证冷凝器与蒸 发器之间的压力差,以使蒸发器中的液态制冷剂在 要求的低压下蒸发吸热,从而达到制冷降温的目的; 同时使冷凝器中的气态制冷剂,在给定的高压下放 热冷凝。 ❖2、调节供液量 调节供入蒸发器的制冷剂流量,以适应蒸发器热负 荷变化,从而避免因部分制冷剂在蒸发器中未及气
化,而进入制冷压缩机,引起湿压缩甚至冲缸事故;
或因供液不足,致使蒸发器的传热面积未充分
发挥作用,引起制冷压缩机吸气压力降低,制冷能力
下降。
二、节流器的布置位置 节流器通常布置在向蒸发器、中冷器、空气分离器、
低压循环贮液器或氨液分离器等设备的供液管路上。 三、节流器的种类、结构特点及工作原理
由于节流机构有控制进入蒸发器制冷剂流量的功能, 也称为流量控制机构;又由于高压液态制冷剂流
(2)外平衡式
a.结构特点:金属膜片两侧工质来自感温包和蒸发 器出口。
b.原理:
关闭力 蒸发器出口处制冷剂的压力
金属膜片
弹簧力(按要求的过热度调节)
受力 开启力 感温包内工质压力
c.适用:蒸发器压力损失较大的制冷系统。
a) 外平衡式热力膨胀阀结构
b) 膨胀阀的安装与工作原理 1-平衡管接头 2-薄膜外室 3-感温包 4-薄膜内室 5-膜片
对于大型的制冷装置及蒸发器阻力较大的场合, 由于蒸发器出口处的压力比进口处下降较大,若使用 内平衡式热力膨胀阀,将增加阀门的静装配过热度, 相应减少了阀门的工作过热度,导致热力膨管路较长,或是多组蒸发器装有分液器时,应采用 外平衡式热力膨胀阀。
通常将感温包缠在吸气管上,感温包紧贴管壁, 包扎紧密;接触处应将氧化皮清除干净,必要时可涂 一层防锈层。当吸气管外径小于22mm时,管周围温度 的影响可以忽略,安装位置可以任意,一般包扎在吸 气管上部;当吸气管外径大于22mm时,感温包安装处 若有液态制冷剂或润滑油流动,水平管上、下侧温差 可能较大,因此将感温包安装在吸气管水平轴线以下 45°之间(一般为30°),如图所示。为了防止感温包 受外界温度影响,故在扎好后,务必用不吸水绝热材 料缠包。
制冷循环四大部件之四
------节流机构
概述
前几节课介绍了制冷装置的四大部件中的 三个主要设备——压缩机、蒸发器和冷凝器。 但是,为了实现连续制冷,还必须根据制冷剂 的种类以及蒸发器的类型,设置节流减压机构 及其他一些辅助设备,并用管道将其连接,组 成制冷系统。节流机构是组成制冷系统的重要 部件,亦称节流器,被称为制冷系统四大部件 之一。
热力膨胀阀的安装
热力膨胀阀的安装位置应靠近蒸发器,阀体应垂 直放置,不可倾斜,更不可颠倒安装。由于热力膨胀 阀依靠感温包感受到的温度进行工作,且温度传感系 统的灵敏度比较低,传递信号的时间滞后较大,易造 成膨胀阀频繁启闭和供液量波动,因此感温包的安装 非常重要。
(1)感温包的安装方法正确的安装方法旨在改善感 温包与吸气管中制冷剂的传热效果,以减小时间滞后, 提高热力膨胀阀的工作稳定性。
浮球膨胀阀是一种自动膨胀阀,它的作用是根据满 液式蒸发器液面的变化来控制蒸发器的供液量,同时 进行节流降压,也可控制蒸发器的液面高度。
其原理是:根据满液式蒸发器的液面变化来控制蒸发 器的供液量,可控制蒸发器的液面高度,同时节流降 压。
应用:广泛使用于满液式蒸发器的氨制冷系统中
分类:
直通式:供给蒸发器的液体,首先全部通过浮球室, 然后由液体平衡管流入蒸发器。
经此部件后,节流降压膨胀为湿蒸气,故也称为节流 阀或膨胀阀。常用的节流机构有手动膨胀阀、浮球式 膨胀阀、热力膨胀阀、电子膨胀阀和毛细管等。
一、手动膨胀阀
手动膨胀阀又称节流阀或调节阀。手动膨胀阀的 结构与普通截止阀相似,与截止阀的主要区别是阀芯 为针形锥体或带V形缺口的锥形,如图所示。
手动节流阀 1—手轮;2—阀体;3—阀芯;4—阀杆
(1)内平衡式
a.结构特点:金属膜片两侧工质来自感温包和阀出口。 内平衡式热力膨胀阀由阀体、推杆、阀座、阀针、
弹簧、调节杆、感温包、联接管、感应膜片等部件组 成 b.原理:
关闭力 制冷剂蒸发压力 金属膜片受力 弹簧力(按要求的过热度调节)
开启力 蒸发器内过热温度下对应 的感温包内工质压力
c.适用:内平衡式热力膨胀阀只适用于蒸发器内部阻 力较小的场合,广泛应用于小型制冷机和空调机。
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