Principiul supapei de expansiune și analiza și reglarea defecțiunilor
În aparatele de aer condiționat mari și mijlocii și în sistemele de apă caldă ale pompelor de căldură, supapele de dilatare termică sunt utilizate pe scară largă ca componente de limitare ale sistemelor de refrigerare pentru a controla cantitatea de agent frigorific furnizată datorită avantajelor lor de reglare stabilă și de calitate fiabilă. Următoarele aspecte vor introduce supapa de dilatare termică, o componentă importantă de refrigerare.
1. Compoziția structurală a supapei de dilatare termică
Supapa de dilatare termică a aparatului de aer condiționat este compusă dintr-un bec de detectare a temperaturii, un tub capilar, un ac de supapă de accelerație, o tijă de ejector, un arc cu valoare fixă și un șurub de reglare.
2, principiul de lucru al supapei de dilatare termică
Supapa de dilatare termică controlează fluxul de agent frigorific în evaporator prin detectarea supraîncălzirii agentului frigorific gazos la ieșirea evaporatorului. Conform diferitelor metode de echilibru, supapa de dilatare termică este împărțită în echilibru extern și echilibru intern, în timp ce în sistemul central de climatizare se utilizează în cea mai mare parte echilibrul extern, care este compus dintr-un mecanism de inducție, un dispozitiv de acționare, un mecanism de reglare și un corp de supapă. La lucru, pachetul de detectare a temperaturii fixat pe conducta de evacuare a evaporatorului detectează temperatura supraîncălzită a ieșirii evaporatorului, astfel încât presiunea să fie generată în pachetul de detectare a temperaturii și să fie transmisă în spațiul de deasupra diafragmei de către tubul capilar. Metoda de deformare transmite semnalul către cartuș (acționare), ajustând astfel deschiderea supapei și controlând fluxul agentului frigorific.
Supapa de expansiune este afectată de trei forțe pentru a-și regla gradul de deschidere. Partea de sus este presiunea senzorului de temperatură; în stânga este presiunea arcului de reglare, iar cea dreaptă este presiunea de evaporare. Presiunea becului de detectare a temperaturii asigură forța de deschidere a supapei, iar presiunea arcului de reglare și presiunea de evaporare asigură forța de închidere a supapei.
Prin compararea celor două cifre de mai sus, diferența este că punctele de prelevare ale presiunii de evaporare sunt diferite. Punctul de colectare a echilibrului interior este poziția de ieșire a supapei de expansiune, iar punctul de colectare a presiunii de evaporare a echilibrului exterior este poziția de ieșire a evaporatorului. După cum știm cu toții, funcția supapei de dilatare termică este de a controla gradul de supraîncălzire al ieșirii evaporatorului, adică răspunsul supapei de dilatare termică a echilibrului extern este corect în orice condiții.
3. Analiza mai multor defecțiuni în activitatea supapei de dilatare termică
3.1 Defecțiunea de blocare
3.1.1 Cauzele blocajului
Blocarea supapei de dilatare termică în sistemul de refrigerare este un eveniment frecvent, inclusiv "blocaj murdar" și "blocaj de gheață". 1) Principalul motiv pentru blocarea murdară este prezența impurităților în sistem, cum ar fi zgura de sudură, pilitura de cupru, pilitura de fier, fibre etc. 2) Motivul blocării gheții este că sistemul conține prea multă umiditate (umiditate), iar modalitățile de generare a umidității sunt: în timpul instalării, timpul de aspirare al sistemului nu este suficient, și umiditatea din conductă nu poate fi epuizată; conexiunea conductei Procesul de sudare la locul nu este bun, și există puncte de scurgere a aerului. Aerul din furtunul de conectare nu a fost suflat din furtun la încărcarea sistemului cu agent frigorific. Introduceți aer la re-lubrifierea sistemului.
3.1.2 Amplasarea blocajului
În general, blocajul murdar apare pe filtrul uscat, iar impuritățile din sistem sunt interceptate de filtru, ducând la blocaj murdar. Când apare, sistemul se manifestă mai întâi pe măsură ce temperatura aerului de întoarcere crește și gradul de supraîncălzire crește. După ce defecțiunea este gravă, sistemul nu mai rulează. Dacă impuritățile din sistem nu sunt eliminate, sistemul nu poate fi pornit din nou. Blocarea gheții apare în general la orificiul clapetei de accelerație a supapei de expansiune, de exemplu, deoarece acesta este locul cu cea mai scăzută temperatură și cel mai mic diametru al găurii din întregul sistem. Deoarece sistemul nu mai este refrigerat, temperatura totală a sistemului crește. Pe măsură ce temperatura crește, blocul de gheață se va topi treptat, iar apoi sistemul va restabili capacitatea de răcire. Pe măsură ce temperatura generală a sistemului scade din nou, blocul de gheață va apărea din nou. Prin urmare, blocarea gheții este un proces iterativ.
3.1.3 Metoda de eliminare a blocajului
Deci, cum să depanați blocajul? Pentru blocaj murdar, dacă nu este grav, înlocuiți uscătorul de filtrare. Dacă este foarte grav, este necesar să curățați din nou impuritățile din conducta sistemului, să aspirați și să reîncărcați agentul frigorific. Pentru un ușor blocaj de gheață, un prosop fierbinte poate fi aplicat în zona de blocaj. Dacă gradul de blocaj al gheții este grav și a afectat funcționarea normală a sistemului, uscătorul de filtre trebuie înlocuit, apa din conducta sistemului trebuie îndepărtată din nou și vidul trebuie aplicat. Reîncărcați agentul frigorific.
3.2 Defectarea senzorului de temperatură
3.2.1 Cauze comune ale defectării senzorului de temperatură
Când alimentarea cu lichid a supapei de expansiune este prea lungă sau prea mică sau deschiderea supapei de expansiune nu este prea mică, iar supraîncălzirea și subcoolarea sunt incorecte, motivul poate fi că senzorul de temperatură este defect. Inclusiv: tubul capilar al ambalajului de detectare a temperaturii este rupt, astfel încât materialul de umplere din pachetul de detectare a temperaturii să fie scurs, rezultând incapacitatea de a transmite semnalul corect către dispozitivul de acționare al supapei de dilatare termică; poziția de împachetare a ambalajului de detectare a temperaturii este incorectă.
3.2.2 Metoda de depanare a senzorului de temperatură
În general, pachetul senzorului de temperatură trebuie instalat pe conducta de retur a secțiunii orizontale a ieșirii evaporatorului cât mai mult posibil. Ar trebui să fie departe de portul de aspirație al compresorului și aproape de evaporator și nu trebuie instalat vertical. Deoarece instalarea senzorului de temperatură în partea superioară a țevii de aspirație va reduce sensibilitatea reacției, aceasta poate provoca prea mult agent frigorific în evaporator, iar instalarea senzorului de temperatură în partea inferioară a țevii de aspirație va provoca perturbarea alimentării cu lichid, deoarece există întotdeauna o cantitate mică de agent frigorific lichid curge în locația în care este instalat senzorul de temperatură, rezultând o schimbare rapidă a temperaturii senzorului de temperatură. În timpul instalării, pachetul de detectare a temperaturii trebuie să fie înfășurat cu foi de cupru, iar suprafața țevii de aer de retur trebuie desfăcută. Pachetul senzorului de temperatură trebuie să fie mai mic decât camera superioară a diafragmei superioare a supapei, iar capul pachetului senzorului de temperatură trebuie plasat orizontal sau în jos. Când poziția relativă este mai mare decât camera superioară a diafragmei, capilarul trebuie îndoit în sus într-o formă U pentru a împiedica intrarea lichidului în film. Cavitatea pe cip.
4. Reglarea supapei de dilatare termică
4.1 În ceea ce privește reglarea supapei de expansiune, trebuie să înțelegem mai întâi mai multe concepte
1) Gradul de supraîncălzire a supapei de expansiune: atunci când supapa de dilatare termică este la o anumită deschidere, gradul corespunzător de supraîncălzire se numește gradul de supraîncălzire de lucru, adică gradul de supraîncălzire a supapei de dilatare termică. Include supraîncălzire statică (SS) și supraîncălzire deschisă (OS).
2) Gradul de supraîncălzire statică: Când supapa de dilatare termică este în poziție deschisă, forța arcului este cea mai mică, iar gradul de supraîncălzire controlat de supapa de dilatare termică este cel mai mic în acest moment, care se numește gradul de supraîncălzire statică SS.
3) Grad dinamic de supraîncălzire: După deschiderea orificiului supapei supapei de expansiune, gradul de deschidere a orificiului supapei crește odată cu creșterea gradului de supraîncălzire a aburului de ieșire. De la deschiderea orificiului supapei până la deschiderea completă, valoarea gradului de supraîncălzire în creștere se numește sistemul de operare dinamic de supraîncălzire.
4.2 Metoda de reglare corectă a supapei de expansiune
Înainte de reglarea supapei de dilatare termică, trebuie confirmat faptul că răcirea anormală este cauzată de abaterea supapei de dilatare termică de la punctul optim de lucru, mai degrabă decât din cauza freonului insuficient, înfundarea filtrului de uscare, a ecranului filtrului, a ventilatorului, a curelei și a altor motive. În același timp, este necesar să se asigure corectitudinea semnalului de eșantionare a senzorului de temperatură. Poziția de instalare a senzorului de temperatură trebuie să fie corectă și nu trebuie instalată direct sub conductă, astfel încât să se evite ca factori precum acumularea de ulei în partea inferioară a țevii să afecteze detectarea corectă a temperaturii senzorului de temperatură.
4.3 Aspecte care necesită atenție la reglarea supapei de dilatare termică
Reglarea supapei de dilatare termică trebuie efectuată în timpul funcționării normale a unității de refrigerare. Deoarece un termometru nu poate fi plasat pe suprafața evaporatorului, presiunea de aspirație a compresorului poate fi utilizată ca presiune de saturație în evaporator, iar temperatura aproximativă de evaporare poate fi obținută prin căutarea în sus a tabelului. Utilizați un termometru pentru a măsura temperatura țevii de gaz de retur și comparați-l cu temperatura de evaporare pentru a verifica supraîncălzirea. În timpul ajustării, dacă simțiți că supraîncălzirea este prea mică, puteți roti șurubul de reglare în sensul acelor de ceasornic pentru a crește forța arcului, pentru a reduce gradul de deschidere al supapei de dilatare termică și pentru a reduce debitul; Dacă lichidul este insuficient, rotiți șurubul de reglare în direcția opusă (în sens invers acelor de ceasornic) pentru a crește debitul. Datorită inerției termice a sistemului de detectare a temperaturii supapei de dilatare termică în lucrul efectiv, se formează decalajul de transmisie a semnalului, iar următoarea ajustare se poate face după ce operațiunea este practic stabilă. Prin urmare, întregul proces de ajustare trebuie să fie răbdător și meticulos, iar numărul de rotații ale șurubului de reglare nu trebuie să fie prea rapid sau prea rapid.
4.4 Etape specifice de reglare a supapei de dilatare termică
Oprire: Introduceți sonda termometrului digital în stratul de izolație la portul de aer de întoarcere al evaporatorului (corespunzător poziției becului senzorului de temperatură). Conectați manometrul la tee-ul supapei de joasă presiune a compresorului. Pornire: lăsați compresorul să funcționeze mai mult de 20 de minute, introduceți o stare de funcționare stabilă și faceți ca indicația de presiune și afișarea temperaturii să ajungă la o valoare stabilă. Se citește temperatura T1 a termometrului digital și temperatura T2 corespunzătoare presiunii măsurate de manometru, iar supraîncălzirea este diferența dintre cele două citiri T1-T2. Rețineți că ambele citiri trebuie să fie luate în același timp. Supraîncălzirea supapei de expansiune termică trebuie să fie între 3-8 °C, dacă nu, să facă ajustările corespunzătoare. Etapele de reglare sunt: mai întâi scoateți capacul de protecție al supapei de dilatare termică, apoi rotiți șurubul de reglare cu 2 până la 4 rotații, așteptați ca sistemul să funcționeze stabil, recitiți, calculați supraîncălzirea, dacă este în limitele normale, dacă nu, repetați operațiunea anterioară până când îndeplinește cerințele, procesul de ajustare trebuie să fie atent și atent.











