Princíp expanzného ventilu a analýza a nastavenie poruchy
Vo veľkých a stredných klimatizačných zariadeniach a systémoch teplej vody s tepelným čerpadlom sa ventily tepelnej rozťažnosti široko používajú ako škrtiace komponenty chladiacich systémov na kontrolu množstva dodaného chladiva vďaka ich výhodám stabilnej regulácie a spoľahlivej kvality. V nasledujúcich aspektoch sa zavedie tepelný expanzný ventil, dôležitý chladiaci komponent.
1. Štrukturálne zloženie tepelno-expanzného ventilu
Tepelný expanzný ventil klimatizácie sa skladá z žiarovky na snímanie teploty, kapilárnej trubice, ihly ventilu škrtiacej klapky, vyhadzovacej tyče, pružiny s pevnou hodnotou a nastavovacej skrutky.
2, pracovný princíp tepelno-expanzného ventilu
Tepelný expanzný ventil reguluje prietok chladiva do výparníka snímaním prehriatia plynného chladiva na výstupe výparníka. Podľa rôznych metód vyváženia je tepelný expanzný ventil rozdelený na vonkajšiu rovnováhu a vnútornú rovnováhu, zatiaľ čo v centrálnom klimatizačnom systéme sa väčšinou používa vonkajšia rovnováha, ktorá sa skladá z indukčného mechanizmu, pohonu, nastavovacieho mechanizmu a telesa ventilu. Pri práci balík na snímanie teploty upevnený na výstupnom potrubí výparníka sníma prehriatú teplotu výstupu výparníka tak, aby sa v balení na snímanie teploty vytvoril tlak a aby sa prenášal do priestoru nad membránou kapilárnou trubicou. Deformačná metóda prenáša signál do náprsníka (pohonu), čím upravuje otvorenie ventilu a riadi prietok chladiva.
Expanzný ventil je ovplyvnený tromi silami na nastavenie jeho otváracieho stupňa. Horná časť je tlak snímača teploty; vľavo je nastavovací pružinový tlak a vpravo je tlak odparovania. Tlak žiarovky na snímanie teploty poskytuje otváraciu silu ventilu a regulačný pružinový tlak a tlak odparovania poskytujú uzatváraciu silu ventilu.
Porovnaním vyššie uvedených dvoch čísel je rozdiel v tom, že miesta odberu vzoriek tlaku odparovania sú odlišné. Miestom zberu vnútornej rovnováhy je výstupná poloha expanzného ventilu a miestom zberu vonkajšieho tlaku odparovania rovnováhy je výstupná poloha výparníka. Ako všetci vieme, funkciou tepelno-expanzného ventilu je regulovať stupeň prehriatia výstupu výparníka, to znamená, že odozva ventilu na tepelnú expanziu vonkajšej rovnováhy je správna za akýchkoľvek podmienok.
3. Analýza niekoľkých porúch pri práci tepelnoapazívneho ventilu
3.1 Chyba blokovania
3.1.1 Príčiny zablokovania
Zablokovanie ventilu tepelnej expanzie v chladiacom systéme je častým javom, vrátane "špinavého zablokovania" a "zablokovania ľadu". 1) Hlavným dôvodom špinavého zablokovania je prítomnosť nečistôt v systéme, ako je zváracia troska, medené piliny, železné piliny, vlákna atď. 2) Dôvodom zablokovania ľadu je, že systém obsahuje príliš veľa vlhkosti (vlhkosti) a spôsoby tvorby vlhkosti sú: počas inštalácie nestačí čas vysávania systému, a vlhkosť v potrubí sa nedá vyčerpať; pripojenie potrubia Proces zvárania na mieste nie je dobrý a existujú body úniku vzduchu. Vzduch v spojovacej hadici nebol vyfúknutý z hadice pri nabíjaní systému chladivom. Pri opätovnom mazaní systému zadajte vzduch.
3.1.2 Miesto zablokovania
Všeobecne platí, že na suchom filtri dochádza k špinavému zablokovaniu a nečistoty v systéme sú zachytené filtrom, čo vedie k špinavému zablokovaniu. Keď k nemu dôjde, systém sa najprv prejaví, keď teplota spätného vzduchu stúpa a stupeň prehriatia stúpa. Keď je porucha vážna, systém prestane fungovať. Ak nečistoty v systéme nie sú odstránené, systém nie je možné znova zapnúť. Zablokovanie ľadu sa vo všeobecnosti vyskytuje napríklad na otvore škrtiacej klapky expanzného ventilu, pretože toto je miesto s najnižšou teplotou a najmenším priemerom otvoru v celom systéme. Keďže systém už nie je chladený, celková teplota systému stúpa. Ako sa teplota zvyšuje, ľadový blok sa postupne roztopí a potom systém obnoví chladiacu kapacitu. Keď celková teplota systému opäť klesá, znova sa objaví ľadový blok. Preto je blokovanie ľadu iteratívnym procesom.
3.1.3 Metóda eliminácie zablokovania
Ako teda vyriešiť zablokovanie? Pre špinavé zablokovanie, ak to nie je vážne, stačí vymeniť sušičku filtra. Ak je to veľmi vážne, je potrebné opätovne vyčistiť nečistoty v systémovom potrubí, vysávať a dobiť chladivo. Pre mierne zablokovanie ľadu je možné na oblasť zablokovania aplikovať horúci uterák. Ak je stupeň zablokovania ľadu vážny a ovplyvnil normálnu prevádzku systému, sušič filtra by sa mal vymeniť, voda v systémovom potrubí by sa mala znova odstrániť a malo by sa použiť vákuum. Dobite chladivo.
3.2 Porucha snímača teploty
3.2.1 Časté príčiny zlyhania snímača teploty
Ak je prívod kvapaliny expanzného ventilu príliš dlhý alebo príliš malý alebo otvorenie expanzného ventilu nie je príliš malé a prehriatie a podchladenie sú nesprávne, dôvodom môže byť, že snímač teploty je chybný. Vrátane: kapilárnej trubice balíka na snímanie teploty je rozbitá tak, aby unikol plniaci materiál v balení na snímanie teploty, čo má za následok neschopnosť prenášať správny signál do pohonu ventilu tepelnej expanzie; poloha obalu obalu na snímanie teploty je nesprávna.
3.2.2 Spôsob riešenia problémov snímača teploty
Vo všeobecnosti by mal byť balík snímača teploty inštalovaný na spätnom potrubí horizontálnej časti výstupu výparníka, pokiaľ je to možné. Mal by byť mimo sacieho portu kompresora a v blízkosti výparníka a nemal by byť inštalovaný vertikálne. Pretože inštalácia snímača teploty v hornej časti sacieho potrubia zníži citlivosť reakcie, môže spôsobiť príliš veľa chladiva vo výparníku a inštalácia snímača teploty v spodnej časti sacieho potrubia spôsobí narušenie prívodu kvapaliny, pretože tam je vždy malé množstvo Kvapalinové chladivo prúdi na miesto, kde je nainštalovaný snímač teploty, čo má za následok rýchlu zmenu teploty snímača teploty. Počas inštalácie by mal byť balík na snímanie teploty zabalený medenými listami a povrch spätného vzduchového potrubia by mal byť derusted. Zostava snímača teploty musí byť nižšia ako horná komora vrchnej membrány ventilu a hlava zostavy snímača teploty by mala byť umiestnená horizontálne alebo nadol. Ak je relatívna poloha vyššia ako horná komora bránice, kapilára by mala byť ohnutá nahor do tvaru U, aby sa zabránilo vniknutiu kvapaliny do filmu. Dutina na čipe.
4. Nastavenie tepelno-expanzného ventilu
4.1 Pokiaľ ide o nastavenie expanzného ventilu, musíme najprv pochopiť niekoľko pojmov
1) Stupeň prehriatia expanzného ventilu: keď je ventil tepelnej expanzie v určitom otvore, zodpovedajúci stupeň prehriatia sa nazýva stupeň pracovného prehriatia, to znamená stupeň prehriatia ventilu tepelnej expanzie. Zahŕňa statické prehriatie (SS) a otvorené prehriatie (OS).
2) Statický stupeň prehriatia: Keď je tepelný expanzný ventil v otvorenej polohe, pružinová sila je najmenšia a stupeň prehriatia riadený tepelným expanzným ventilom je najmenší v tomto čase, čo sa nazýva statický stupeň prehriatia SS.
3) Dynamický stupeň prehriatia: Po otvorení otvoru ventilu expanzného ventilu sa stupeň otvoru otvoru ventilu zvyšuje so zvýšením stupňa výstupného prehriatia pary. Od otvoru ventilu až po úplný otvor sa hodnota zvýšenia stupňa prehriatia nazýva dynamický stupeň prehriatia OS.
4.2 Správna metóda nastavenia expanzného ventilu
Pred nastavením ventilu tepelnej rozťažnosti je potrebné potvrdiť, že abnormálne chladenie je spôsobené odchýlkou ventilu tepelnej expanzie od optimálneho pracovného bodu, a nie v dôsledku nedostatočného Freónu, upchatia sušiaceho filtra, filtračnej obrazovky, ventilátora, pásu a iných dôvodov. Zároveň je potrebné zabezpečiť správnosť signálu odberu vzoriek snímača teploty. Montážna poloha snímača teploty musí byť správna a nesmie byť inštalovaná priamo pod potrubím, aby sa zabránilo tomu, že faktory, ako je akumulácia oleja v spodnej časti potrubia, neovplyvnia správne snímanie teploty snímača teploty.
4.3 Záleží na tom, aby ste si vyžadovali pozornosť pri nastavovaní ventilu tepelnej rozťažnosti
Nastavenie tepelno-expanzného ventilu sa musí vykonať pri normálnej prevádzke chladiacej jednotky. Keďže teplomer nie je možné umiestniť na povrch výparníka, sací tlak kompresora sa môže použiť ako sací tlak vo výparníku a približnú teplotu odparovania je možné dosiahnuť pohľadom na stôl. Použite teplomer na meranie teploty spätného plynového potrubia a porovnajte ho s teplotou odparovania na kontrolu prehriatia. Počas nastavenia, ak máte pocit, že prehriatie je príliš malé, môžete otočiť nastavovaciu skrutku v smere hodinových ručičiek, aby ste zvýšili silu pružiny, znížili stupeň otvorenia ventilu tepelnej expanzie a znížili prietok; Ak je kvapalina nedostatočná, otočte nastavovaciu skrutku v opačnom smere (proti smeru hodinových ručičiek), aby ste zvýšili prietok. Vzhľadom na tepelnú zotrvačnosť systému snímania teploty tepelnej expanzie ventilu pri skutočnej práci sa vytvára oneskorenie prenosu signálu a ďalšie nastavenie sa môže vykonať po operácii v podstate stabilnej. Preto musí byť celý proces nastavenia trpezlivý a starostlivý a počet závitov nastavovacej skrutky by nemal byť príliš rýchly alebo príliš rýchly.
4.4 Špecifické kroky nastavenia ventilu tepelnej rozťažnosti
Vypnutie: Vložte sondu digitálneho teplomeru do izolačnej vrstvy v spätnom vzduchovom porte výparníka (zodpovedajúcej polohe žiarovky snímača teploty). Pripojte tlakomer k odpalu nízkotlakového ventilu kompresora. Zapnutie: nechajte kompresor bežať dlhšie ako 20 minút, zadajte stabilný prevádzkový stav a nechajte indikáciu tlaku a zobrazenie teploty dosiahnuť stabilnú hodnotu. Odčítajte teplotu T1 digitálneho teplomeru a teplotu T2 zodpovedajúcu tlaku meranému tlakomerom a prehriatie je rozdiel medzi týmito dvoma údajmi T1-T2. Upozorňujeme, že obe hodnoty sa musia vykonať súčasne. Prehriatie tepelného expanzného ventilu by malo byť medzi 3 až 8 °C, ak nie, vykonajte vhodné úpravy. Kroky nastavenia sú: najprv odstráňte ochranný kryt tepelno-expanzného ventilu, potom otočte nastavovaciu skrutku o 2 až 4 otáčky, počkajte, kým systém bude stabilne bežať, znovu prečítaný, vypočítajte prehriatie, či je v normálnom rozsahu, ak nie, zopakujte predchádzajúcu operáciu, kým nespĺňa požiadavky, proces nastavenia musí byť opatrný a opatrný.











