enquiries@icemakerchina.com    +8618026219032
Cont

Har du noen spørsmål?

+8618026219032

Dec 16, 2024

Arbeidsprinsipp og utvalg av vanlige gassutstyr for kjølemidler

I kjølesystemet er gassenheten en av de fire uunnværlige grunnleggende komponentene i kompresjonens kjølesyklus og spiller en viktig oppgave. Hovedfunksjonen er å strupe og trykke på den høytrykks flytende kjølemediet som kommer ut av kondensatoren, slik at det blir en lavtrykksvæske under fordampningstrykket. Samtidig justerer den mengden kjølemediumvæske som kommer inn i fordamperen i henhold til endringer i systembelastningen. Denne prosessen er avgjørende for å sikre effektiv drift av kjølesystemet ditt. Deretter vil vi introdusere flere vanlige gassenheter og deres arbeidsprinsipper og egenskaper i detalj.

1. Strengningsprinsipp
Arbeidsprinsippet for gassenheten er basert på gasseffekten i væskemekanikk. Når kjølemediumvæsken passerer gjennom et lite hull, blir det statiske trykket omdannet til dynamisk trykk, og strømningshastigheten øker kraftig, og danner en turbulent strømning. Med voldelig forstyrrelse av væsken øker friksjonsmotstanden, noe som får det statiske trykket til å falle betydelig, og dermed oppnå formålet med trykkreduksjon. I tillegg er trykktapet under gassprosessen nært beslektet med væskestrømningshastigheten. Ved å justere størrelsen eller åpningen av de små hullene, kan kjølemediumstrømningshastigheten styres effektivt.


2. Vanlige gassutstyr
1. Kapillærrør
Kapillærrør er en ekstremt enkel gassinnretning, vanligvis sammensatt av et smalt kobberrør med en indre diameter på {{0}}. 4 ~ 2.0mm. Den har en enkel struktur, lave kostnader og enkelt vedlikehold, og er mye brukt i små kjølingsenheter som husholdningslimburer og kjøleskap. Kapillærrør bestemmer gasseffekten gjennom deres faste indre diameter og lengde. En gang størrelse, kan de ikke justeres for belastningsendringer, så kapillærør er kanskje ikke det beste valget for systemer med store belastningsendringer.

2. gass kort rør
Den korte røret består av en del av røret med en mindre diameter og to kontakter. Arbeidsprinsippet ligner på et kapillærør, men rørdiameteren er relativt større og lengden er kortere. Denne utformingen gjør at gasspolen har bedre strømningsreguleringsmuligheter og samtidig gir tilstrekkelig trykkfall. Gruvenes korte rør har en enkel struktur, er enkel å produsere og er billig. Det er egnet for små kjølesystemer, for eksempel bilklimaanlegg.

3. Termisk ekspansjonsventil
Den termiske ekspansjonsventilen er en automatisk justeringsenhet som opplever endringen i overoppheting ved fordamperuttaket gjennom en temperatursenseringspakke og justerer automatisk åpningen av ventilen for å oppnå presis kontroll av kjølemediumstrømmen. Når overoppheting ved fordamperens utløp øker, øker temperaturen på arbeidsvæsken i temperatursenseringsposen, og trykket over mellomgulvet øker, og skyver ventilstammen til å bevege seg nedover, noe som får ventilåpningen til å øke og strømningshastigheten øker ; Motsatt avtar ventilen graden avtar graden og strømningshastigheten avtar.

Kjennetegn på termisk ekspansjonsventil:
Automatisk justering: Den termiske ekspansjonsventilen kan automatisk justere kjølemediumstrømmen i henhold til endringer i systembelastningen for å holde superoppvarmingen ved fordamperens utløpsstall.
Sterk tilpasningsevne: egnet for en rekke kjølemedier og forskjellige systemkonfigurasjoner, spesielt i situasjoner der belastningsendringer er store.

Klassifikasjon:
Intern balansertype: Temperatursenseringspæren samler fordampningstrykket ved fordamperinntaket, som er egnet for systemer med lite strømningstrykk i fordamperen.
Ekstern balansertype: Temperatursenseringspæren samler fordampningstrykket ved fordamperens utløp, og er egnet for systemer med store strømningstrykkstap i fordamperen for å forbedre justeringsnøyaktigheten.

4. Elektronisk ekspansjonsventil
Den elektroniske ekspansjonsventilen bruker en trinnmotor for å drive ventilnålen for å rotere for å kontrollere åpningen av ventilen, og regulerer dermed kjølemediumstrømmen. Sammenlignet med termiske ekspansjonsventiler, har elektroniske ekspansjonsventiler høyere responshastighet og bredere justeringsområde, og kan justeres dynamisk i henhold til forskjellige parametere for systemet. De er spesielt egnet for intelligente kontrollsystemer som omformers klimaanlegg. Den høye presisjonskontrollen av den elektroniske ekspansjonsventilen hjelper til med å forbedre energieffektivitetsforholdet og kjølingseffekten av systemet. Det er egnet for en rekke kjølemedier og forskjellige typer kjølesystemer, spesielt for anledninger med høy energieffektivitet og stabilitetskrav.

Funksjoner i elektronisk ekspansjonsventil:
Kontroll med høy presisjon gjennom elektroniske kontrollere og sensorer, den elektroniske ekspansjonsventilen kan oppnå presis kontroll av kjølemediumstrømmen, noe som sikrer at systemet kan opprettholde optimal ytelse under forskjellige arbeidsforhold.
Rask respons: Responshastigheten til den elektroniske ekspansjonsventilen er mye høyere enn den for den termiske ekspansjonsventilen. Den kan fullføre strømningsjusteringen på kort tid og er egnet for raskt skiftende belastningsforhold.
Ved å kombinere frekvenskonverteringsteknologi og intelligente kontrollsystemer kan elektroniske ekspansjonsventiler implementere mer komplekse kontrollstrategier, for eksempel overopphetingskontroll, temperaturkontroll og trykkkontroll.

5. Gassåpningsplate
Gruveåpningsplaten er en gassanordning med en enkel struktur, hovedsakelig sammensatt av en sirkulær metallplate og et antall jevnt fordelt små hull. Arbeidsprinsippet er å raskt øke strømningshastigheten for høytrykks flytende kjølemedium gjennom små hull og raskt redusere trykket, og dermed oppnå gasspjeld og trykkreduksjon. Gruveåpningsplaten har fordelene med enkel produksjon, lave kostnader og sterk strømningskontrollkapasitet. Det er egnet for storskala kjølesystemer, for eksempel sentrifugalkjølere, og kan håndtere store mengder kjølemediumstrøm.

Imidlertid er gassåpningsplaten en gassåpning av fast seksjon og kan ikke automatisk justere strømningshastigheten i henhold til belastningsendringer. Derfor, i systemer med store belastningsendringer, må det vanligvis brukes i forbindelse med en termisk ekspansjonsventil eller en elektronisk ekspansjonsventil. I tillegg er de små hullene på åpningsplaten enkelt blokkert av urenheter og krever regelmessig rengjøring og vedlikehold. Ved å designe størrelsen og utformingen av de små hullene nøye, kan effektiv kontroll av kjølemediumstrømmen oppnås og stabiliteten og påliteligheten til systemet kan forbedres.

6. Flyteventil
Flyteventilen brukes hovedsakelig i fordamper med en fri flytende overflate. Flyten beveger seg opp og ned med endringer i væskenivået, og driver ventilen til å åpne eller i nærheten av å regulere kjølemediumstrømmen. Samtidig har flyteventilen også funksjonen som kontrollerer væskenivået for å sikre at en viss mengde væske alltid opprettholdes i fordamperen. Selv om flyteventilen har en enkel struktur, kan væskenivået svinge kraftig, virkningen av float på ventilkjernen kan forårsake skade, så den er gradvis erstattet av andre typer gassenheter i moderne systemer.

7. Manuell reguleringsventil
Den manuelle reguleringsventilen er en av de mest tradisjonelle gassenhetene og er helt avhengig av manuell drift for å justere ventilåpningen. Selv om kontrollnøyaktigheten er lav, er ofte i noen industrielle applikasjoner, for eksempel kjølere med Freon -kjølemedier, ofte installert manuelle reguleringsventiler på bypass -rørledningen som en sikkerhetskopiventil for bruk under vedlikehold av den automatiske gassenheten.

PS: Når du velger en passende gassenhet, må dens kompatibilitet med hele kjølesystemet vurderes. For små og mellomstore kjøleenheter, for systemer med store belastningsendringer, anbefales det for eksempel å bruke termiske ekspansjonsventiler eller elektroniske ekspansjonsventiler. De kan automatisk justere kjølemediumstrømningshastigheten i henhold til endringer i systembelastningen for å opprettholde stabil drift av systemet. For små fastlastsystemer, for eksempel klimaanlegg og kjøleskap, er kapillærrør mer egnet på grunn av deres enkle struktur og lave kostnader.

I tillegg er det forskjeller i vedlikehold og pålitelighet mellom forskjellige typer gassutstyr. Kapillærrør og strupende korte rør har en lav sviktfrekvens på grunn av deres enkle struktur, men når de først er tilstoppet eller skadet, er erstatning mer plagsom. Selv om termiske ekspansjonsventiler og elektroniske ekspansjonsventiler har komplekse strukturer, kan levetiden deres forlenges gjennom regelmessig vedlikehold og inspeksjon. Flyteventiler og manuelle kontrollventiler krever mer daglig vedlikehold, mens gassåpningsplaten er en fast gassåpning og kan ikke automatisk justere strømningshastigheten i henhold til belastningsendringer. Derfor, i systemer med store belastningsendringer, må det vanligvis kombineres med termisk kraft. Ekspansjonsventil eller elektronisk ekspansjonsventil for å sikre riktig drift.

Sende bookingforespørsel