热力膨胀阀的故障排除及正确选配
外平衡热力膨胀阀故障
外平衡热力膨胀阀故障
一、膨胀阀开度异常
故障现象:膨胀阀进出口没有温差,吸气温度较高。
可能原因:膨胀阀开度异常,可能是感温包脱落或者感温包损坏。
解决方法:检查感温包是否脱落或者损坏,如果是,需要重新安装或者更换感温包。
二、膨胀阀冰堵故障
故障现象:膨胀阀进出口有明显温差,吸气温度较低,严重时进出口结霜。
可能原因:膨胀阀冰堵,可能是过滤器堵塞或者干燥器堵塞。
解决方法:清洗过滤器和干燥器,清除杂质和冰块,保证气流畅通。
三、膨胀阀感温包故障
故障现象:膨胀阀进出口没有明显温差,吸气温度异常。
可能原因:膨胀阀感温包故障,可能是感温包与蒸发器接触不良或者感温包损坏。
解决方法:检查感温包是否与蒸发器接触不良或者损坏,如果是,需要重新安装或者更换感温包。
四、膨胀阀内部泄漏
故障现象:膨胀阀进出口有明显温差,吸气温度较低,系统制冷剂不足。
可能原因:膨胀阀内部泄漏,可能是密封垫片损坏或者阀芯松动。
解决方法:更换密封垫片或者重新安装阀芯,保证密封性能良好。
五、膨胀阀进出口压力异常
故障现象:膨胀阀进出口压力异常,可能是内部堵塞或者外部管道堵塞。
可能原因:膨胀阀进出口压力异常,可能是内部堵塞或者外部管道堵塞。
解决方法:检查内部和外部管道是否堵塞,如果是,需要清洗管道和膨胀阀。
热力膨胀阀的调试方法及合理维护
热力膨胀阀的调试方法及合理维护一、概述热力膨胀阀是组成制冷装置的重要部件,是制冷系统中四个基本设备之一。
它实现从冷凝压力至蒸发压力的压降,同时控制制冷剂的流量;它的体积虽小,但作用巨大,它的工作好坏,直接决定整个系统的运行性能。
但是在实际工作中,热力膨胀阀的运行情况往往被忽视,使热力膨胀阀成为空调维护中的一个死角。
而定期检查和调整热力膨胀阀,对空调的运行寿命,节约能源,降低运行成本,却有着重要的意义。
二、热力膨胀阀的工作过程分析2.1 热力膨胀阀工作原理热力膨胀阀是通过感受蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量。
按照平衡方式不同,热力膨胀阀分为外平衡式和内平衡式。
在机房专用空调中,一般采用外平衡式热力膨胀阀。
目前所使用的风冷式机房专用空调,如HIROSS、STULZ、ISOVEL、AIREDELE和法亚均采用这种结构。
热力膨胀阀的结构如图1所示:热力膨胀阀由感应机构、执行机构、调整机构和阀体组成。
感应机构中充注氟利昂工质,感温包设置在蒸发器出口处,其出口处温度与蒸发温度之间存在温差,通常称为过热度。
感温包感受到蒸发器出口温度后,使整个感应系统处于对应的饱和压力Pb。
如图1,该压力将通过膜片传给顶杆直到阀芯。
在压力腔上部的膜片仅有Pb存在,膜片的下方有调整弹簧的弹簧力Pt和蒸发压力P0,三者处于平衡时有Pb=Pt+Po 。
当蒸发器热负荷增大时,出口过热度偏高,Pb增大,Pb>Pt+Po,合力使顶杆、阀芯下移,热力膨胀阀开启增大,制冷剂流量按比例增加。
反之,热力膨胀阀开启变小,制冷剂流量按比例减小。
因此,机房专用空调是由热力膨胀阀通过控制过热度实现制冷系统的自我调整。
2.2 确定正确的过热度要保证热力膨胀阀工作在最佳匹配点,就必须保证热力膨胀阀有合适的过热度。
热力膨胀阀的过热度由静装配过热度与有效过热度组成。
图2显示了机房专用空调热力膨胀阀的典型静态性能曲线,它的静态特性指出了其容量和蒸发器出口气态制冷剂过热度的关系。
热力膨胀阀调节及常见故障处理
热力膨胀阀调节及常见故障处理膨胀阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。
它的调节,不仅关系到整个制冷系统能否正常运行,而且也是衡量操作工技术高低的重要标志。
调节膨胀阀必须仔细耐心地进行,调节压力必须经过蒸发器与库房温度产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。
每调动膨胀阀一次,一般需15-30分钟的时间才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上。
压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的重要参考参数。
膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。
根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。
按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。
但由于进入蒸发器流量的减少,总的制冷量下降,未达到原水平,不能将出风或出水温度降低下来,表现制冷机组效果差。
同时也因为压力的降低,造成流速度减慢,进入的制冷剂吸收过多的热量,过热较高,这也是后续膨胀阀调节的原理。
相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。
进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,较多的两相气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。
因此,正确调整膨胀阀对系统的运行显得尤为重要。
为减小膨胀阀调节后的压力及温度损失,膨胀阀尽可能安装在距冷库入口处的水平管道上,感温包应包扎在回气管(低压管)的侧面中央位置。
如果膨胀阀体出口侧及下部呈45℃斜状结霜,入口侧不应结霜,表明调节准确合适。
否则应视为入口滤网存在冰堵或脏堵。
正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的,如果发出较明显的“丝丝”声,说明系统中制冷剂不足。
当膨胀阀出现感温系统漏气、调节失灵等故障时应予更换。
当膨胀阀的进口处出现结霜(或阀盖也结霜),进液管的温度比常温低,甚至结露,压缩机的吸气压力低于库温下的相对应压力,机器运转温度和排气温度高,制冷温度下降缓慢或不下降,足以说明膨胀阀的滤网堵塞,存在脏堵或冰堵现象。
膨胀阀常见故障原因分析及调整
电子膨胀阀常见故障及原因分析故障现象1:电子膨胀阀的阀门处于全闭状态。
分析检修:正常时,电子膨胀阀在通电前,针阀处于打开位置。
阀体出厂时阀开度是480个脉冲,但由于转子是通过螺纹结构固定,在运输过程中可能会由于振动而使转子位置发生改变,最终使阀门处于全闭状态。
遇此故障时,上电后进行复位操作即可,以确保阀体处于开的状态,这样才能通过步进电机控制针阀开度的大小,从而调节膨胀阀的流量。
故障现象2:开机后,电子膨胀阀内有噪音。
分析检修:如果噪音过大,表明其内部器件卡滞,需整体更换加以解决。
值得一提的是,若接通电源时阀体内有“咔嗒”声,这是正常现象。
在空调通电后,电控板会给电子膨胀阀送来全开或者全闭的脉冲,这时电子膨胀阀的转子转到最大开度时,与限位装置碰撞,发出“咔嗒”摩擦音。
当空调系统内充满了冷媒,转子转动的阻力加大以及声音的传播方式有所改变时,电子膨胀阀的动作音会变得很小。
故障现象3:电子膨胀阀不动作。
分析检修:接通电源时,先听阀体内有无“咔嗒”声,如无,则检查阀体是否完全套入线圈,线圈与电路板连接是否正常,线圈供电电压是否符合要求(12V±1.2V)。
若上述检查均正常,则检查阀体能否全开,如不能,则表明阀体已坏,需换新。
若阀体能全开,则检查阀全闭的脉冲数是否大于480pps,若低于480pps,则检查驱动机构。
故障现象4:电子膨胀阀卡死。
分析检修:该故障是由于杂物在冷媒流动时进入电子膨胀阀内部并积聚,杂物嵌入到阀体内,就会使转子转动的摩擦力增大,引起卡死现象,通常只有整体更换来解决。
常见的杂物有管路异物、焊接氧化物等,即故障多系人为所致。
为防止出现该故障,在检修时一是加强管路清洁度,二是采取焊接保护,一般采用充入氯气的方法,以减少氧化物,三是在阀体两端安装100目以上的过滤器。
值得一提的是,在焊接电子膨胀阀时,应将阀体全部浸在水中,或用喷水头对阀体进行连续喷水,喷水量应保证水流能全覆盖阀体的外表面。
热力膨胀常见故障与维修
热力膨胀常见故障与维修1)阀门紧闭不开主联原因是感热包里的脑胀剂泄游,使感温包的感应乐力消失,润门被关团。
故障现象为制冷机组一开始运转就抽真空,热力膨胀阀没有流体声,阀后不结霜。
应查出泄漏点进行补焊后,再充装膨胀剂,通常用氟利昂制冷剂充装在感温包内。
热力膨胀阀的感温剂泄漏时,感温系统的压力就会减小或无压力,热力膨胀阀的主弹簧就会推动阀针,关闭热力膨胀阀通道,此时可修理或更换感温包。
2)传动杆的修理各热力膨胀阀都有一个最大的开度,为了达到应有的开度,必须准确地保证传动杆的长度,也就是传动杆的长度应比润针座到阅体上部的长度长 1.2x(1+0.1)mm。
若传动杆过长,应去除多余部分;若传动杆过短,应更换合适长度的新杆。
检修时可用于分尺测量传动杆的长度。
3阀孔堵塞的检修(1)冰堵。
系统水分超标时,会在热力膨胀阀的出口处形成冰堵。
由于水不能与氟利昂制冷剂溶解,它随制冷剂流动,经热力膨胀阀节流后,蒸发温度降至0℃以下。
被析出的水分因温度降低,在阀孔处结成冰层,当冰层越积越厚时,阀孔会被堵塞。
排除上述故障的方法是在已设置的干燥过滤器内更换干燥剂,或更换干燥器再抽真空,排除系统内的全部水分,直至热力膨胀阀不出现冰堵为止。
(2)脏堵。
热力膨胀阀进液管口处设一很细的过滤网,用来过滤制冷剂循环中所带的河物。
当过滤网内的污物杂质过多时,制冷剂通过过滤网时就不顺畅,严重时会全部不通,形成热力膨胀阀的堵塞。
脏堵与冰堵的不同之处在于;发生冰堵时用热毛巾使热力膨胀阀升温后堵塞即可消除,循环一段时间又出现堵寒;而河物堵塞网孔引起的脏堵用以上方法处理时热力影胀阀还是不通。
脏堵一般发生在热力膨胀阀的进口处,因进口处有过滤网,当过滤网处的胜物较多时,就形成堵塞。
处理脏堵的方法:把冷凝器或储液器的出液阀关闭,使低压设备的压力降至0MPa(表压),然后关闭热力膨胀阀后面的截止间。
把热力膨胀进流管的活接头拆开,拿出过滤网,在汽油中清洗干净,干燥后装回。
热力膨胀阀的常见故障及其处理
,
要 等 系 统 稳 定 运 行 一 段 时 间 才反 映 出来
, ,
。
因
阀 芯 起毛 阀 芯 起 毛 将 使 阀 不 能 正 确 和 灵 敏地 调 节
此 要 求 管 理 人 员加 强 维 护 管 理 做 到 防 患 于
未然
。
若故 障 已 经 发 生 则 应 正 确 处 理 以 提
。
,
,
制 冷 剂 流 量 如 果 起 毛 不 严重 可 用 最 细 的棉
。
将制 冷 剂 中的 水 份 吸 除 以 消 除 冰 塞
”
,
“
”
。
若 冰
,
“
塞 严 重 系 统 中原 有 干 燥 器 吸 湿 能 力 不 足 可外 接 大 型 干燥 器 吸 湿
,
。
膨 胀 阀调 整 得 是 否 合 适 可 用 下 述方 法
”
、
,
此 外 尚可 采 用 解 冻 剂
,
“
纯 甲醇 利用
“ ”
温 包 内的 压 力 和 制 冷 压 缩 机 的 低 压 吸 气 压 力 相同
。 、
,
热 力膨 胀 阀 冰 塞 或 油 堵
、பைடு நூலகம்
“
”
“
”
热 力 膨 胀 阀被 冰 塞 或 油 堵 时 其 表 现为
“
”
“
”
,
,
,
制 冷 压 缩 机 的 低 压 吸 气 压 力下 降 阀体 上 所 结 的 霜 层 减 退 或 融 化
。 。
, 。
器 部 位是 不 结 霜 的 当 阀 的 进 口 端小 过 滤 器 因 受 制冷 系 统 管 道 及 部 件 内氧 化 皮 等 杂质堵 塞 时 就 会 出现 逐 渐 结 霜 现 象 时 热 力 膨 胀 阀出
热力膨胀阀的合理选配安装与调试_刘义军
阀体型号 阀芯编号 2
阀前后的压力降(105 Pa) 4 6 8 10 12 14 16
蒸发温度(℃)
00X 000 001 TI(E ) 002 003 004 005
0.37 0.47 0.53 0.57 0.60 0.63 0.64 0.64 0.79 0.96 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.6 2.0 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 2.2 2.9 3.3 3.6 3.8 4.0 4.1 4.1 3.9 5.1 5.9 6.4 6.8 7.1 7.3 7.3 5.8 7.6 8.7 9.5 10.1 10.5 10.8 10.9 7.4 9.6 11.0 12.0 12.8 13.3 13.6 13.8
选择热力膨胀阀,要考虑制冷系统的制冷剂种 类,蒸发温度范围和蒸发器过热负荷的大小等因素。 一般步骤如下: 3.1 确定运行工况的状态参数
根据制冷剂种类和制冷系统运行状况,通过查 压焓图,确定运行工况的状态参数。 3.2 确定阀的压力降
在计算的过程中,应考虑的压力降源有: (1)流过包括冷凝器和蒸发器在内的制冷剂管 路时的摩擦损失; (2)流过电磁阀和过虑干燥器之类液管配件时 的阻力损失; (3)液管垂直提升(下降)所 导 致 的 静 压 力 降 (升)值; (4)流过制冷剂分配器时 的 压 力 降(若 采 用 分
外平衡式热力膨胀阀的结构,与内平衡式基本 相同,其不同之处在于作用在波纹膜片下方的不是 蒸发器入口处的制冷剂压力,而是以由平衡管连通 的蒸发器出口处的制冷剂压力。这样就避开了蒸发 器的内阻问题,不论内阻是大是小,作用于膜片上方 和下方的力,可以根据要求的过热度进行调节。在中 央空调系统中,多采用外平衡式。
膨胀阀常见故障原因分析及调整
电子膨胀阀常见故障及原因分析故障现象1:电子膨胀阀的阀门处于全闭状态。
分析检修:正常时,电子膨胀阀在通电前,针阀处于打开位置。
阀体出厂时阀开度是480个脉冲,但由于转子是通过螺纹结构固定,在运输过程中可能会由于振动而使转子位置发生改变,最终使阀门处于全闭状态。
遇此故障时,上电后进行复位操作即可,以确保阀体处于开的状态,这样才能通过步进电机控制针阀开度的大小,从而调节膨胀阀的流量。
故障现象2:开机后,电子膨胀阀内有噪音。
分析检修:如果噪音过大,表明其内部器件卡滞,需整体更换加以解决。
值得一提的是,若接通电源时阀体内有“咔嗒”声,这是正常现象。
在空调通电后,电控板会给电子膨胀阀送来全开或者全闭的脉冲,这时电子膨胀阀的转子转到最大开度时,与限位装置碰撞,发出“咔嗒”摩擦音。
当空调系统内充满了冷媒,转子转动的阻力加大以及声音的传播方式有所改变时,电子膨胀阀的动作音会变得很小。
故障现象3:电子膨胀阀不动作。
分析检修:接通电源时,先听阀体内有无“咔嗒”声,如无,则检查阀体是否完全套入线圈,线圈与电路板连接是否正常,线圈供电电压是否符合要求(12V±1.2V)。
若上述检查均正常,则检查阀体能否全开,如不能,则表明阀体已坏,需换新。
若阀体能全开,则检查阀全闭的脉冲数是否大于480pps,若低于480pps,则检查驱动机构。
故障现象4:电子膨胀阀卡死。
分析检修:该故障是由于杂物在冷媒流动时进入电子膨胀阀内部并积聚,杂物嵌入到阀体内,就会使转子转动的摩擦力增大,引起卡死现象,通常只有整体更换来解决。
常见的杂物有管路异物、焊接氧化物等,即故障多系人为所致。
为防止出现该故障,在检修时一是加强管路清洁度,二是采取焊接保护,一般采用充入氯气的方法,以减少氧化物,三是在阀体两端安装100目以上的过滤器。
值得一提的是,在焊接电子膨胀阀时,应将阀体全部浸在水中,或用喷水头对阀体进行连续喷水,喷水量应保证水流能全覆盖阀体的外表面。
热力膨胀阀工作中常见故障分析
热力膨胀阀工作中常见故障分析热力膨胀阀是一种常用的控制装置,用于控制液体或气体在温度变化时的膨胀和收缩。
它通常应用于供热系统、制冷系统以及其他需要控制压力的设备中。
然而,在使用过程中,热力膨胀阀可能会出现一些常见的故障。
本文将对这些故障进行分析。
1.泄漏故障:热力膨胀阀的泄漏故障主要表现为流体从阀体或阀座之间泄漏出来。
造成泄漏的主要原因有阀门密封面损坏、阀芯松动、弹簧松弛等。
如果热力膨胀阀泄漏,会导致系统压力不稳定,影响系统的正常运行。
解决这个问题的方法是检查阀门密封面的磨损情况,更换磨损严重的部件。
2.漏气故障:热力膨胀阀的漏气故障表现为气体通过阀门之间的缝隙泄漏出来。
漏气故障可能是由于阀门的密封不良或阀门部件磨损引起的。
如果漏气严重,会影响系统的压力稳定性和能量效率。
解决这个问题的方法是检查阀门密封性能,如果密封不良,可以更换密封件或其他磨损的部件。
3.卡死故障:热力膨胀阀的卡死故障指阀芯在工作中失去灵活性,无法自由移动。
这可能是由于阀芯和阀座之间的摩擦增大、阀芯弯曲或堵塞引起的。
如果热力膨胀阀卡死,会导致阀门无法正常工作,影响系统的压力调节。
解决这个问题的方法可以是清洁阀芯和阀座之间的杂质,或者更换阀芯和阀座。
4.阀芯失灵故障:热力膨胀阀的阀芯失灵故障指阀芯无法根据温度变化自动调节阀门的开启程度。
这可能是由于阀芯卡死、阀芯弹簧失效或其他原因引起的。
如果阀芯失灵,会导致阀门无法根据系统需求进行调节,可能使系统无法正常工作。
解决这个问题的方法是检查阀芯和阀芯弹簧的工作状态,必要时更换阀芯或阀芯弹簧。
5.过压故障:热力膨胀阀的过压故障指阀门无法正常释放压力,导致系统压力过高。
这可能是由于阀门调压范围设置不当、阀芯密封不良或其他原因引起的。
如果热力膨胀阀不能正常调节压力,会导致系统受到过度压力的损害。
解决这个问题的方法是调整阀门调压范围,更换密封不良的部件。
总之,热力膨胀阀是一种常用的控制装置,用于控制液体或气体在温度变化时的膨胀和收缩。
热力膨胀阀常见故障原因分析
Sheji yu Fenxi!设计与分析热力膨胀阀常见故障原因分析韩景星张明敏(中国卫星海上测控部,江苏无锡214431)摘要:从工作实出发,析制冷系统的重要部件——热力膨胀阀在实际工作中常见故障的诊断方法,并根据工作经验提出了排除热力膨胀阀各故障的对策。
关键词:制冷系统;热力膨胀阀;故障诊断0引言热力膨胀阀是制冷系统中四大部件之一,是组成制冷装置的重要部件,它具有体积小、结构简单等优点,往往决定着整个系统的运行性能。
它在控制制冷剂流量的同时,实现从冷凝压力至蒸发压力的压降;管理人员往往容易忽视此部件的运行情况,所以及时排除热力膨胀阀工作中的故障,对于提运行、提升制冷、节约运行成本具有重要的1热力膨胀阀工作过程分析受蒸发器出口制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量。
依的同,热力膨胀阀一。
热力膨胀阀一构、行机构、调整机构阀体四部分组成。
构中制冷工,置在蒸发器出口管有的,以保证能压的吸气温度。
工作时,受到图1智能绿化技术框架人工作业的成本,对于绿化的变化情况可以及时感知、及时理。
(2)信息系统层。
数据信息是智能绿台运行的基础,这里的数据信息仅括城市绿的基础信息,还包括绿监控信息、绿管理数据、公众服务等动态数据信息。
信息系统层主要负责接收存储智能知收集的数据、析处理数据库存储的信息、建立数据库各技术层面的输帝叽(3)基础施层。
收集数据城市己建立的数据成,共享互联网中己有的数据网络、存储资源、图文数据、公共资源等基础运行数据,协同电脑、端、数据网络等访问备,建立基础施平台。
(4)台层。
台是智能绿化运行的必要支撑,可以软件、公众号、网络台等,建立一套城市绿化综合管理台,其功能包括城市地理信息查询、地理数据共享、公共服务、城市地理可视台、协同办公等。
(5)户服务层。
针对同的平台者,建立不同的服务页面:面向城市绿管理决策层,提地理信息的图文资料析数据,少绿化管理部门在信息搜集面的工作;面向出口度压力,管部,整个系统于对的压力下,压力至至阀,压的整S蒸发器出口热度时,热力膨胀阀阀,制冷剂流量;之,热力膨胀阀开度小,制冷剂流量小。
热力膨胀阀工作中常见故障分析
热力膨胀阀工作中常见故障分析热力膨胀阀是一种用于控制制冷系统中冷凝压力的设备。
它的作用是随着冷凝压力的变化,使冷媒的流量随之调整,保持制冷系统的正常运行。
然而,在实际应用中,热力膨胀阀也会出现一些故障。
本文将对热力膨胀阀工作中常见的故障进行分析。
故障一:冷却效果不佳在制冷系统运行中,如果冷却效果不佳,可能是由于热力膨胀阀的过冷度调节不准确所导致。
过冷度是指在膨胀阀出口处的冷凝压力和温度之差。
过冷度过高会导致液态冷媒在蒸发器中过早汽化,进而降低蒸发器的冷却效果。
建议检查热力膨胀阀过冷度调节是否正确,并进行相应的调整。
故障二:压力过高在制冷系统运行中,如果发现冷凝压力过高,可能是热力膨胀阀中的压差调节器内部部件损坏所导致。
压差调节器是热力膨胀阀中一个关键的部件,它的作用是调节热力膨胀阀的出口压力。
如果压差调节器内部部件损坏,会导致热力膨胀阀无法正常调节压力,进而引发冷凝压力过高的故障。
建议检查热力膨胀阀的压差调节器部件是否损坏,并及时更换。
故障三:过冷度不稳定在制冷系统运行中,如果发现热力膨胀阀的过冷度不稳定,可能是由于蒸发器中存在过量冷媒所导致。
蒸发器中的冷媒量过多会导致蒸发温度下降,使得膨胀阀使液态冷媒减少的速度快于蒸发的量,从而导致过冷度不稳定。
建议检查蒸发器的冷媒量是否合适,并及时调整。
故障四:热力膨胀阀工作不正常在热力膨胀阀工作时,如果出现工作不正常的情况,可能是热力膨胀阀内部存在堵塞或损坏所导致。
热力膨胀阀的结构较为复杂,如果长期不进行维护保养,内部部件易损坏,从而引发工作不正常的故障。
建议定期检查热力膨胀阀内部情况,并进行相应的维护保养。
总结热力膨胀阀是制冷系统中一个重要的控制设备,但在实际应用中也会出现一些故障。
本文分析了热力膨胀阀工作中常见的故障,并提出了相应的排查和解决方法。
对于维护保养制冷系统的人员来说,对于热力膨胀阀的故障排查和解决有一定的参考作用。
热力膨胀阀故障分析
热力膨胀阀故障分析首先,热力膨胀阀无法打开或关闭。
这可能是由于阀芯卡住或密封不良导致的。
阀芯卡住有可能是由于阀体和阀芯之间的杂质积聚,导致摩擦增大,进而阻碍了阀芯的正常移动。
另外,阀芯的焊接或损坏也会导致阀芯无法正常移动。
密封不良往往是因为密封件老化、变形或磨损导致的。
因此,在维护和保养热力膨胀阀时,需要经常检查阀体和阀芯之间是否存在杂质积聚,并定期更换密封件,保持其良好的密封性能。
其次,热力膨胀阀泄漏。
泄漏可能会导致热力系统的温度和压力无法准确控制,从而影响系统的正常运行。
泄漏的原因有很多,如密封件老化、松动螺栓、阀体磨损等。
因此,定期检查和维护热力膨胀阀的密封性能,加固螺栓以及及时更换磨损的部件,可以有效地避免泄漏问题。
另外,热力膨胀阀的流量不稳定也是一个常见的故障。
流量不稳定可能会导致水流过快或过慢,影响热力系统的正常运行。
流量不稳定可能是由于阀芯不平衡或堵塞导致的。
阀芯不平衡可能发生在阀芯两端,导致阀芯无法平稳地移动。
堵塞通常是由于杂质积聚或阀体磨损引起的。
因此,要保持热力膨胀阀的流量稳定,需要经常清洗和更换热力系统中的过滤器,并定期检查阀体的磨损程度,及时更换阀体。
最后,热力膨胀阀的温度过高也是一个值得注意的故障。
在使用过程中,热力膨胀阀的温度会上升,但如果温度过高,则可能会损坏阀体和阀芯的材料,影响阀芯的正常移动。
温度过高可能是由于阀芯不平衡导致的,也可能是由于外界环境温度过高,导致热力膨胀阀无法正常散热。
因此,在安装热力膨胀阀时,需要注意选择适当的阀芯,以及合理安放热力膨胀阀,保证其正常的散热。
总的来说,热力膨胀阀故障的原因有很多,包括阀芯卡住、密封不良、泄漏、流量不稳定和温度过高等。
在使用热力膨胀阀时,需要经常检查和维护其各个部件,保持其正常运行。
并定期更换磨损的部件,加固螺栓以及清洗过滤器,以避免故障的发生。
此外,在安装和使用热力膨胀阀时,也需要注意选择适当的阀芯和合理安放热力膨胀阀,以确保其正常的散热和运行效果。
热力膨胀阀的正确选配方法
热力膨胀阀的正确选配方法Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】热力膨胀阀的正确选配方法发布时间:2009-03-06热力膨胀阀是制冷系统中四大部件之一,在系统中负责把制冷剂从冷凝压力降至蒸发压力,并按比例控制制冷剂的流量。
一个系统中热力膨胀阀的好坏会直接影响整个系统的运行性能,所以选择合适的热力膨胀阀,对空调系统的运行寿命、制冷效果,运行成本具有重要的意义。
一、热力膨胀阀选择的目的热力膨胀阀的选配对整个系统的性能发挥起着重要的作用,正确的选择热力膨胀阀将使蒸发器最大限度地加以利用,并使蒸发器始终和热负荷匹配。
二、热力膨胀阀与系统不匹配时的现象热力膨胀阀与系统不匹配时,会使系统的制冷剂流量时多时少,导致热力膨胀阀的制冷量时大时小。
当制冷量过小时,会使蒸发器供液不足,产生过大热度,对系统性能会造成不利的影响;当制冷量过大时,会引起震荡,间歇性的使蒸发器供液过量,导致压缩机的吸气压力出现剧烈波动,甚至有液态制冷剂进入压缩机,引起液击(湿冲程)现象。
三、热力膨胀阀选择的依据热力膨胀阀的选择根据制冷系统的制冷剂种类、蒸发温度范围和蒸发器过热负荷的大小来进行。
1、热力膨胀阀选择方法及一般步骤如下:1)确定系统的制冷剂型号。
2)确定蒸发器的蒸发温度,冷凝温度及制冷量。
3)热力膨胀阀进出口的压力差。
2、热力膨胀阀选择举例有一台蒸发盘管(4DW4/,制冷剂采用R407C,制冷量为96KW,蒸发温度为8℃,冷凝温度为50℃,选择什么型号的热力膨胀阀(以丹佛斯公司产品为例)。
首先确定膨胀阀进出口两端的压力差PΔ。
公式中:P k为冷凝压力。
P 0为蒸发压力。
1 PΔ为供液铜管的压力降。
2 PΔ为分液器和分液毛细管的压力降。
P k(冷凝压力),P0(蒸发压力)由所给的已知参数可在焓湿图中查得。
P k = 5 10×P a,P0= 5 10×P a而供液铜管的压力降,由于所用的盘管选型软件,在所计算的数据中已有了供液管的压力降。
热力膨胀阀调整和检修操作
热力膨胀阀调整和检修操作1、热力膨胀阀的调整技巧与禁忌要使热力膨胀阀在其一工况下执行自动调节功能,必须在制冷系统调试时予以调整,这样才能保证热力膨胀阀在系统运行中能够正确地执行自动调节。
对热力膨胀阀的调整是通过调节杆来实现的。
对调节杆的旋迸或旋出,实质上就是对弹簧的压紧或放松,也就是调整热力膨胀阀的静装配过热度的大小,以适应制冷工况的需要。
一般顺旋为进,反旋为退。
当要调整蒸发压力时,可取下帽罩,用扳手顺旋调节杆,使弹簧的压缩增大,迫使膜片上移而关小阀门,蒸发压力就会逐渐下降。
同理,反旋调节杆就会开大阀门,调高蒸发压力。
调整热力膨胀阀时,应在压缩机吸气截止阀上装一只低压表,以观察蒸发压力的变化情况。
正常的蒸发压力是白霜或凝露结至吸气管道(中、低温设备结白霜;空调设备结露)。
若白霜或凝露结至吸气截止阀,甚至半个压缩机,说明阀门过大,应该调小些,若白霜或凝露只结到蒸发器出口或结不到出口端,说明阀过小,应调大一些。
热力膨胀阀的调试,一般可分两步进行。
开始是粗调,即每次调节时可旋转一圈左右。
当设备接近其运行工况时,要进行细调,每次旋转1/4~1/2圈。
每调节一次后,应使系统运转几分钟或十几分钟,并观察低压表的变化情况,再来决定下一次的调整。
膨胀阀调试结束时,应将帽罩旋上并用扳手扳紧,以防制冷剂泄漏。
调整热力膨胀阀是一个细致的工作,调整过程中切忌性急。
调整好的热力膨胀阀不得因其他原因进行调节,除非制冷机改变运行工况。
一般整机出厂的机组,热力膨胀阀在出厂前已经调好,机组在现场调试时不应再行调整。
2、热力膨胀阀的检修操作热力膨胀阀的常见故障有堵塞、感温包工质泄漏等,阀孔堵塞阀孔堵塞有冰堵和油阻塞两种情形。
如制冷系统里含有水分,它会溶解于制冷剂中,其溶解量与制冷剂的温度有关,温度高其溶解量大,温度低溶解量就小。
当冷凝温度为30t左右的制冷剂液流入膨胀阀孔节流后,立即降温至蒸发压力下的饱和温度(蒸发温度),一部分水被析出,附在阀孔部分若蒸发温度在0℃以下就会结成冰层,当冰层增多时,阀孔就被阻塞。
各个击破!热力膨胀阀四大故障维修与分析
各个击破!热力膨胀阀四大故障维修与分析一、过热度调整不当引发的故障热力膨胀阀的过热值调得过高, 或者感温包的位置不合适, 吸气压力就会偏低。
如果发现过热调整不当, 可按以下步骤进行调整:1)、在固定感温包处测量吸气管路的温度;2)、用下列任何一种方法, 测量出吸气管路上感温包处实际的吸气压力:方法之一:如果热力膨胀阀是外平衡式的, 从外平衡管路上的压力表可以直接而精确地指示所需要的压力。
方法之二:读出压缩机吸气维修阀的表压,再加上感温包和压缩机吸气维修阀之间的一段吸气管路上的压力降(估计)。
压力表读数加上估计的压力降的和,就是感温包处的近似管路压力。
3)、根据温度—压力对应值, 按照(2)中所得的压力, 找出相对应的蒸发器内的饱和温度。
4)、将(1)和(3)所得的两个温度相减, 其差值就是该热力膨胀阀的过热调整值。
蒸发器进、出口的温度差并不是过热的精确测量值, 所以不推荐采用这种方法。
这是因为蒸发器的任何压力降, 都会使过热数值产生较大的误差。
应当调整阀,以得到所要求的过热调整值。
要确定膨胀阀是否工作良好, 就要拆下感温包, 用手的热量提高其温度, 并观察吸气压力。
如果压力增加, 则此阀需要调整。
二、感温包引发的常见故障:1)、热力膨胀阀的感温包是控制阀门的主要部件之一。
如果感温包处的温度低, 热力膨胀阀向蒸发器供液不足, 导致吸气压力低于正常值。
2)、感温包的位置非常重要, 在某些情况下, 它决定制冷设备的制冷效果。
要使膨胀阀的控制效果满意, 主要是使感温包和吸气管路之间保持良好的热接触。
把它牢固地固定在清洁笔直的吸气管路上。
3)、在安装时, 要注意液体的流向, 将膨胀阀的出口接在蒸发器的入口管上。
感温包应敷贴在蒸发器的出口管上, 其位置应比膨胀阀低, 且感温包应水平或头部朝下放置, 以保证感温包工质液体始终在感温包中。
4)、感温包敷设的位置要选择适当,要避免受热气流的影响;如果不能避开热气流, 则须包以保温材料。
热力膨胀阀的正确使用与故障分析
在实际工作中 , 热力膨胀 阀的正确使用与定期维护及时排故 , 对 延长空调系统的运行寿命 , 保证制冷系统 的正常运行 , 提高运行
的经济性 , 降低运行成本 , 节约能源都具有重要的意义。
差, 通常称 为过热度 。 感温包感受到蒸发器 出口温度后 , 使整个
感应系统处 于对应 的饱 和压力 P, 该压力将 通过膜 片传 给顶杆 直到 阀芯。在压力腔上部的膜片仅有 P 存在 , 膜片的下方有调
1感应机构; . 2阀体 ; . ;. 3螺母 4阀座; 5阀杆 ;. 6调节杆座 ;. 7填料 ;. 8帽
罩 ;. 节杆 ; (填 料 压 盖 ; 1感 温 包 ; 2 滤 器 ;3螺 母 ;4毛 细管 9调 1. ) 1. 1过 1. 1. 图 1 热 力 膨胀 阀 的 结 构
化层 , 使新 的金属表面贴 合一起并使 之紧 固, 避免 由于接触 不 良而降低传感的灵敏度。包扎 固定后 可用软质塑料再包扎 , 使
【 文章编号 】 10— 63 00 7 3 — 2 03 27( 1) — 5 0 2 0
热力膨胀阀是制 冷系统 中四大部 件中体 积最 小的部件 , 体
热力膨胀 阀动作 主要取决 于三个压力 ( 图 2 : 感 温包 见 ) (1) 内的压力 P。 它随 回气过度的变化而变化 , 作用于膜片的上方 , 其趋势是阀 口开大。( 蒸发压力 P。它由工艺要求的蒸发温 2) 。 度决定 , 作用于膜 片的下方 , 趋势是使 阀 口关小 。 3) 其 ( 弹簧力 P。它系根据膨胀 阀控制 回气 过热度 的范 围而调 定 , 。 作用 于膜 片的下方 , 帮助关闭 阀口。 感应机构 中充注氟利昂工质 , 感温包 设置在 蒸发器出 口处 ,其 出 口处 温度与蒸 发温度之 间存在 温
冷水机中热力膨胀阀的故障排除方法
冷水机中热力膨胀阀的故障排除方法工业冷水机组当中压缩机是最核心的一块,当然还要有其他配件,热力膨胀阀就是其中一个非常重要的部件,热力膨胀阀有外平衡跟内平衡式两种,其主要作用是固定在蒸发器出口管道上的感温包感应蒸发器出口的过热温度,使感温包内产生压力,并由毛细管传到膜片上部的空间,在压力的作用下膜片以弹性变形的方式把信号传递给顶针(执行机构),从而调节阀门的开度,控制制冷剂的流量。
当然热力膨胀阀也会有一些常见故障,下面来分析一下有哪些故障:一:热力膨胀阀常见的堵塞故障制冷系统中热力膨胀阀的堵塞故障是经常发生的,包括“脏堵”和“冰堵”。
脏堵的主要原因是制冷系统中存在杂质,例如焊渣,铜屑,铁屑,纤维等。
冰堵的原因是系统中含有过多的水分(湿气),产生湿气的途径有:1) 在安装时系统抽真空时间不够,没能把管路内的湿气抽尽,或者管路连接处焊接工艺不好,有漏气点。
2) 在向系统充注制冷剂时,没把连接软管内的空气吹出软管。
3) 为系统补充润滑油时,进入空气。
一般情况下,脏堵塞发生在干燥过滤器上,系统中的杂质被过滤器拦截住,造成脏堵现象。
发生时,系统首先表现为回气温度升高,过热度升高,故障严重后,使系统停止运转,如没有把系统中的杂质清除掉,系统不能再开机。
冰堵塞一般发生在膨胀阀的节流孔处,因为这里是整个系统中温度最低,孔径最小的地方。
由于制冷系统不在制冷,系统整体温度回升,随着温度的提高,冰堵处会逐渐融化,而后系统又恢复制冷能力,随着系统整体温度的再次降低又会出现冰堵现象,故冰堵塞是一个反复程。
堵塞的排除方法:对于脏堵,如果不是很严重,给工业冷水机换一个干燥过滤器就可以了。
如果非常严重,就要重新清理制冷系统管路中的杂质,抽真空,重新充注制冷剂。
对于轻微冰堵,可用热毛巾敷在冰堵处,如果冰堵程度比较严重,已影响了系统的正常运行,则要换掉过滤干燥器,重新处掉系统管路中的水分,抽真空,重新充注制冷剂。
二:工业冷水机组热力膨胀阀的感温包故障当系统中出现膨胀阀供液时多时少或膨胀阀关不小,过热度,过冷度不正确等现象时,原因可能就是感温包出了故障。
膨胀阀调试方法故障排除与正确选配
膨胀阀调试方法故障排除和正确选配热力膨胀阀的故障排除及正确选配热力膨胀阀在系统中的几个问题:堵塞故障,感温包故障,调整不当;叙述了热力膨胀阀的选型方法.1 概述众所周知,热力膨胀阀是制冷系统中四大部件之一,在系统中负责把制冷剂从冷凝压力降至蒸发压力,并按比例控制制冷剂的流量。
一个系统中热力膨胀阀的好坏会直接影响整个系统的运行性能,所以及时排除热力膨胀阀工作中的故障及适当正确的选择,对空调系统的运行寿命,制冷效果,运行成本具有重要的意义。
2 热力膨胀阀的工作原理热力膨胀阀是通过感受蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量.按照平衡方式不同, 热力膨胀阀分为外平衡和内平衡式,而在中央空调系统中多采用外平衡式.由感应机构,执行机构,调整机构和阀体组成。
工作时,固定在蒸发器出口管道上的感温包感应蒸发器出口的过热温度,使感温包内产生压力,并由毛细管传到膜片上部的空间,在压力的作用下膜片以弹性变形的方式把信号传递给顶针(执行机构),从而调节阀们的开度,控制制冷剂的流量。
3 热力膨胀阀工作中几个故障分析3.1 热力膨胀阀的堵塞故障3.1.1 堵塞的原因制冷系统中热力膨胀阀的堵塞故障是经常发生的,包括“脏堵”和“冰堵”.脏堵的主要原因是系统中存在杂质,例如焊渣,铜屑,铁屑,纤维等。
冰堵的原因是系统中含有过多的水分(湿气),产生湿气的途径有:1) 在安装时系统抽真空时间不够,没能把管路内的湿气抽尽;管路连接处焊接工艺不好,有漏气点。
2) 在向系统充注制冷剂时,没把连接软管内的空气吹出软管。
3) 为系统补充润滑油时,进入空气。
3.1.2 堵塞发生的位置一般情况脏堵塞发生在干燥过滤器上,系统中的杂质被过滤器拦截住,造成脏堵现象。
发生时,系统首先表现为回气温度升高,过热度升高,故障严重后,使系统停止运转,如没有把系统中的杂质清除掉,系统不能再开机。
冰堵塞一般发生在膨胀阀的节流孔处如,因为这里是整个系统中温度最低,孔径最小的地方。
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那么怎样排除堵塞故障呢 对于脏堵,如果不是很严重,换一个干燥过滤器就可以了。如果非常严重,就要重新清理系统管路中的杂质,抽真空,重新充注制冷剂。对于轻微冰堵,可用热毛巾敷在冰堵处,如果冰堵程度比较严重,已影响了系统的正常运行,则要换掉过滤干燥器,重新处掉系统管路中的水分,抽真空,重新充注制冷剂。
(3)热力膨胀阀具体的调整步骤
1)停机。将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包位置)的保温层内。将压
力表与压缩机低压阀的三通相连。
2)开机,让压缩机运行15 分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值。
3)读出数字温度表温度T1 与压力表测得压力所对应的温度T2,过热度为两读数之差T1- T2。
首先确定膨胀阀进出口两端的压力差P Δ 。
公式中:
P k 为冷凝压力。
P 0 为蒸发压力。
1 P Δ 为供液铜管的压力降。
2 P Δ 为分液器和分液毛细管的压力降。
P k (冷凝压力),P0(蒸发压力)由所给的已知参数可在焓湿图中查得。
P k =17.5 5 10 × P a ,P0=6.5 5 10 × P a
(3)动态过热度:膨胀阀阀孔开启后,阀孔开度随出口蒸气过热度的增大而增大,从阀孔开启到全开为止,其过热度增加的数值叫动态过热度OS。用曲线表示为。
3.3.2 膨胀阀的正确调整方法
(1)在调整热力膨胀阀之前,必须确认空调制冷异常是由于热力膨胀阀偏离最佳工作点引起的,而不是因为氟利昂少、干燥过滤器堵塞、滤网、风机、皮带等其他原因所引起的。同时,必须保证感温包采样信号的正确性,感温安装位置必须正确,绝对不可安装在管道的正下方,以防管子底部积油等因素影响感温包正确感温。
一般情况感温包尽量装在蒸发器出口水平段的回气管上,应远离压缩机吸气口而近蒸发器,而且不宜垂直安装。当水平回气管直径小于78(22mm)时, 感温包宜安装在回气管的顶上端,即吸气管的“一点钟”。当水平回气管直径大于78时,感温包要安装在回气管轴线以下与水平轴线成45 度左右,即吸气管的“3 点钟”位置。因为把感温包安装在吸气管的上部会降低反应的灵敏度,可能使蒸发器的制冷剂过多,把感温包安装在吸气管的底部会引起供液的紊乱,因为总有少量的液态制冷剂流到感温包安装的位置,而导致感温包温度的迅速变化。
3 热力膨胀阀工作中几个故障分析
3.1 热力膨胀阀的堵塞故障
3.1.1 堵塞的原因
制冷系统中热力膨胀阀的堵塞故障是经常发生的,包括“脏堵”和“冰堵”.脏堵的主要原因是系统中存在杂质,例如焊渣,铜屑,铁屑,纤维等。冰堵的原因是系统中含有过多的水分(湿气),产生湿气的途径有
1) 在安装时系统抽真空时间不够,没能把管路内的湿气抽尽;管路连接处焊接工艺不好,有漏气点。
2 热力膨胀阀的工作原理
热力膨胀阀是通过感受蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量.按照平衡方式不同, 热力膨胀阀分为外平衡和内平衡式,而在中央空调系统中多采用外平衡式.由感应机构,执行机构,调整机构和阀体组成。工作时,固定在蒸发器出口管道上的感温包感应蒸发器出口的过热温度,使感温包内产生压力,并由毛细管传到膜片上部的空间,在压力的作用下膜片以弹性变形的方式把信号传递给顶针(执行机构),从而调节阀们的开度,控制制冷剂的流量。
而供液铜管的压力降,由于本公司所用的盘管选型软件,在所计算的数据中已有了供液管的压力降。故已知1 P Δ =0.0031 5 10 × Pa。再分液器分液铜管的压力降取经验值2 P Δ =1 5 10 × Pa 。
当制冷剂采用R407C,制冷量为96KW,蒸发温度为8℃,冷凝温度为50℃, 1 P Δ
3.3 调整不当
3.3.1 关于膨胀阀调整有关概念
说到调整,首先要明白几个概念
(1)膨胀阀的过热度:热力膨胀阀处于某一开度,所对应的过热度称为工作过热度即所说的热力膨胀阀的过热度。包括静态过热度(SS)和开启过热度(OS)。
(2)静态过热度:热力膨胀阀处于开启位置时,弹簧力最小,这时热力膨胀阀控制的过热度最小,称之为静态过热度SS。
3.2 感温包故障
3.2.1 感温包故障常见原因
当系统中出现膨胀阀供液时多时少或膨胀阀关不小,过热度,过冷度不正确等现象时.原因可能就是感温包出了故障。包括:
1) 感温包毛细管断裂,使感温包内的充注物漏掉,导致不能把正确的信号传给热力膨胀阀的执机构。
2) 感温包包扎位置不正确。
3.2.2 感温包故障处理办法
2) 在向系统充注制冷剂时,没把连接软管内的空气吹出软管。
3) 为系统补充润滑油时,进入空气。
3.1.2 堵塞发生的位置
一般情况脏堵塞发生在干燥过滤器上,系统中的杂质被过滤器拦截住,造成脏堵现象。发生时,系统首先表现为回气温度升高,过热度升高,故障严重后,使系统停止运转,如没有把系统中的杂质清除掉,系统不能再开机。冰堵塞一般发生在膨胀阀的节流孔处如,因为这里是整个系统中温度最低,孔径最小的地方。由于系统不在制冷,系统整体温度回升,随着温度的提高,冰堵处会逐渐融化,而后系统又恢复制冷能力,随着系统整体温度的再次降低又会出现冰堵现象。故冰堵塞是一个反复程。
安装时, 感温包需用铜片包扎好,回气管表面要除锈,如果是钢管,表面除锈后涂银漆,以保证感温包
与回气管的良好接触。感温包必须低于阀顶膜片上腔,而且感温包的头部要水平放置或朝下,当相对位置高于膜片上腔时,毛细管应向上弯成U 形,以免液体进入膜片上腔。为了避免系统突然停机时,制冷剂液体或油积在感温包所在的水平管段而影响感温包的性能, 感温包后的管段应该做成
热力膨胀阀的故障排除及正确选配
热力膨胀阀在系统中的几个问题:堵塞故障,感温包故障,调整不当;叙述了热力膨胀阀的选型方法.
1 概述
众所周知,热力膨胀阀是制冷系统中四大部件之一,在系统中负责把制冷剂从冷凝压力降至蒸发压力,并按比例控制制冷剂的流量。一个系统中热力膨胀阀的好坏会直接影响整个系统的运行性能,所以及时排除热力膨胀阀工作中的故障及适当正确的选择,对空调系统的运行寿命,制冷效果,运行成本具有重要的意义。
4.3 选择的依据
根据制冷系统的制冷剂种类,蒸发温度范围和蒸发器过热负荷的大小选择。
4.3.1 选择方法及一般步骤
一般步骤如下:
1) 确定系统的制冷剂型号。
2) 确定蒸发器的蒸发温度,冷凝温度及制冷量。
3) 热力膨胀阀进出口的压力差。
4.3.2 举例
有一台蒸发盘管(4DW4/10F-50x50.3A),制冷剂采用R407C,制冷量为96KW,蒸发温度为8℃,冷凝温度为50℃,选择什么型号的热力膨胀阀(以丹佛斯公司产品为例)。
4.1 正确选择热力膨胀阀的目的
热力膨胀阀的选配对整个系统的性能发挥起着重要的作用,正确的选择热力膨胀阀将使蒸发器最大限度地加以利用,并使蒸发器始终和热负荷匹配。
4.2 热力膨胀阀与系统不匹配时的现象
不匹配时、会使系统的制冷剂流量时多时少,导致热力膨胀阀的制冷量时大时小,当制冷量过小时,会使蒸发器供液不足,产生过大热度,对系统性能会造成不利的影响.当制冷量过大时,会引起震荡,间歇性的使蒸发器供液过量,导致压缩机的吸气压力出现剧烈波动,甚至有液态制冷剂进入压缩机,引起液击(湿冲程)现象。
为10bar,选择型号为TDEZ26 热力膨胀阀(以丹佛斯公司产品为例)。
制冷量(KW) R407C
蒸发温度+15℃ 蒸发温度+10℃
膨胀阀两端压力降△P(巴) 膨胀阀两端压力降△P(巴)型号和名义制冷量
(2) 热力膨胀阀调整时注意事行状态下进行。由于蒸发器表面无法放置测温计,可以利用压缩机的吸气压力作为蒸发器内的饱和压力,查表得到近似蒸发温度。用测温计测出回气管的温度,与蒸发温度对比来校核过热度。调整中,如果感到过热度太小,则可把调节螺杆按顺时针方向转动(即增大弹簧力,减小热力膨胀阀开启度),使流量减小;反之,若感到过热度太大,即供液不足,则可把调节螺杆朝相反方向(逆时针)转动,使流量增大。由于实际工作中的热力膨胀阀感温系统存在着一定的热惰性,形成信号传递滞后,运行基本稳定后方可进行下一次调整。因此整个调整过程必须耐心细致,调节螺杆转动的圈数一次不宜过多过快。
注意,必须同时读出这两个读数。热力膨胀阀过热度应在5-8℃之间,如果不是,则进行适当的调整。调整步骤是:首先拆下热力膨胀阀的防护盖,然后转动调整螺杆2-4 圈,等系统运行稳定,重新读数,计算过热度,是否在正常范围,不是的话,重复前面的操作,直至符合要求,调节过程必须小心仔细。
4 热力膨胀阀的选配