Termika ekspansiovalvo, kapilara tubo, elektronika ekspansiovalvo, tri gravaj strangolaj aparatoj
La strangola mekanismo estas unu el la gravaj komponantoj en la fridiga aparato. Ĝia funkcio estas redukti la saturitan likvaĵon (aŭ submalvarmigitan likvaĵon) sub la kondensiga premo en la kondensilo aŭ likvaĵricevilo al la vaporiĝa premo kaj vaporiĝa temperaturo post strangolado. Laŭ la ŝanĝo de ŝarĝo, la fluo de fridigaĵo eniranta la vaporigilon estas adaptita. Ofte uzataj strangolaj aparatoj inkluzivas kapilarajn tubojn, termikaj ekspansiovalvojn kaj flosvalvojn.
Se la kvanto da likvaĵo liverita de la strangola mekanismo al la vaporigilo estas tro granda kompare kun la ŝarĝo de la vaporigilo, parto de la fridigaĵa likvaĵo eniros la kompresoron kune kun la gasa fridigaĵo, kaŭzante malsekan kunpremon aŭ likvaĵmartelajn akcidentojn.
Male, se la kvanto de likva provizo estas tro malgranda kompare kun la varmoŝarĝo de la vaporigilo, parto de la varmointerŝanĝa areo de la vaporigilo ne povos plene funkcii, kaj eĉ la vaporiĝa premo reduktiĝos; kaj la malvarmiga kapacito de la sistemo reduktiĝos, la malvarmiga koeficiento malpliiĝos, kaj la elflua temperaturo de la kompresoro altiĝos, kio influas la normalan lubrikadon de la kompresoro.
Kiam la fridigaĵa fluido pasas tra malgranda truo, parto de la statika premo konvertiĝas al dinamika premo, kaj la flukvanto akre pliiĝas, fariĝante turbula fluo, la fluido estas perturbita, la frikcia rezisto pliiĝas, kaj la statika premo malpliiĝas, tiel ke la fluido povas atingi la celon redukti la premon kaj reguligi la fluon.

Strangolado estas unu el la kvar ĉefaj procezoj nemalhaveblaj por la kunprema fridigciklo.
La strangola mekanismo havas du funkciojn:
Unu estas strangoli kaj malpremigi la altpreman likvan fridigaĵon elirantan el la kondensilo ĝis la vaporiĝpremo
La dua estas alĝustigi la kvanton de fridigaĵlikvaĵo eniranta la vaporigilon laŭ ŝanĝoj en la sistemoŝarĝo.
1. Termika ekspansiovalvo
Termika ekspansiovalvo estas vaste uzata en freonaj fridigsistemoj. Per la funkcio de temperatursenta mekanismo, ĝi aŭtomate ŝanĝiĝas laŭ la temperaturŝanĝo de la fridigaĵo ĉe la elirejo de la vaporigilo por atingi la celon alĝustigi la likvan kvanton de la fridigaĵo.

Plej multaj termikaj ekspansiovalvoj havas sian supervarmon agorditan je 5 ĝis 6 °C antaŭ ol forlasi la fabrikon. La strukturo de la valvo certigas, ke kiam la supervarmo pliiĝas je pliaj 2 °C, la valvo estas en la plene malfermita pozicio. Kiam la supervarmo estas ĉirkaŭ 2 °C, la ekspansiovalvo fermiĝas. La alĝustigrisorto por kontroli la supervarmon, la alĝustigintervalo estas 3~6 ℃.
Ĝenerale parolante, ju pli alta estas la grado de supervarmeco agordita de la termika ekspansia valvo, des pli malalta estas la varmoabsorba kapacito de la vaporigilo, ĉar pliigo de la grado de supervarmeco okupos konsiderindan parton de la varmotransiga surfaco ĉe la malantaŭo de la vaporigilo, tiel ke la saturita vaporo povas esti supervarmigita ĉi tie. Ĝi okupas parton de la varmotransiga areo de la vaporigilo, tiel ke la areo de la vaporiĝo de fridigaĵo kaj varmoabsorbo estas relative reduktita, tio estas, la surfaco de la vaporigilo ne estas plene uzata.
Tamen, se la grado de supervarmeco estas tro malalta, la fridigaĵo povas esti enkondukita en la kompresoron, rezultante en la malfavora fenomeno de likva martelo. Tial, la reguligo de supervarmeco devas esti taŭga por certigi, ke sufiĉa fridigaĵo eniru la vaporigilon, samtempe malhelpante likvan fridigaĵon eniri la kompresoron.
La termika ekspansiovalvo konsistas ĉefe el valva korpo, temperatur-senta pakaĵo kaj kapilara tubo. Ekzistas du tipoj de termika ekspansiovalvoj: interna ekvilibro kaj ekstera ekvilibro laŭ malsamaj diafragmaj ekvilibrometodoj.
Interne ekvilibra termika ekspansiovalvo
Interne ekvilibra termika ekspansiovalvo konsistas el valva korpo, puŝstango, valvseĝo, valva nadlo, risorto, reguliga stango, temperatursenta bulbo, konekta tubo, senta diafragmo kaj aliaj komponantoj.





Ekstere ekvilibra termika ekspansiovalvo
La diferenco inter la ekstera ekvilibra termoekspansia valvo kaj la interna ekvilibra tipo rilate al strukturo kaj instalado estas, ke la spaco sub la diafragmo de la ekstera ekvilibra valvo ne estas konektita al la valva elirejo, sed malgrand-diametra ekvilibra tubo estas uzata por konekti ĝin al la vaporigilo. Tiel, la fridigaĵa premo aganta sur la malsupran flankon de la diafragmo ne estas Po ĉe la enirejo de la vaporigilo post strangolado, sed la premo Pc ĉe la elirejo de la vaporigilo. Kiam la forto de la diafragmo estas ekvilibra, ĝi estas Pg = Pc + Pw. La malfermogrado de la valvo ne estas influita de la flurezisto en la vaporigilo, tiel superante la mankojn de la interna ekvilibra tipo. La ekstera ekvilibra tipo estas plejparte uzata en okazoj kie la vaporigilo-rezisto estas granda.
Kutime, la grado de supervarmeco de la vaporo kiam la ekspansiovalvo estas fermita nomiĝas la grado de supervarmeco de fermita, kaj la grado de supervarmeco de fermita ankaŭ egalas al la grado de supervarmeco de malferma kiam la valva truo komencas malfermiĝi. La supervarmeco de ferma rilatas al la antaŭŝarĝo de la risorto, kiu povas esti alĝustigita per la alĝustiglevilo.
La supervarmo kiam la risorto estas agordita al la plej loza pozicio nomiĝas minimuma fermita supervarmo; male, la supervarmo kiam la risorto estas agordita al la plej streĉa pozicio nomiĝas maksimuma fermita supervarmo. Ĝenerale, la minimuma fermita supervarmogrado de la ekspansiovalvo ne estas pli ol 2℃, kaj la maksimuma fermita supervarmogrado ne estas malpli ol 8℃.


Por la interna ekvilibra termika ekspansia valvo, la vaporiĝa premo agas sub la diafragmo. Se la rezisto de la vaporigilo estas relative granda, estos granda perdo de flua rezisto kiam la fridigaĵo fluas en iuj vaporigiloj, kio grave influos la termikajn ekspansian valvon. La funkciado de la vaporigilo pliiĝas, rezultante en pliiĝo de la supervarmiggrado ĉe la elirejo de la vaporigilo, kaj malracia utiligo de la varmotransiga areo de la vaporigilo.
Por ekstere ekvilibraj termikaj ekspansiovalvoj, la premo aganta sub la diafragmo estas la elireja premo de la vaporigilo, ne la vaporiĝa premo, kaj la situacio pliboniĝas.
2. Kapilara
La kapilaro estas la plej simpla strangola aparato. La kapilaro estas tre maldika kupra tubo kun specifa longo, kaj ĝia interna diametro estas ĝenerale 0,5 ĝis 2 mm.

Trajtoj de kapilaro kiel strangola aparato
(1) La kapilaro estas eltirita el ruĝa kupra tubo, kiu estas facile fabrikebla kaj malmultekosta;
(2) Ne estas movaj partoj, kaj ne facile eblas paneo kaj elfluo;
(3) Ĝi havas la karakterizaĵojn de memkompensado,
(4) Post kiam la fridiga kompresoro ĉesas funkcii, la premo ĉe la altprema flanko kaj la premo ĉe la malaltprema flanko en la fridiga sistemo povas esti rapide ekvilibrigitaj. Kiam ĝi rekomencas funkcii, la motoro de la fridiga kompresoro ekfunkcias.

3. Elektronika ekspansiovalvo
La elektronika ekspansia valvo estas rapida tipo, uzata en la inteligente kontrolata invertora klimatizilo. La avantaĝoj de la elektronika ekspansia valvo estas: granda fluaĝustiga gamo; alta precizeco de kontrolo; taŭga por inteligenta kontrolo; taŭga por rapidaj ŝanĝoj en alt-efika fluo de fridigaĵo.

Avantaĝoj de Elektronikaj Ekspansiaj Valvoj
Granda gamo de fluo-alĝustigo;
Alta precizeco de kontrolo;
Taŭga por inteligenta kontrolo;
Povas esti aplikita al rapidaj ŝanĝoj en fridigaĵfluo kun alta efikeco.
La malfermo de la elektronika ekspansia valvo povas esti adaptita al la rapido de la kompresoro, tiel ke la kvanto de fridigaĵo liverita de la kompresoro kongruas kun la kvanto de likvaĵo liverita de la valvo, por ke la kapacito de la vaporigilo povu esti maksimumigita kaj la optimuma kontrolo de la klimatizilo- kaj fridigsistemo povas esti atingita.
La uzo de elektronika ekspansiovalvo povas plibonigi la energiefikecon de la inverter-kompresoro, realigi rapidan temperatur-alĝustigon, kaj plibonigi la laŭsezonan energiefikecan proporcion de la sistemo. Por altpotencaj inverter-klimatiziloj, elektronikaj ekspansiovalvoj devas esti uzataj kiel strangolaj komponantoj.

La strukturo de la elektronika ekspansia valvo konsistas el tri partoj: detekto, kontrolo kaj efektivigo. Laŭ la stirmetodo, ĝi povas esti dividita en elektromagnetan tipon kaj elektran tipon. La elektra tipo estas plue dividita en rekt-efikan tipon kaj malakceliĝan tipon. La paŝmotoro kun valva nadlo estas rekt-efika tipo, kaj la paŝmotoro kun valva nadlo tra reduktilo estas malakceliĝa tipo.
Afiŝtempo: 25-a de novembro 2022

