Typowe urządzenia dławiące do urządzeń chłodniczych
Przepustnica jest jednym z ważnych elementów układu chłodniczego. Jego zadaniem jest rozprężanie cieczy nasyconej (lub przechłodzonej) pod ciśnieniem skraplania w skraplaczu lub odbiorniku cieczy do ciśnienia i temperatury parowania po dławieniu. Aby osiągnąć cel chłodzenia i chłodzenia, wyreguluj przepływ czynnika chłodniczego wchodzącego do parownika, aby dostosować się do zmiany obciążenia parownika. Typowe mechanizmy dławienia są następujące.
1. Kapilara
Rurka kapilarna to najprostsze urządzenie dławiące. Ze względu na mały otwór, gdy płyn przepływa przez miedzianą rurkę, musi pokonać opór w rurociągu, co skutkuje pewnym spadkiem ciśnienia. Średnica rurki maleje, a im dłuższa rurka, tym większy spadek ciśnienia. duża. Zaletą jest to, że ma prostą konstrukcję i brak ruchomych części, natomiast wadą jest to, że nie ma możliwości regulacji i słabą adaptację do warunków pracy. Stosowany głównie w niektórych opłacalnych małych urządzeniach, takich jak klimatyzatory, lodówki i tak dalej.
2. Dławienie kryzy
W przypadku urządzeń na dużą skalę o dużej wydajności chłodzenia, takich jak chłodziarki odśrodkowe, ilość cyrkulacji czynnika chłodniczego jest duża, więc rurka kapilarna jest oczywiście niewystarczająca. Gdy różnica ciśnień między przodem i tyłem rurociągu jest duża, często stosuje się metodę zwiększania kryzy dławiącej. Zasada jest następująca: płyn Podczas przepływu w rurociągu, ze względu na lokalny opór płyty kryzowej, ciśnienie płynu jest zmniejszone, a energia jest tracona. Zjawisko to nazywa się termodynamicznie zjawiskiem dławienia. Ta metoda jest prostsza niż zastosowanie zaworu regulacyjnego, ale musi być odpowiednio dobrana, w przeciwnym razie ciecz będzie podatna na kawitację, co wpływa na bezpieczną pracę rurociągu.
Wspólny mechanizm dławiący urządzeń chłodniczych
Zadaniem kryzy dławiącej jest zmniejszenie otworu w odpowiednim miejscu rurociągu. Kiedy ciecz przechodzi przez zwężenie, wiązka przepływu staje się cieńsza lub kurczy się. Najmniejszy przekrój strumienia pojawia się poniżej rzeczywistego zwężenia i nazywany jest przekrojem skurczowym. Na odcinku przepływu skurczowego prędkość przepływu jest największa, a wzrostowi prędkości przepływu towarzyszy duży spadek ciśnienia na odcinku przepływu skurczowego.
3. Termiczny zawór rozprężny
Termiczny zawór rozprężny wykorzystuje czujnik temperatury do wykrywania stopnia przegrzania czynnika chłodniczego. Gdy stopień przegrzania jest wysoki, oznacza to, że odparowanie jest wystarczające, czynnik chłodniczy przeszedł w stan gazowy i nadal występuje przegrzanie. W tym czasie wzrasta ciśnienie we wnęce przepony. Następnie wciśnij trzpień zaworu w dół, a na koniec zwiększ otwarcie zaworu. Jeśli przegrzanie jest niskie, oznacza to, że parowanie nie wystarcza. W tym czasie ciśnienie we wnęce membrany jest zmniejszone, a membrana popycha korpus zaworu do góry, zmniejszając w ten sposób otwarcie zaworu. Dzięki powyższemu procesowi ostatecznie realizowana jest kontrola przepływu i spadku ciśnienia.
4. Elektroniczny zawór rozprężny
W porównaniu z termicznym zaworem rozprężnym, elektroniczny zawór rozprężny wykorzystuje silnik krokowy do aktywnej regulacji, a jego celem sterowania może być stopień przegrzania lub poziom cieczy w parowniku lub skraplaczu. W przypadku termicznego zaworu rozprężnego, ze względu na bezwładność cieplną samego czujnika temperatury, czyli wysoki stopień przegrzania na wylocie nie może od razu spowodować zadziałania zaworu rozprężnego, więc praca jest wydłużona. Elektroniczny zawór rozprężny może działać zgodnie z pomiarem w czasie rzeczywistym poziomu cieczy lub przegrzania spalin, a natychmiast po obliczeniu przez sterownik, w zasadzie nie ma opóźnienia, a wydajność regulacji jest dobra.
Wspólny mechanizm dławiący urządzeń chłodniczych
5. Pływający zawór dławiący kulowy
Dla parowników o swobodnej powierzchni cieczy, takich jak parownik płaszczowo-rurowy poziomy, parownik rurowy lub rurowy spiralny, automatyczna regulacja dopływu cieczy. Za pomocą działania regulacyjnego zaworu regulacyjnego pływaka można w tych urządzeniach utrzymywać zasadniczo stały poziom cieczy. Jednocześnie zawór regulacyjny pływaka pełni funkcję dławienia i redukcji ciśnienia. Można go podzielić na dwa typy: proste i nieproste. Prosty, pływający zawór kulowy ma stosunkowo prostą konstrukcję, ale ze względu na wpływ cieczy poziom cieczy w skorupie waha się znacznie, co powoduje, że działanie zaworu sterującego jest niestabilne, a ciecz przepływa z powłoki do parownik, w zależności od wysokości kolumny hydrostatycznej. słaby, więc płyn może być podawany tylko poniżej poziomu płynu w pojemniku.
Nieprosty zawór regulacyjny pływaka działa stosunkowo stabilnie i może dostarczać ciecz do dowolnej części parownika.











