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制冷用热力膨胀阀起草单位

制冷用热力膨胀阀起草单位

合肥通用机械研究院、合肥通用环境控制技术有限责任公司等。

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制冷用热力膨胀阀造价信息

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热力膨胀阀

  • 品种:热力膨胀阀;形状:圆形;材质:铜;规格:直径/长×宽(mm):10×16
  • 上恒
  • 13%
  • 上海侨海制冷设备有限公司
  • 2022-12-07
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热力膨胀阀

  • 品种:热力膨胀阀;形状:圆形;材质:铜;规格:直径/长×宽(mm):16×22
  • 上恒
  • 13%
  • 上海侨海制冷设备有限公司
  • 2022-12-07
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热力膨胀阀

  • 品种:热力膨胀阀;形状:圆形;材质:铜;规格:直径/长×宽(mm):12×16
  • 上恒
  • 13%
  • 上海侨海制冷设备有限公司
  • 2022-12-07
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热力膨胀阀

  • 品种:热力膨胀阀;型号:TGEX18;形状:圆形;材质:铜;规格:直径/长×宽(mm):22×35
  • Danfoss/丹佛斯
  • 13%
  • 丹弗斯北京办事处
  • 2022-12-07
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热力膨胀阀

  • 品种:热力膨胀阀;型号:TGEX3;形状:圆形;材质:铜;规格:直径/长×宽(mm):10×16
  • Danfoss/丹佛斯
  • 13%
  • 丹弗斯北京办事处
  • 2022-12-07
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  • H42X-6 DN50
  • 湛江市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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  • H42X-6 DN150
  • 湛江市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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  • H42X-6 DN250
  • 湛江市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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  • H42X-6 DN350
  • 湛江市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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  • H42X-6 DN400
  • 湛江市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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热力膨胀阀

  • 一台冷风机一个,6号芯
  • 4个
  • 3
  • 丹佛斯
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-06-07
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热力膨胀阀

  • T2
  • 2个
  • 1
  • 丹佛斯、Alco、奉申
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-07-29
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热力膨胀阀

  • TES12-5(N)
  • 16个
  • 1
  • 丹弗斯/汉森/AMG/东阀
  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2021-03-30
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热力膨胀阀

  • 30P
  • 1台
  • 3
  • 鸿森、艾默生、丹佛斯
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2021-11-25
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热力膨胀阀

  • DN9.5
  • 1个
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-05-15
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制冷用热力膨胀阀起草人

张秀平、钟瑜等。

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制冷用热力膨胀阀起草单位常见问题

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制冷用热力膨胀阀起草单位文献

如何选择热力膨胀阀 如何选择热力膨胀阀

如何选择热力膨胀阀

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如何选择热力膨胀阀? 2010-01-27 18:27:04 来源:热泵热水器技术网 浏览: 690 次 一、确定阀的压力降——从冷凝压力减去蒸发压力所得的差值。 再从这一差值减去所有 其它压力损失便得到阀的净压力降。 不过应考虑下列所有可能的压力降源: (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 时的压力降,(3)液管垂直提升(下降)所导致的静压力降(升)值,和( 4)流过制冷剂 分配器时的压力降(若采用分配器的话) 。 二、确定进入阀的制冷剂的温度, 三、从各系列阀的制冷量参照表选择阀——根据设计蒸发温度和可得到的阀的压力降 来选择阀, 如果可能, 阀的制冷量应等于或略大于系统的设计额定值。 对于多个 蒸发器 的系 统,则应根据每一个 蒸发器 的制冷量来选择每一只阀。 四、确定是否需要外平衡管——阀出口和温包所在部位之

双向热力膨胀阀PPT 双向热力膨胀阀PPT

双向热力膨胀阀PPT

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双向热力膨胀阀PPT

热力膨胀阀工作原理

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,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,使热力膨胀阀成为设备维护中的一个死角。而定期检查和调整热力膨胀阀,对制冷设备的运行寿命,节约能源,降低运行成本,却有着重要的意义。

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。在工业冷却设备中,一般采用外平衡式热力膨胀阀。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。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,制冷设备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。使阀门开始开启所需要的过热度称为开启过热度,又叫静装配过热度,一般的静装配过热度约为3℃。从热力膨胀阀开始开启至额定开度所需要的过热度增量,称为热力膨胀阀的有效过热度或可变过热度。其数值的大小与弹簧的刚度及阀芯的行程有关,一般有效过热度约为2~5℃,通常把热力膨胀阀的静装配过热度与有效过热度之和称为工作过热度,即平时所说的过热度。因此,我们只有保证过热度在合适的范围内,制冷系统才能达到最大冷量,又不会引起湿冲程。工业油冷却机过热度都要求在5~8℃之间。如果发现过热度不在该范围内,就要进行调整。

3检查调整

制冷设备刚投入运行,热力膨胀阀是不用调整,但是在设备连续使用几年后,由于阀针的磨损、系统有杂质、阀孔部分有堵塞及弹簧弹力减弱等原因,影响了热力膨胀阀的开启度,使得热力膨胀阀偏离了它的工作点,表现为热力膨胀阀开启度偏小或过大。

热力膨胀阀开启度太小的话,就会造成供液不足,使得没有足够的氟利昂在蒸发器内蒸发,制冷剂在蒸发管内流动的途中就已经蒸发完了,在这以后的一段,蒸发器管中没有液体制冷剂可供蒸发,只有蒸汽被过热。因此,相当一部分的蒸发器未能充分发挥其效能,造成制冷量不足,降低了设备的制冷效果。工业油冷却机的压缩机大多采用蒸发器回来的蒸汽来冷却压缩机,如果热力膨胀阀开启不够,轻者由于系统的回压缩机气体减少,造成低压端吸气压力太低,使压缩机低压停机,系统停止运行;重者由于蒸汽过热度过大,对压缩机冷却作用减小,压缩机的排气温度会增高,润滑油变稀,润滑质量降低,压缩机的工作环境恶化,会严重影响压缩机的工作寿命甚至烧毁压缩机。据分析与过热度过大有关。另外由于被冷却介质温度降不下来,又增加了压缩机的运行时间,也增加了耗电量。

与此相反,如果热力膨胀阀开启过大,即热力膨胀阀向蒸发器的供液量大于蒸发器负荷,会造成部分制冷剂来不及在蒸发器内蒸发,同气态制冷剂一起进入压缩机,引起湿冲程,甚至冲缸事故,损坏压缩机。同时,热力膨胀阀开启过大,使蒸发温度升高,制冷量下降,压缩机功耗增加,增加了耗电量。因此,有必要定期检查调整热力膨胀阀,尽量让热力膨胀阀工作在最佳匹配点。

4调整过程

4.1 热力膨胀阀调整前的检查

在调整热力膨胀阀之前,必须确认设备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,感温包必须水平安装在回气管的下侧方45度的位置,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。更不能安装在立管上。检查冷凝器风机控制方式,尽量采用调速控制,以保证冷凝压力恒定。

4.2 热力膨胀阀调整时注意事项

热力膨胀阀的调整工作,必须在制冷装置正常运行状态下进行。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(直杆式热力膨胀阀的调节螺杆转动一圈,过热度变化大概改变1~2℃)。

4.3. 热力膨胀阀过热度的测量方法。

步骤如下:

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一稳定值。

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。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。可以看到调整后压缩机机壳的温度较调整前会有明显的变化。

维护周期

经过长期对工业油冷却机的运行情况统计,发现热力膨胀阀偏离工作点的情况通常发生在使用寿命的中后期,因此,决定对热力膨胀阀的检查调整重点放在设备寿命的中后期上,下面是根据实际统计确立的热力膨胀阀检查周期。

热力膨胀阀检查调整周期

使用前4年 5~8年中 第9年以后

3 次/年 2次/年 3次以上

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热力膨胀阀安装

热力膨胀阀的安装位置应靠近蒸发器,阀体应垂直放置,不可倾斜,更不可颠倒安装。由于热力膨胀阀依靠感温包感受到的温度进行工作,且温度传感系统的灵敏度比较低,传递信号的时间滞后较大,易造成膨胀阀频繁启闭和供液量波动,因此感温包的安装非常重要。

(1)感温包的安装方法 正确的安装方法旨在改善感温包与吸气管中制冷剂的传热效果,以减小时间滞后,提高热力膨胀阀的工作稳定性。

通常将感温包缠在吸气管上,感温包紧贴管壁,包扎紧密;接触处应将氧化皮消除干净,必要时可涂一层防锈层。当吸气管外径小于22mm时,管周围温度的影响可以忽略,安装位置可以任意,一般包扎在吸气管上部;当吸气管外径大于22mm时,感温包安装处若有液态制冷剂或润滑油流动,水平管上、下侧温差可能较大,因此将感温包安装在吸气管水平轴线以下45°之间(一般为30°),如图3所示。为了防止感温包受外界温度影响,故在扎好后,务必用不吸水绝热材料缠包。

(2)感温包的安装位置 感温包安装在蒸发器出口、压缩机吸气管段上,并尽可能装在水平管段部分。但必须注意不得置于有积液、积油之处。如图4所示,为了防止因水平管积液、膨胀阀操作错误,蒸发器出口处吸气管需要抬高时,抬高处应设存液弯,否则,只得将感温包安装在立管上。当采用外平衡式热力膨胀阀时,外平衡管一般连接在蒸发器出口、感温包后的压缩机吸气管上,连接口应位于吸气管顶部,以防被润滑油堵塞。当然,为了抑制制冷系统运行的波动,也可将外平衡管连接在蒸发管压力降较大的部位。

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热力膨胀阀外平衡式

当蒸发盘管较细或相对较长,或者多根盘管共用一个热力膨胀阀,通过分液器并联时,因制冷剂流动阻力较大,若仍使用内平衡式热力膨胀阀,将导致蒸发器出口制冷剂的过热度很大,蒸发器面积不能有效利用。这时,就不应使用内平衡式热力膨胀阀。

如图2所示为外平衡式热力膨胀阀工作原理图。其中,1—阀芯;2—弹性金属膜片;3—弹簧;4—调整螺钉;5—感温包;6—平衡管。从图2中可以看出,外平衡式热力膨胀阀的构造与内平衡式热力膨胀阀基本相同,只是弹性金属膜片下部空间与膨胀出口互不相通,而是通过一根小口径平衡与蒸发器出口相连,这样,膜片下部承受蒸发器出口制冷剂的压力,从而消除了蒸发器内制冷剂流动阻力的影响。

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