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制冷装置的自动化元件
第七节制冷装置的自动化元件 11-7 自动化元件-热力膨胀阀 制冷装置所采用的节流元件有: 毛细管 手动膨胀阀 各种形式的自动膨胀阀 最常见的是热力膨胀阀 热力膨胀阀在节流降压的同时,还能根据蒸发器出口处制冷剂过热度大小自动调节供液量,使制冷剂到蒸发器出口时能全部气化并维持一定过热度,既避免过量供液,又能保证蒸发器的传热面积得到充分利用 11-7-1 内平衡式热力膨胀阀 主要组成: 热力头 感温包10、毛细管9和动力头(膜片1或波纹管) 温包用黄铜(导热好) 毛细管外径2~3mm 节流元件 由阀芯4、阀座3和顶杆2组成 过热度调整机构 阀体 11-7-1 热力膨胀阀工作原理 温包装在蒸发器出口F处,感受t1,温包内充注一定的感温介质,温包内压力p1随t1变化 p1通过毛细管传递到阀的膜片上方,力图使阀打开,膜片下方作用p0和弹簧张力ps,力图使阀关闭,膜片所受力的平衡条件为 pl=p0十ps p1反映t1,如果不考虑蒸发器压降,也就反映了过热度 11-7-1-2外平衡式热力膨胀阀(1) 上面忽略了蒸发管的?p,如蒸发器压力损失为?p0,则膜片力平衡关系为: p1=p0’+ ?p0+ps p1-p0’ = ps+ ?p0 即阀控制的出口过热度(t1-t0’)大于由ps设定的过热度 过热度提高意味着蒸发器出口过热段长,蒸发器传热面积没有充分利用,Q0下降、t0降低,经济性差 11-7-1-2 外平衡式热力膨胀阀(2) 为了消除这种影响,用外平衡式结构 在膜片下部分隔出一个平衡压力腔 在顶杆穿过分隔部分处设填料,将节流后的制冷剂与波纹管(或膜片)下部隔断 用外平衡管把蒸发器出口的压力直接引人膜片下部 11-7-1-2外平衡式热力膨胀阀(3) 这样,阀开启稳定时p1-p0’ = ps+ ?p0 。即蒸发器出口过热度(t1-t0;)直接由ps所确定 当蒸发器的流阻较大,压降?p0所对应的制冷剂饱和温度降超过1℃(R22) 时,应选用外平衡式热力膨胀阀, 如表11-11所示 同样大小的蒸发器用于高温库时选用内平衡式膨胀阀,用于低温库则可能需选用外平衡式(t0低时,同样压降导致的冷剂饱和温度降低值较大) 11-7-3 压力继电器 用压力作为控制信号的电开关 根据所感受的压力信号不同,压力继电器有: 高压继电器 在压缩机排出压力过高时,自动断开,停止压缩机工作,仅起高压保护作用 低压继电器 在吸人压力降低到调定下限时断电停车 当吸气压力回升至调定上限时又使压缩机通电 不仅防止吸气压力过低,而且自动控制压缩机启停 有的高压和低压继电器组装在一起,构成组合式高低压继电器pressure relay.avi 11-7-4 温度继电器 用温度作为控制信号 控制供液电磁阀通断 也有直接控制压缩机起停 当一机多库时,各库温度继电器可并联控制压缩机 与压力继电器不同之处: 压力信号由温度感受元件来产生 RT型温度继电器结构如图所示 三个电触点,1动2静 11-7-5 压差继电器 图示为JC3.5型压差继电器, 工作原理如下: 当压差大于调定值时,杠杆19处于图示位置,压差开关4的K点与DZ点接通,使以下两条电路成为通路,一路电流由压缩机电路的及点、口点经接触线圈18后,由凸点,接线柱X、延时开关的触头9和接线柱XS回到压缩机电路的Ⅳ点,所以接触器线圈有电,触头16闭合,压缩机正常运转;另一路 11-7-6 电磁阀(1) 用电磁力启闭的阀门 由温度继电器控制 据工作原理不同,有: 直接作用式电磁阀 电磁线圈1通电,产生磁场 芯铁3被吸起 提起阀盘5将阀打开 电磁线圈断电 铁芯在自重和弹簧作用下下落,将阀关闭 电磁阀结构简单 阀的启阀力小,只用于接管直径不大于10~12mm的场合 2.间接作用式电磁阀 11-7-6 电磁阀(2) 2.间接作用式电磁阀 间接作用式电磁阀,主阀为膜片阀,中央开有辅阀孔6,边上开有小平衡孔 辅阀盘装在芯铁3上随芯铁起落 当电磁线圈通电时,芯铁吸起,辅阀打开膜片上通排出,压力迅速下降,膜片在上下方压差的作用下被顶起,主阀孔随之打开 11-7-6 电磁阀(3) 当电磁线圈断电时 铁芯下落,辅阀关闭,膜片上压力因平衡小孔的沟通又逐渐升高到阀进口端的压力,而将膜片压下,关闭主阀孔,由于膜片上部的承压面积大于其下部,主阀即被严密关闭 只有在其进出口间具有一定的压差时,阀才能开启 间接作用式电磁阀启闭动作虽不如直接作用式灵敏,但启闭较平稳,冲击力小,启阀力较大,适用于大口径场合 电磁阀必须直立安装在水平管路上 并防止水滴落到线圈上 冷剂流向必须与阀体箭头一致 在选用或更换电磁阀时,应注意其型号、阀门口径、适用介质、适用温度、允许工作压力和适用电制等 11-7-7 蒸发压力调节阀(1) 背压
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