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離心式冷水機組結構剖析(4)

六、節流裝置

1)先導式熱力膨脹閥

離心式冷水機組結構剖析(4)

感知蒸發器過熱度,并將其控制在 0.5℃,當負荷在10-100%范圍內變化時,均能高效運行。其工作原理:隨著負荷降低,制冷劑蒸發量減少;殼內蒸發趨于平緩,換熱強度減弱,先導熱力膨脹閥使過熱度維持在0.5℃,蒸發器中制冷劑液面上升。

2)復式固定孔板

離心式冷水機組結構剖析(4)
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3)線性浮球閥

離心式冷水機組結構剖析(4)

建立液封,消除蒸氣旁通導致效率降低,相比固定節流方式保證良好的部分負荷性能,簡單但經濟的設計。

4)可調節孔板

離心式冷水機組結構剖析(4)

采用可調節孔板進行節流,節流過程中壓力損失小,調節速度快,精度高,有效提高了機組的效率;微電腦感知蒸發器液位并自動調節孔板開度;當負荷在10-100%范圍內變化時,均能高效運行。

5)電子膨脹閥

離心式冷水機組結構剖析(4)

根據溫度反饋,控制電子膨脹閥的開度,實現溫度的精確控制,有利的保證機組運行的穩定。

6)小結:

熱力膨脹閥:按吸氣過熱度的變化,對機組的負荷進行精密的調節,即精密的調節制冷劑流量,使機組在部分負荷下具有更佳的效率和機組運行的可靠性。熱敏元件易老化失效,影響控制精度,需定期檢修更換。浮球閥節流:有泄漏可能,可靠性差,同時調節部件較多,設備的故障率高;通過冷凝器中液位的變化進行供液調節,不能直接反映系統冷量的需求情況,導致機組的調節性能及可靠性均較差。可變孔板:可以保持冷凝器與蒸發器內的z*佳的制冷劑液位,調節效果好,可靠性高;但在低負荷時效率變差,特別是在高蒸發器出水溫度和低冷凝器進水溫度時更加明顯。

回顧下,節流裝置在系統的環節

離心式冷水機組結構剖析(4)
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