チラーの熱膨張弁の原理説明
熱膨張弁は産業用チラーで広く使用されている。蒸発器の液体供給を制御するだけでなく、飽和液体冷媒を抑制することもできる。熱膨張弁の異なる構造に応じて、それは2つのタイプに分かれています:内部バランスタイプと外部バランスタイプ。蒸発器を流れる冷媒が一定の圧力損失を生じると考えると、蒸発器の開口過熱を低減し、蒸発器の熱伝達領域の利用率を高めるために、一般に膨張弁出口から蒸発器出口へ、冷媒の圧力降下に対応する蒸発温度2~3°C以上下がった場合を選択し、外部バランスタイプの熱膨張弁を選択する必要があります。
外部バランス熱膨張弁の働き原理は力のバランスに基づいている。水冷却機が作動しているとき、弾性金属ダイヤフラムの上部は、温度感知パッケージ内の作動媒体の圧力P3の影響を受け、下側は蒸発器とバネ力P2の出口圧力P1の影響を受ける。3つの力の作用の下で、ダイヤフラムは上下に膨れ上がり、弁穴が閉じられるか開かれるので、蒸発器の液体供給を調節する。蒸発器に入る液体の量が蒸発器の熱負荷より少ない場合、蒸発器の出口での蒸気の過熱が増加し、ダイアフラムの上の圧力が下の圧力よりも大きくなるため、ダイヤフラムはエジェクターロッドを通して下方に膨らみ、バルブ針を持ち上げてバルブホールを開けますを選択すると、液体の供給量が増加します。逆に、供給される液体の量が蒸発器の熱負荷よりも大きいと、出口での蒸気の過熱が減少し、温度感知システムの圧力が低下し、ダイヤフラム上の力が下の力より小さい場合、横隔膜が上方に膨れ上がると、バネが伸びると上方に移動し、エジェクターロッドが上方に移動し、バルブ穴を閉じる、および蒸発器への液体供給は、それに応じて減少する。熱膨張弁の過熱は、開口過熱と有効な過熱で構成されています。開口の過熱はばねのプリロードに関連しており、有効な過熱はバネの強さとバルブ針のストロークに関連しています。











