Dalam sistem penyejukan, peranti pendikit adalah salah satu daripada empat komponen asas yang sangat diperlukan dalam kitaran penyejukan mampatan dan memainkan tugas penting. Fungsi utamanya adalah untuk mencemarkan dan menekankan penyejuk cecair tekanan tinggi yang keluar dari kondensor supaya ia menjadi cecair tekanan rendah di bawah tekanan penyejatan. Pada masa yang sama, ia menyesuaikan jumlah cecair penyejuk yang memasuki penyejat mengikut perubahan dalam beban sistem. Proses ini sangat penting untuk memastikan operasi sistem penyejukan anda yang cekap. Seterusnya, kami akan memperkenalkan beberapa peranti pendikit biasa dan prinsip kerja dan ciri -ciri mereka secara terperinci.
1. Prinsip Throttling
Prinsip kerja peranti pendikit adalah berdasarkan kesan pendikit dalam mekanik bendalir. Apabila cecair penyejuk melewati lubang kecil, tekanan statiknya ditukar menjadi tekanan dinamik, dan kadar aliran meningkat dengan ketara, membentuk aliran bergelora. Dengan gangguan ganas bendalir, rintangan geseran meningkat, menyebabkan tekanan statik jatuh dengan ketara, dengan itu mencapai tujuan pengurangan tekanan. Di samping itu, kehilangan tekanan semasa proses pendikit berkait rapat dengan kadar aliran bendalir. Dengan menyesuaikan saiz atau pembukaan lubang kecil, kadar aliran penyejuk dapat dikawal dengan berkesan.
2. Peranti pendikit biasa
1. Tiub kapilari
Tiub kapilari adalah peranti pendikit yang sangat mudah, biasanya terdiri daripada tiub tembaga langsing dengan diameter dalaman {{0}}. 4 ~ 2.0mm. Ia mempunyai struktur mudah, kos rendah dan penyelenggaraan yang mudah, dan digunakan secara meluas dalam peranti penyejukan kecil seperti penghawa dingin dan peti sejuk rumah. Tiub kapilari menentukan kesan pendikit melalui diameter dan panjang dalamannya. Sebaik sahaja bersaiz, mereka tidak boleh diselaraskan untuk perubahan beban, jadi tiub kapilari mungkin bukan pilihan terbaik untuk sistem dengan perubahan beban yang besar.
2. Paip Pendek Pendek
Paip pendek pendikit terdiri daripada bahagian paip dengan diameter yang lebih kecil dan dua penyambung. Prinsip kerja sama dengan tiub kapilari, tetapi diameter paip agak lebih besar dan panjangnya lebih pendek. Reka bentuk ini membolehkan kili throttling mempunyai keupayaan peraturan aliran yang lebih baik sambil memberikan penurunan tekanan yang mencukupi. Tiub pendek pendikit mempunyai struktur mudah, mudah dikeluarkan, dan murah. Ia sesuai untuk sistem penyejukan kecil, seperti penghawa dingin kereta.
3. Injap pengembangan haba
Injap pengembangan haba adalah peranti pelarasan automatik yang merasakan perubahan dalam superheat di saluran penyejat melalui pakej penderiaan suhu dan secara automatik menyesuaikan pembukaan injap untuk mencapai kawalan tepat aliran penyejuk. Apabila superheat di saluran penyejat meningkat, suhu cecair kerja dalam beg penderiaan suhu meningkat, dan tekanan di atas diafragma meningkat, menolak batang injap bergerak ke bawah, menyebabkan pembukaan injap meningkat dan kadar aliran meningkat ; Sebaliknya, injap membuka tahap berkurangan dan kadar aliran berkurangan.
Ciri -ciri injap pengembangan haba:
Pelarasan Automatik: Injap pengembangan haba secara automatik boleh menyesuaikan aliran penyejuk mengikut perubahan dalam beban sistem untuk memastikan superheat di outlet penyejat stabil.
Kesesuaian yang kuat: Sesuai untuk pelbagai penyejuk dan konfigurasi sistem yang berbeza, terutamanya dalam situasi di mana perubahan beban adalah besar.
Klasifikasi:
Jenis keseimbangan dalaman: Mentol penderiaan suhu mengumpul tekanan penyejatan pada salur masuk penyejat, yang sesuai untuk sistem dengan kehilangan tekanan aliran kecil dalam penyejat.
Jenis keseimbangan luaran: mentol penderiaan suhu mengumpul tekanan penyejatan di saluran penyejat, dan sesuai untuk sistem dengan kehilangan tekanan aliran besar dalam penyejat untuk meningkatkan ketepatan pelarasan.
4. Injap pengembangan elektronik
Injap pengembangan elektronik menggunakan motor stepper untuk memacu jarum injap untuk berputar untuk mengawal pembukaan injap, dengan itu mengawal aliran penyejuk. Berbanding dengan injap pengembangan haba, injap pengembangan elektronik mempunyai kelajuan tindak balas yang lebih tinggi dan julat pelarasan yang lebih luas, dan boleh diselaraskan secara dinamik mengikut pelbagai parameter sistem. Mereka amat sesuai untuk sistem kawalan pintar seperti penyimpangan udara penyongsang. Kawalan ketepatan tinggi injap pengembangan elektronik membantu meningkatkan nisbah kecekapan tenaga dan kesan penyejukan sistem. Ia sesuai untuk pelbagai penyejuk dan pelbagai jenis sistem penyejukan, terutamanya untuk kesempatan dengan kecekapan tenaga dan keperluan kestabilan yang tinggi.
Ciri -ciri injap pengembangan elektronik:
Kawalan ketepatan tinggi melalui pengawal dan sensor elektronik, injap pengembangan elektronik dapat mencapai kawalan tepat aliran penyejuk, memastikan sistem dapat mengekalkan prestasi optimum di bawah pelbagai keadaan kerja.
Tanggapan Cepat: Kelajuan tindak balas injap pengembangan elektronik jauh lebih tinggi daripada injap pengembangan haba. Ia boleh melengkapkan pelarasan aliran dalam masa yang singkat dan sesuai untuk keadaan beban yang cepat berubah.
Menggabungkan teknologi penukaran kekerapan dan sistem kawalan pintar, injap pengembangan elektronik boleh melaksanakan strategi kawalan yang lebih kompleks, seperti kawalan superheat, kawalan suhu, dan kawalan tekanan.
5. Plat orifis pendikit
Plat orifis pendikit adalah peranti pendikit dengan struktur yang mudah, terutamanya terdiri daripada plat logam bulat dan banyak lubang kecil yang diedarkan secara merata. Prinsip kerjanya adalah dengan cepat meningkatkan kadar aliran penyejuk cecair tekanan tinggi melalui lubang kecil dan dengan cepat mengurangkan tekanan, dengan itu mencapai pengurangan tekanan dan tekanan. Plat orifis pendikit mempunyai kelebihan pembuatan mudah, kos rendah, dan keupayaan kawalan aliran yang kuat. Ia sesuai untuk sistem penyejukan berskala besar, seperti penyejuk sentrifugal, dan boleh mengendalikan sejumlah besar aliran penyejuk.
Walau bagaimanapun, plat orifis pendikit adalah lubang pendikit seksyen tetap dan tidak boleh menyesuaikan kadar aliran secara automatik mengikut perubahan beban. Oleh itu, dalam sistem dengan perubahan beban yang besar, ia biasanya perlu digunakan bersamaan dengan injap pengembangan terma atau injap pengembangan elektronik. Di samping itu, lubang kecil plat orifis mudah disekat oleh kekotoran dan memerlukan pembersihan dan penyelenggaraan yang kerap. Dengan berhati -hati merancang saiz dan susun atur lubang kecil, kawalan berkesan aliran penyejuk dapat dicapai dan kestabilan dan kebolehpercayaan sistem dapat diperbaiki.
6. injap terapung
Injap terapung terutamanya digunakan dalam penyejat dengan permukaan cecair bebas. Terapung bergerak ke atas dan ke bawah dengan perubahan dalam tahap cecair, memandu injap untuk membuka atau menutup untuk mengawal aliran penyejuk. Pada masa yang sama, injap apungan juga mempunyai fungsi mengawal tahap cecair untuk memastikan bahawa sejumlah cecair sentiasa dikekalkan dalam penyejat. Walaupun injap terapung mempunyai struktur yang mudah, apabila paras cecair berubah -ubah, kesan terapung pada teras injap boleh menyebabkan kerosakan, jadi ia secara beransur -ansur digantikan oleh jenis peranti pendikit lain dalam sistem moden.
7. Injap Pengawalseliaan Manual
Injap pengawalseliaan manual adalah salah satu peranti pendikit yang paling tradisional dan bergantung sepenuhnya pada operasi manual untuk menyesuaikan pembukaan injap. Walaupun ketepatan kawalannya rendah, dalam beberapa aplikasi perindustrian, seperti penyejuk dengan penyejuk freon, injap pengawalseliaan manual sering dipasang pada saluran paip pintasan sebagai injap sandaran untuk digunakan semasa penyelenggaraan peranti pendikit automatik.
PS: Apabila memilih peranti pendikit yang sesuai, keserasiannya dengan keseluruhan sistem penyejukan mesti dipertimbangkan. Sebagai contoh, untuk unit penyejukan kecil dan sederhana, untuk sistem dengan perubahan beban yang besar, disyorkan untuk menggunakan injap pengembangan haba atau injap pengembangan elektronik. Mereka secara automatik boleh menyesuaikan kadar aliran penyejuk mengikut perubahan dalam beban sistem untuk mengekalkan operasi sistem yang stabil. Untuk sistem beban tetap kecil, seperti penghawa dingin rumah dan peti sejuk, tiub kapilari lebih sesuai kerana struktur mudah dan kos rendah mereka.
Di samping itu, terdapat perbezaan dalam penyelenggaraan dan kebolehpercayaan antara pelbagai jenis peranti pendikit. Tiub kapilari dan tiub pendek pendikit mempunyai kadar kegagalan yang rendah kerana struktur mudah mereka, tetapi apabila mereka tersumbat atau rosak, penggantian lebih menyusahkan. Walaupun injap pengembangan haba dan injap pengembangan elektronik mempunyai struktur yang kompleks, hayat perkhidmatan mereka dapat dilanjutkan melalui penyelenggaraan dan pemeriksaan yang kerap. Injap terapung dan injap kawalan manual memerlukan lebih banyak penyelenggaraan harian, manakala plat orifis pendikit adalah lubang pendikit tetap dan tidak boleh menyesuaikan kadar aliran secara automatik mengikut perubahan beban. Oleh itu, dalam sistem dengan perubahan beban yang besar, ia biasanya perlu digabungkan dengan kuasa terma. injap pengembangan atau injap pengembangan elektronik untuk memastikan operasi yang betul.






