電子膨張弁と熱膨張弁の性能比較

November 29, 2023

熱膨張バルブを代替するために電子膨張バルブを使用している冷却機器はますます増えています電子膨張弁と熱膨張弁の基本的な用途は同じです構造が違いますが,実績には大きな違いがあります.電子膨張弁と熱膨張弁の性能比較をお見せします

 

 

 

 

1調整範囲

 


現在,熱膨張弁の調節範囲は一般的に狭い.熱ポンプユニットは冷却と加熱の両方を必要とし,適用される環境温度範囲は-15 °Cから+43 °Cです..さらに,冷却回路に複数の圧縮機がある場合,ユニット内のコンプレッサーの数は,ユーザー負荷の変化に合わせて変化します.冷却剤の流量に劇的な変化をもたらします

 

 

したがって,単一の熱膨張弁は,大型熱ポンプ装置の動作条件に対応する能力には程遠い.多くの大型熱ポンプ製品は,単一のコンプレッサーを搭載した単一回路を持つ設計システムを採用しています冷却モードと加熱モードから独立した拡張バルブシステムを採用し,このシステムは必然的に複雑性と製造コストを増加させる.電子膨張弁は15%から100%の範囲内で正確に調整できます.

 

 

現在の使用効果から,単一の電子膨張弁は,上記の作業条件下で熱ポンプユニットの規制を満たすことができます.調整範囲は,異なる製品の特徴に応じて設定することができます柔軟性を高める

 

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2超熱制御

 


(1) 超熱制御点: 熱膨張バルブでは,通常,蒸発器の出口での超熱のみを制御できます.電子膨張弁は,その優位性を証明半閉ざされたおよび完全に閉ざされた圧縮機システムでは,その制御点は,蒸発器の出口だけでなく,コンプレッサーの吸気熱を制御し,その効率を確保するために.

 

(2) 超熱の設定値: 熱膨張弁の場合,超熱の設定値は,通常,製造過程中に,通常5°C,6°Cまたは8°Cで,製造者によって設定されます.電子膨張弁の過熱度が製品の異なる特性に応じて手動で設定できます.例えば,蒸発器の出口の超熱度が6°C,圧縮機の吸入の超熱度が15°Cに設定できます.これは非常に柔軟です.

 

 

(3) 非標準的な動作条件下での超熱制御の安定性: 熱膨張弁の超熱設定値はすべて標準的な動作条件下で設定されています.満たされた作業液の特性によりシステムが標準的な動作条件から逸脱すると,圧縮圧の変化などで,その超熱が設定値から逸脱することが多い.システム効率が低下するだけでなく電子膨張弁の過熱度が制御器によって手動で設定されます.センサーによって収集された制御点のパラメータによって,システムの実際の過熱度が計算されます.この種の問題は起きません.

 

 

(4) システム制御の知性:熱膨張弁による超熱制御は,制御点の現在の状態に基づいています.満たされた作業液体の特性によって決定されるシステム変化の傾向について判断することはできません.電子膨張弁の制御論理は,異なる製品の設計と製造特性に基づいて様々なインテリジェント制御システムを採用することができます.それは,システムの現在の状態を調整するだけでなく,超熱の変化率などのパラメータに基づいてシステムの特徴を区別することができます.システム変化の異なる傾向に対して,対応する制御措置を採択するしたがって,システムの変化に対する応答速度と特異性は,熱膨張バルブよりも優れている.

 

 

 

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3反応速度

 


熱膨張弁の駆動は,満たされた作業液の熱特性を利用するので,開閉特性は以下の通りである.

 

(1) 反応の感度と開閉動作の速度は比較的遅い.

 

 

(2) 一般的には,熱膨張弁の開閉速度は比較的一貫している.

 

 

(3) 装置の起動過程では静的過熱が発生します.熱膨張弁の超熱 (SH) は静的超熱 (SS) とオープン超熱 (OS) から構成されています.静的超熱があるため起動過程で開口が遅くなる傾向があります.

 

 

制御装置はセンサーで収集されたパラメータを計算し,調整指示をドライブボードに送りますそして駆動ボードは電子拡張バルブに電気信号を出力します電子膨張弁は,完全に閉ざされた状態から完全に開いた状態に移動するのに数秒しかかかりません.そして,開閉特性と速度は,手動で設定することができます熱ポンプ装置で使用するのに特に適しています.

 

 

4制御機能の多様性

 


蒸発装置の初期起動時に蒸発側での冷却剤の過剰な圧力と流量により圧縮機の過負荷を防ぐため,熱膨張弁は通常,MOP機能で装備されています.蒸発器の圧力が設定値を下回る時のみ開きます. しかし,電子拡張バルブと比較して,その機能はまだ比較的単調に見える.

 

 

電子膨張弁は,スロッティングメカニズムと電磁気弁の有機的な組み合わせとして見られ,制御器を通して調整することができます.したがって,異なる製品特性によって装置の起動,負荷変更,解凍,シャットダウン,故障防止などの状況において,その制御機能は多様で優れています.電子膨張弁は,蒸発器を制御するだけでなく,冷却剤の流れ率を調節するために使用することができます.

 

 

蒸発状態が許容する場合は,冷却圧が高すぎると,システム内の冷却剤の流れを減らすため,膨張弁を適切に閉めることができる.コンデンサーの負荷を下げるユニットの効率的かつ信頼性の高い動作を実現します.

 

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