Princípio da válvula de expansão e análise e ajuste de falhas
Em grandes e médios-sistemas de ar condicionado e sistemas de água quente com bomba de calor, as válvulas de expansão térmica são amplamente utilizadas como componentes de estrangulamento de sistemas de refrigeração para controlar a quantidade de refrigerante fornecida devido às suas vantagens de regulação estável e qualidade confiável. Os aspectos a seguir apresentarão a válvula de expansão térmica, um importante componente de refrigeração.
1. Composição estrutural da válvula de expansão térmica
A válvula de expansão térmica do ar condicionado é composta por um bulbo sensor de temperatura, um tubo capilar, uma agulha da válvula borboleta, uma haste ejetora, uma mola de valor fixo e um parafuso de ajuste.
2, o princípio de funcionamento da válvula de expansão térmica
A válvula de expansão térmica controla o fluxo de refrigerante no evaporador detectando o superaquecimento do refrigerante gasoso na saída do evaporador. De acordo com os diferentes métodos de balanço, a válvula de expansão térmica é dividida em balanço externo e balanço interno, enquanto que no sistema de ar condicionado central é mais utilizado o balanço externo, que é composto por um mecanismo de indução, um atuador, um mecanismo de ajuste e um corpo de válvula. Ao trabalhar, o conjunto sensor de temperatura fixado no tubo de saída do evaporador detecta a temperatura superaquecida da saída do evaporador, de modo que a pressão é gerada no conjunto sensor de temperatura e é transmitida ao espaço acima do diafragma pelo tubo capilar. O método de deformação transmite o sinal para o tambor (atuador), ajustando assim a abertura da válvula e controlando o fluxo do refrigerante.
A válvula de expansão é afetada por três forças para ajustar seu grau de abertura. A parte superior é a pressão do sensor de temperatura; a esquerda é a pressão da mola de ajuste e a direita é a pressão de evaporação. A pressão do bulbo sensor de temperatura fornece a força de abertura da válvula, e a pressão da mola reguladora e a pressão de evaporação fornecem a força de fechamento da válvula.
Através da comparação das duas figuras acima, a diferença é que os pontos de amostragem da pressão de evaporação são diferentes. O ponto de coleta de equilíbrio interno é a posição de saída da válvula de expansão, e o ponto de coleta de pressão de evaporação de equilíbrio externo é a posição de saída do evaporador. Como todos sabemos, a função da válvula de expansão térmica é controlar o grau de superaquecimento da saída do evaporador, ou seja, a resposta da válvula de expansão térmica de equilíbrio externo é correta em qualquer condição.
3. Análise de diversas falhas no trabalho da válvula de expansão térmica
3.1 Falha de bloqueio
3.1.1 Causas de bloqueio
The blockage of the thermal expansion valve in the refrigeration system is a frequent occurrence, including "dirty blockage" and "ice blockage". 1) The main reason for dirty blockage is the presence of impurities in the system, such as welding slag, copper filings, iron filings, fibers, etc. 2) The reason for ice blockage is that the system contains too much moisture (moisture), and the ways of generating moisture are: during installation, the vacuuming time of the system is not enough, and the moisture in the pipeline cannot be exhausted; the pipeline connection The welding process at the place is not good, and there are air leakage points. Air in the connecting hose was not blown out of the hose when charging the system with refrigerant. Enter air when re-lubricating the system.
3.1.2 Localização do bloqueio
Em geral, o entupimento sujo ocorre no filtro seco, e as impurezas do sistema são interceptadas pelo filtro, resultando em um entupimento sujo. Quando isso ocorre, o sistema se manifesta primeiro à medida que a temperatura do ar de retorno aumenta e o grau de superaquecimento aumenta. Depois que a falha for grave, o sistema para de funcionar. Se as impurezas do sistema não forem removidas, o sistema não poderá ser ligado novamente. O bloqueio de gelo geralmente ocorre no orifício do acelerador da válvula de expansão, por exemplo, porque este é o local com a temperatura mais baixa e o menor diâmetro do orifício em todo o sistema. Como o sistema não é mais refrigerado, a temperatura geral do sistema aumenta. À medida que a temperatura aumenta, o bloco de gelo derrete gradualmente e, em seguida, o sistema restaura a capacidade de resfriamento. À medida que a temperatura geral do sistema diminui novamente, o bloqueio de gelo ocorrerá novamente. Portanto, o bloqueio de gelo é um processo iterativo.
3.1.3 Método de eliminação de bloqueio
Então, como solucionar o bloqueio? Para entupimento sujo, se não for grave, basta substituir o filtro secador. Se for muito grave, é necessário re{0}}limpar as impurezas na tubulação do sistema, aspirar e recarregar o refrigerante. Para um leve bloqueio de gelo, uma toalha quente pode ser aplicada na área de bloqueio. Se o grau de bloqueio de gelo for grave e tiver afetado o funcionamento normal do sistema, o filtro secador deve ser substituído, a água na tubulação do sistema deve ser removida novamente e o vácuo deve ser aplicado. Recarregue o refrigerante.
3.2 Falha do sensor de temperatura
3.2.1 Causas comuns de falha do sensor de temperatura
Quando o suprimento de líquido da válvula de expansão é muito longo ou muito pequeno ou a abertura da válvula de expansão não é muito pequena e o superaquecimento e o subresfriamento estão incorretos, o motivo pode ser que o sensor de temperatura esteja com defeito. Incluindo: o tubo capilar da embalagem do sensor de temperatura está quebrado, de modo que o material de enchimento na embalagem do sensor de temperatura vaza, resultando na incapacidade de transmitir o sinal correto para o atuador da válvula de expansão térmica; a posição de embalagem da embalagem do sensor de temperatura está incorreta.
3.2.2 Método de solução de problemas do sensor de temperatura
Em geral, o pacote do sensor de temperatura deve ser instalado o máximo possível no tubo de retorno da seção horizontal da saída do evaporador. Deve estar afastado da porta de sucção do compressor e próximo ao evaporador, não devendo ser instalado verticalmente. Como instalar o sensor de temperatura na parte superior do tubo de sucção reduzirá a sensibilidade da reação, pode causar excesso de refrigerante no evaporador, e instalar o sensor de temperatura na parte inferior do tubo de sucção causará distúrbios no suprimento de líquido, porque há sempre uma pequena quantidade de O refrigerante líquido flui para o local onde o sensor de temperatura está instalado, resultando em uma rápida mudança na temperatura do sensor de temperatura. Durante a instalação, a embalagem do sensor de temperatura deve ser embrulhada com folhas de cobre e a superfície do tubo de ar de retorno deve ser desenferrujada. O conjunto do sensor de temperatura deve ser inferior à câmara superior do diafragma superior da válvula e a cabeça do conjunto do sensor de temperatura deve ser colocada horizontalmente ou para baixo. Quando a posição relativa for mais alta que a câmara superior do diafragma, o capilar deve ser dobrado para cima em forma de U para evitar que o líquido entre no filme. Na-cavidade do chip.
4. Ajuste da válvula de expansão térmica
4.1 Em relação ao ajuste da válvula de expansão, devemos primeiro entender vários conceitos
1) O grau de superaquecimento da válvula de expansão: quando a válvula de expansão térmica está em uma determinada abertura, o grau de superaquecimento correspondente é chamado de grau de superaquecimento de trabalho, ou seja, o grau de superaquecimento da válvula de expansão térmica. Inclui superaquecimento estático (SS) e superaquecimento aberto (OS).
2) Grau de superaquecimento estático: Quando a válvula de expansão térmica está na posição aberta, a força da mola é a menor, e o grau de superaquecimento controlado pela válvula de expansão térmica é o menor neste momento, que é chamado de grau de superaquecimento estático SS.
3) Grau de superaquecimento dinâmico: Depois que o orifício da válvula de expansão é aberto, o grau de abertura do orifício da válvula aumenta com o aumento do grau de superaquecimento do vapor de saída. Da abertura do orifício da válvula até a abertura total, o valor do aumento do grau de superaquecimento é chamado de grau de superaquecimento dinâmico OS.
4.2 Método de ajuste correto da válvula de expansão
Antes de ajustar a válvula de expansão térmica, deve-se confirmar que o resfriamento anormal é causado pelo desvio da válvula de expansão térmica do ponto de trabalho ideal, e não devido a Freon insuficiente, entupimento do filtro de secagem, tela do filtro, ventilador, correia e outros motivos. Ao mesmo tempo, é necessário garantir a exatidão do sinal de amostragem do sensor de temperatura. A posição de instalação do sensor de temperatura deve estar correta e não deve ser instalado diretamente sob a tubulação, para evitar que fatores como acúmulo de óleo no fundo da tubulação afetem a correta detecção de temperatura do sensor de temperatura.
4.3 Assuntos que precisam de atenção ao ajustar a válvula de expansão térmica
O ajuste da válvula de expansão térmica deve ser feito em operação normal da unidade de refrigeração. Como um termômetro não pode ser colocado na superfície do evaporador, a pressão de sucção do compressor pode ser usada como a pressão de saturação no evaporador e a temperatura aproximada de evaporação pode ser obtida consultando a tabela. Use um termômetro para medir a temperatura do tubo de gás de retorno e compare com a temperatura de evaporação para verificar o superaquecimento. Durante o ajuste, se você sentir que o superaquecimento é muito pequeno, você pode girar o parafuso de ajuste no sentido horário para aumentar a força da mola, reduzir o grau de abertura da válvula de expansão térmica e reduzir o fluxo; Se o líquido for insuficiente, gire o parafuso de ajuste na direção oposta (sentido anti-horário) para aumentar o fluxo. Devido à inércia térmica do sistema de detecção de temperatura da válvula de expansão térmica no trabalho real, o atraso na transmissão do sinal é formado e o próximo ajuste pode ser feito após a operação ser basicamente estável. Portanto, todo o processo de ajuste deve ser paciente e meticuloso, e o número de voltas do parafuso de ajuste não deve ser muito rápido ou muito rápido.
4.4 Etapas de ajuste específicas da válvula de expansão térmica
Desligamento: Insira a sonda do termômetro digital na camada de isolamento na porta de ar de retorno do evaporador (correspondente à posição do bulbo do sensor de temperatura). Conecte o manômetro ao tê da válvula de baixa pressão do compressor. Ligue: deixe o compressor funcionar por mais de 20 minutos, entre em um estado de operação estável e faça com que a indicação de pressão e a exibição de temperatura atinjam um valor estável. Leia a temperatura T1 do termômetro digital e a temperatura T2 correspondente à pressão medida pelo manômetro, e o superaquecimento é a diferença entre as duas leituras T1-T2. Observe que ambas as leituras devem ser feitas ao mesmo tempo. O superaquecimento da válvula de expansão térmica deve estar entre 3-8 graus, caso contrário, faça os ajustes apropriados. As etapas de ajuste são: primeiro remova a tampa protetora da válvula de expansão térmica, depois gire o parafuso de ajuste de 2 a 4 voltas, espere o sistema funcionar de forma estável, leia novamente, calcule o superaquecimento, se está na faixa normal, caso contrário, repita a operação anterior até que cumpra os requisitos, o processo de ajuste deve ser cuidadoso e cuidadoso.











