الآن المزيد والمزيد من معدات التبريد تستخدم صمام التمدد الإلكتروني بدلاً من صمام التمدد الحراري الأصلي. صمامات التمدد الإلكترونية وصمامات التمدد الحراري لها نفس الغرض الأساسي ومجموعة متنوعة من الهياكل ، ولكن هناك اختلافات كبيرة في الأداء.

نطاق التعديل

في الوقت الحالي ، يكون نطاق ضبط صمام التمدد الحراري ضيقًا بشكل عام. وحدة المضخة الحرارية ليست فقط للتبريد ، ولكن أيضًا للتدفئة ، ونطاق درجة الحرارة المحيطة للمناسبات القابلة للتطبيق من -15 درجة مئوية إلى +43 درجة مئوية ، وستعمل درجة حرارة تبخر المبرد المقابلة في نطاق - 25 درجة مئوية إلى 5 ℃. علاوة على ذلك ، في حالة وجود ضواغط متعددة في دائرة التبريد ، سيتغير عدد ضواغط التشغيل وفقًا لتغير حمل المستخدم ، مما يؤدي إلى تغييرات جذرية في تدفق مادة التبريد.

لذلك ، فإن صمام التمدد الحراري الفردي بعيد عن أن يكون قادرًا على التعامل مع ظروف التشغيل لوحدات المضخات الحرارية الكبيرة. في الوقت الحاضر ، تم تجهيز العديد من منتجات المضخات الحرارية الكبيرة بضاغط واحد في نظام تصميم دائرة واحدة ، واستخدام وضع التبريد ونظام صمام التمدد المستقل لوضع التسخين ، مما سيزيد حتمًا من تعقيد النظام وتكاليف التصنيع. يمكن ضبط صمام التمدد الإلكتروني بدقة في نطاق من 15٪ إلى 100٪.

في الاستخدام الحالي للتأثير ، يمكن أن يفي صمام التمدد الإلكتروني الفردي بوحدة المضخة الحرارية في ظروف التنظيم المذكورة أعلاه. يمكن ضبط نطاق الضبط وفقًا لخصائص المنتجات المختلفة ، مما يزيد من المرونة.

صمام التمدد الحراري

السيطرة على ارتفاع درجة الحرارة

  1. نقطة التحكم في درجة الحرارة الفائقة: بالنسبة لصمام التمدد الحراري ، يمكن التحكم بشكل عام فقط في درجة حرارة مخرج المبخر. يعكس صمام التمدد الإلكتروني تفوقه ، في نظام الضاغط شبه المحكم والمغلق بالكامل ، لا يمكن وضع نقطة التحكم في مخرج المبخر فحسب ، بل يمكن أيضًا ضبطها في منفذ شفط الضاغط ، أي للتحكم في ارتفاع درجة حرارة الشفط للضاغط لضمان كفاءة الضاغط.
  2. القيمة المحددة للسخونة الفائقة: بالنسبة لصمام التمدد الحراري ، يتم تحديد القيمة المحددة للحرارة الفائقة بشكل عام من قبل الشركة المصنعة في عملية التصنيع ، وعادة ما تكون 5 ، 6 ℃ أو 8 ℃. يمكن ضبط درجة الحرارة الفائقة لصمام التمدد الإلكتروني وفقًا للخصائص المختلفة للمنتج ، مثل درجة الحرارة الفائقة لتصدير المبخر التي تم ضبطها على 6 ℃ ، ويمكن ضبط درجة حرارة شفط الضاغط على 15 درجة مئوية ، ومرنة للغاية.
  3. استقرار التحكم في درجة الحرارة الزائدة في ظل ظروف غير قياسية: يتم تعيين القيمة المحددة للتسخين الزائد لصمام التمدد الحراري في ظل الظروف القياسية ، وبسبب خصائص وسيط الشحن ، عندما ينحرف النظام عن الظروف القياسية ، غالبًا ما تنحرف الحرارة الزائدة عن القيمة المحددة مع التغييرات في ضغط التكثيف ، والتي لن تؤدي فقط إلى انخفاض كفاءة النظام ، ولكن أيضًا تتسبب في تقلب النظام. في المقابل ، يتم ضبط درجة الحرارة الفائقة لصمام التمدد الإلكتروني بشكل مصطنع بواسطة وحدة التحكم ، ويتم حساب درجة الحرارة الفائقة الفعلية للنظام من معلمات نقطة التحكم التي تم جمعها بواسطة المستشعر ، لذلك لا تنشأ مثل هذه المشكلة.
  4. ذكاء تنظيم النظام: يعتمد صمام التمدد الحراري للتحكم في درجة الحرارة الفائقة على الحالة الحالية لنقطة التحكم ، التي تحددها خصائص عملية الشحن ، ولا يمكن إصدار حكم على اتجاه تغييرات النظام. يمكن أن يعتمد منطق التحكم في صمام التمدد الإلكتروني على خصائص التصميم والتصنيع للمنتجات المختلفة ، باستخدام أنواع مختلفة من أنظمة التحكم الذكية ، ولا يمكنه فقط ضبط الحالة الحالية للنظام ، ولكن أيضًا وفقًا لمعدل التغيير في ارتفاع درجة الحرارة وغيرها من المعلمات للتمييز بين خصائص النظام ، لاتجاهات تغيير النظام المختلفة باستخدام وسائل التحكم المناسبة. لذلك ، فإن سرعة استجابتها واستهدافها لتغييرات النظام تفوق تلك الخاصة بصمامات التمدد الحراري.

صمام التمدد الكهربائي

سرعة رد الفعل

يستخدم تشغيل صمام التمدد الحراري الخصائص الحرارية لوسط الشحن وبالتالي يتميز بخصائص الفتح والإغلاق التالية:

  1. حساسية الاستجابة وبطء عمل الفتح والإغلاق.
  2. بشكل عام ، تكون سرعة فتح وإغلاق صمام التمدد الحراري متسقة نسبيًا.
  3. أثناء بدء تشغيل الوحدة ، توجد درجة حرارة عالية ثابتة. تتكون السخونة الزائدة لصمام التمدد الحراري (SH) من سخونة فائقة ثابتة (SS) وفتحة سخونة فائقة (OS) ، وبسبب وجود سخونة زائدة ثابتة ، هناك ميل لتأخير فتح صمام التمدد أثناء بدء التشغيل عملية.

يتم تشغيل صمام التمدد الإلكتروني بواسطة وحدة التحكم من خلال حساب المعلمات التي تم جمعها بواسطة المستشعر ، وإرسال أوامر الضبط إلى لوحة القيادة ، والتي تُخرج إشارات كهربائية إلى صمام التمدد الإلكتروني لدفع عمل صمام التمدد الإلكتروني. يستغرق صمام التمدد الإلكتروني بضع ثوانٍ فقط للتغيير من حالة الإغلاق الكامل إلى حالة الفتح الكامل ، مع استجابة وعمل سريع ، ولا توجد ظاهرة سخونة فائقة ثابتة ، ويمكن ضبط خصائص الفتح والإغلاق والسرعة بشكل مصطنع ، خاصة مناسبة لاستخدام الحرارة وحدات الضخ ذات التقلبات الشديدة في ظروف التشغيل.

تنوع وظائف الرقابة

من أجل منع ضغط ومعدل تدفق غاز التبريد على جانب التبخير من أن يكون كبيرًا جدًا عند بدء تشغيل الوحدة في البداية ، مما يتسبب في زيادة الحمل على الضاغط ، فإن صمام التمدد الحراري العام مزود بوظيفة MOP ، أي صمام التمدد سوف يفتح فقط عندما يكون ضغط التبخر أقل من القيمة المحددة. ومع ذلك ، فإن وظيفته لا تزال رتيبة مقارنة بصمام التمدد الإلكتروني.

يمكن اعتبار صمام التمدد الإلكتروني مزيجًا عضويًا من آلية الاختناق وصمام الملف اللولبي في الهيكل ، ويمكن تعديله بواسطة وحدة التحكم ، لذلك وفقًا لخصائص المنتج المختلفة ، يمكن أن يُظهر تنوعه وتفوقه في وظيفة التحكم في ظل ظروف الوحدة بدء التشغيل ، وتغيير الحمل ، وإزالة الصقيع ، والإغلاق والحماية من الأعطال. على سبيل المثال ، يمكن استخدام تنظيم تدفق المبرد بواسطة صمام التمدد الإلكتروني لتنظيم المكثف بالإضافة إلى المبخر.

عندما تسمح حالة التبخير ، إذا كان ضغط التكثيف مرتفعًا جدًا ، يمكن إغلاق صمام التمدد بشكل مناسب لتقليل تدفق مادة التبريد في النظام وخفض حمل المكثف ، وذلك لتقليل ضغط التكثيف وتحقيق التشغيل الفعال والموثوق من الوحدة.

تعليقان اثنان على “اختلافات الأداء بين صمامات التمدد الإلكترونية وصمامات التمدد الحراري

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *