Автоматика холодильных установок и аппаратура контроля. Горев С.М. - 63 стр.

UptoLike

Составители: 

63
мет и термобаллон, но давление в нем будет не 1,86·10
5
Па, как в
испарителе, а 2,23·10
5
Па, т. к. давление его определяется темпе-
ратурой (–10°С). В точке же В (в испарителе) давление опре-
деляется производительностью компрессора.
Таким образом, перегреву пара наС (от –15 до –10°С) со-
ответствует разность давлений 0,37·10
5
Па:
t = t
вых
t
0
= – 10 – (–15) = 5;
р = р
тб
р
0
= 2,23 – 1,86 = 0,37.
Эта разность давлений обеспечивает соответствующее от-
крытие клапана.
Заданное начальное значение перегрева устанавливается со-
ответствующим натяжением пружины 3. При повороте винта 1
гайка 2 скользит по прорезям в корпусе, сжимая пружину 3.
С увеличением тепловой нагрузки подача жидкости через
ТРВ должна быть больше. А это возможно лишь при большем
перегреве (точка Б'), т. е. испаритель немного недозаполнен.
А с увеличением давления р
к
пропускная способность ТРВ уве-
личивается, и требуемая производительность будет обеспечена
при меньшем перегреве (точка Б"). Таким образом, ТРВ, как вся-
кий П-регулятор, дает некоторую статическую ошибку.
При остановке компрессора давление в испарителе растет и
ТРВ закрывается.
5.1.2. ТРВ с внешним отбором
В змеевиковых испарителях, когда падение давления в испа-
рителе более (0,1 ÷ 0,2) 10
5
Па, применяют ТРВ с внешним отбо-
ром (рис. 5.2). Давление под мембрану подается со стороны вы-
хода испарителя по уравнительной трубке 8. Поясним на
примере, в чем преимущество внешнего отбора. Пусть падение
давления в испарителе составляет 0,2·10
5
Па. Тогда температура
кипения ближе к выходу (точка Б) будет уже не –15°С (как при
1,86·10
5
Па), а –18°С (1,66·10
5
Па). При том же перегреве вС
давление в термобаллоне Тб станет меньшим и составит 2·10
5
Па
(а не 2,23·10
5
Па), т. к. на него будет воздействовать t
вых
= –13ºС,
а не t
вых
= –10ºС. Если под мембрану 7 подавать давление
мет и термобаллон, но давление в нем будет не 1,86·105Па, как в
испарителе, а 2,23·105 Па, т. к. давление его определяется темпе-
ратурой (–10°С). В точке же В (в испарителе) давление опре-
деляется производительностью компрессора.
    Таким образом, перегреву пара на 5°С (от –15 до –10°С) со-
ответствует разность давлений 0,37·105 Па:

                  ∆t = tвых – t0 = – 10 – (–15) = 5;

                 ∆р = ртб – р0 = 2,23 – 1,86 = 0,37.

    Эта разность давлений обеспечивает соответствующее от-
крытие клапана.
    Заданное начальное значение перегрева устанавливается со-
ответствующим натяжением пружины 3. При повороте винта 1
гайка 2 скользит по прорезям в корпусе, сжимая пружину 3.
    С увеличением тепловой нагрузки подача жидкости через
ТРВ должна быть больше. А это возможно лишь при большем
перегреве (точка Б'), т. е. испаритель немного недозаполнен.
А с увеличением давления рк пропускная способность ТРВ уве-
личивается, и требуемая производительность будет обеспечена
при меньшем перегреве (точка Б"). Таким образом, ТРВ, как вся-
кий П-регулятор, дает некоторую статическую ошибку.
    При остановке компрессора давление в испарителе растет и
ТРВ закрывается.

                  5.1.2. ТРВ с внешним отбором

    В змеевиковых испарителях, когда падение давления в испа-
рителе более (0,1 ÷ 0,2) 105 Па, применяют ТРВ с внешним отбо-
ром (рис. 5.2). Давление под мембрану подается со стороны вы-
хода испарителя по уравнительной трубке 8. Поясним на
примере, в чем преимущество внешнего отбора. Пусть падение
давления в испарителе составляет 0,2·105 Па. Тогда температура
кипения ближе к выходу (точка Б) будет уже не –15°С (как при
1,86·105 Па), а –18°С (1,66·105 Па). При том же перегреве в 5°С
давление в термобаллоне Тб станет меньшим и составит 2·105 Па
(а не 2,23·105 Па), т. к. на него будет воздействовать tвых = –13ºС,
а не tвых = –10ºС. Если под мембрану 7 подавать давление
                                 63