A. 為什麼高壓常溫液體通過熱力膨脹閥後會變成低溫低壓氣液混合物溫度急劇下降的原因是什麼依據什麼
熱力膨脹閥是通過感受蒸發器出口氣態製冷劑的過熱度來控制進入漏敗蒸發器的製冷劑流量。按照平衡方式不同,熱力膨脹閥分銷唯為外平衡式和內平衡式。在工業冷卻設備中,一般採用外平衡式熱力膨脹閥。熱力膨脹閥由感應機構、執行機構、調整機構和閥體組成。感應機構中充注氟利昂工質,感溫包設置在蒸發器出口處,其出口處溫度與蒸發溫度之間存在溫差,通常稱為過熱度。感溫包感受到蒸發器出口溫度後,使整個感應系統處於對應的飽和壓力Pb。該壓力將通過膜片傳給頂桿直到閥芯。在壓力腔上部的膜片僅有Pb存在,膜片的下方有調整彈簧的彈簧力Pt和蒸發壓力P0,三者處於平衡時有Pb=Pt+Po 。當蒸發器熱負荷增大時,出口過熱度偏高,Pb增大,Pb>Pt+Po,合力使頂桿、閥芯下移,熱力膨脹閥開啟增大,製冷劑流量按比例增加。反之,熱力膨脹閥開啟變小,製冷劑流量按比例減小。因此,製冷設備是由熱力膨脹閥通過控制過熱度實現製冷系統的自我調整。(網路返斗顫,自己去看一下,挺詳細的)
B. 空調四通閥原理
四通閥,液壓閥的術語,是一種帶有四個油口的控制閥。四通閥是製冷設備中不可缺少的部件。其工作原理是當電磁閥線圈處於斷電狀態時,先導滑閥在右壓縮彈簧的驅動下向左移動,高壓氣體進入毛細管①,然後進入右活塞腔。另一方面,左活塞腔中的氣體被排出。由於活塞兩端的壓力差,活塞和主滑閥向左移動,使排氣管與室外機連接管相連,另外兩個連接管相連,形成製冷循環。1.製冷。當空調處於製冷狀態時,四通閥不通電,四通閥處於AD連通和BC連通狀態。製冷劑被壓縮機壓縮,轉化為高溫高壓氣體,通過四通閥的A口和D口排出,進入室外換熱器(冷凝器)。冷凝器吸熱放熱後,變成中溫高壓液體。經過膨脹閥後變成低溫低壓液體,室內換熱器(蒸發器)吸熱放冷後變成低溫低壓。2.加熱。當空調處於制熱狀態時,四通閥通電,活塞向右移動,使AB接通,CD接通。製冷劑被壓縮機壓縮,轉化為高溫高壓氣體,通過四通閥的A口和B口排出,進入室內熱交換器(冷凝器)。冷凝器吸熱放熱後,變成中溫高壓液體,再通過膨脹閥變成低溫低壓液體。室外換熱器(蒸發器)吸熱放冷後,變成低溫低壓氣體。四通閥,液壓閥的術語,是一種帶有四個油口的控制閥。四通閥是製冷設備中不可缺少的部件。其工作原理是當電磁閥線圈處於斷電狀態時,先導滑閥在右壓縮彈簧的驅動下向左移動,高壓氣體進入毛細管後進入右活塞腔。另一方仔搏面,左活塞腔中的氣體被排出。由於活塞兩端的御雹壓力差,活塞和主滑閥向左移動,使排氣管與室外機連接管相連,另外兩個連接管相連,形成製冷循環。當電磁線圈通電時,在電磁線圈鎮戚帆產生的磁力作用下,先導滑閥克服壓縮彈簧的張力向右移動,高壓氣體進入毛細管後進入左活塞腔。另一方面,右側活塞腔中的氣體被排出。由於活塞兩端的壓力差,活塞和主滑閥向右移動,使排氣管與室內機連接管相連,另外兩個連接管相連,形成一個制熱循環。
C. 四通閥工作原理
四通閥工作原理如下:
1、電磁四通換向閥主要應用在熱泵式空調器中,由於在結構上主要有4根管道與它相連,所以常叫四通閥。
2、它的作用是通過改變系統中製冷劑的流向,來改變空調器兩器的功能,實現製冷、制熱或除霜等功能的切換。
3、電磁四通換向閥由兩部分組成,一部分為電磁導向閥,另一部分為四通換向閥,四通換向閥是通過電磁導向閥來控制的,前逗二者之間用三根導向毛細管連接。
4、從圖中可以看出,電磁導向閥由閥碗、彈簧、鐵芯和電磁線圈等組成,閥體上開有四個連接導向毛細管的閥孔。
5、當製冷運行時,線圈不通電,因彈簧的推力而使鐵芯和閥碗一起向左移動,此時毛細管d與c相通(高壓),毛細管a與b相通(低壓),從而推動四通換向閥滑塊向左移,四通閥E與S相通,D與C相通。
6、當制熱運行時,電磁導向閥線圈通電,電磁場吸引銜鐵右移,彈簧被壓縮,鐵芯推動閥碗一起右移,使毛細管a與d相通(高壓),毛細管b與c相通(低壓),從而推動四通換向閥的滑塊向右移動,D與E相通,C與S相通。
7、四通換向閥由閥體和4根連接管組成,4根接管中3根在同一側,中間接管壓縮機吸氣管連接,其餘2個與室敬悔宴內、外換熱器相連,另外一個接管在另一側,與壓縮機排氣管相連接,閥體內設有半圓形滑塊和兩個帶小孔的活塞,滑塊作為閥門,可在閥體內左右移動,使下側的兩根連接管通過滑塊覆蓋住的兩個閥孔而連通。
8、當空調器製冷運行時,電磁閥線圈斷電,鐵芯推動閥碗左移,此時毛細管d與c相通(高壓),毛細管a與b相通(低壓),因毛細管c、d與壓縮機排氣管亮銀相通,內充滿高壓氣體形成高壓區,而毛細管a、b與壓縮機吸氣管相通,形成低壓區。
此時活塞在壓力的作用下向左側移動,D與C相通,D管內的高壓製冷劑氣體經C管進入室外換熱器(作為冷凝器)向室外散熱,再經毛細管進入室內換熱器(蒸發器),再由E管進入S管,最後回到壓縮機,完成製冷循環。
D. 高壓液體用什麼閥門好
每乎蔽裂種閥門的功能不一樣,不能說什麼比什麼好。但是閥門的最大工作壓力比液體的壓力大是必定的,並喊一個系統上面有很多閥門,例如安全閥,截歲閉止閥,單向閥,切斷閥。
E. 膨脹閥為什麼能使低溫高壓的製冷劑變成低溫低壓的製冷劑
是把中溫高壓的製冷劑變成了低溫低壓的製冷劑,不是低溫高壓。
膨脹閥之所以能把中溫高壓製冷劑變成低溫低壓製冷劑,是因為其本身在製冷劑流動的過程中對製冷劑進行了節流降壓,使冷媒壓力降低;同時有部分製冷劑閃發成氣態製冷劑,吸收熱量,使製冷劑溫度降低。
F. 膨脹截流閥的工作原理
膨脹閥的結構和工作原理
1熱力膨脹閥的作用:
熱力膨脹閥安裝在蒸發器入口,常稱為膨脹閥,主要作用有兩或神個:
1)節流作用:高溫高壓的液態製冷劑經過膨脹閥的節流孔節流後,成為低溫低壓的霧狀的液壓製冷劑,為製冷劑的蒸發創造條件;
2)控制製冷劑的流量:進入蒸發器的液態製冷劑,經過蒸發器後,製冷劑由液態蒸發為氣態,吸收熱量,降低車內的溫度。膨脹閥控制製冷劑的流量,保證蒸發器的出口完全為氣態製冷劑,若流量過大,出口含有液態製冷劑,可能進入壓縮機產生液擊;若製冷劑流量過小,提前蒸發完畢,造成製冷不足;
2熱力膨脹閥的種類:
熱力膨脹閥按照平衡方式不同,分內平衡式和外平衡式;外平衡灶戚式熱力膨脹閥分F型和H型兩種結構型式。
隱團陵1)內平衡式膨脹閥結構和工作原理:
內平衡式F型熱力膨脹閥結構圖。感溫包內充注製冷劑,放置在蒸發器出口管道上,感溫包和膜片上部通過毛細管相連,感受蒸發器出口製冷劑溫度,膜片下面感受到的是蒸發器入口壓力。如果空調負荷增加,液壓製冷劑在蒸發器提前蒸發完畢,則蒸發器出口製冷劑溫度將升高,膜片上壓力增大,推動閥桿使膨脹閥開度增大,進入到蒸發器中的製冷劑流量增加,製冷量增大;如果空調負荷減小,則蒸發器出口製冷劑溫度減小,以同樣的作用原理使得閥開度減小,從而控制製冷劑的流量。
1自過濾乾燥器2到蒸發器3自蒸發器4到壓縮機5測量孔6球7彈簧8活動腳9製冷劑10薄膜下壓力補償11金屬薄膜12感溫元件
G. 閥門知識大全(常見閥門以及閥門適用場合的介紹)
管道系統和大家的生活息息相關,而閥門元件又是和管道系統息息相關的,閥門主要是用來控制流體的,有控制流體的運動速度的,有控制流體的通過量的,有各種各樣的功能,是現代生活必不可少的一個元件,閥門的種類按照功能來區分就有非常多,而按照材質來區分閥門的種類就更加多了。下面小編就來給大家介紹一下閥門的知識。
閘閥、截止閥、蝶閥各適用於什麼場合?
1.這三種閥按開關難易排列:截止閥、閘閥、蝶閥
按阻力大小排列:截止閥、蝶閥、閘閥;
按關閉嚴密排列:截止閥、蝶閥、閘閥;
按價格高低排列:截止閥、蝶閥、閘閥;(特種蝶閥除外)
這三種閥都屬於驅動閥,根據上述特點不難看出,截止閥主要用於小口徑管道(支管)或管路末端的啟閉和流量調節;蝶閥用於支幹管的啟閉和流量調節;閘閥用於干管的啟閉,一般不用於流量調節。
(1)閘閥
閥體長度適橡高中,轉盤式調節桿,調節性能好,在較大管徑管道中被廣泛使用;
(2)截止閥
閥體長,轉盤式調節桿,調節性能良好,適用於場地寬敞、小管徑的場合(一般DN小於等於150mm);
(3)蝶閥
閥體短,手柄式調節桿,調節性能稍差,價格較高,但調節操作容易,適用於場地小、大管徑的場合(一般DN>150mm)。
2.冷水機組、熱交換器進出口、主管道調節,均可根據情況選用閘閥、截止閥或蝶閥;
3.分、集水器上,由於主要功能是調節,一般選截止閥或閘閥;
4.水泵入口裝設閥門一隻,出口裝設閥門兩只。其中出口端靠近水泵一側閥門為止回閥,另兩只閥門可選擇閘閥、截止閥或蝶閥;
5.供熱空調末端設備出入口小口徑管道可選用截止閥或球閥;
6.多層、高層建築各層水平管上可半、裝設平衡閥,用以平衡各層流量;
7.水箱及管道、設備最低點裝設排污閥,由於不用於調節,宜選用能嚴密關斷的閥門如閘閥、截止閥等;
8.蒸汽-凝梁緩尺結水管道系統,如蒸汽供暖系統、鍋爐水系統、蒸汽溴化鋰冷水機組、汽-水熱交換器系統中,一般在蒸汽入口處裝設減壓閥;在可能產生高壓處裝設安全閥;在排凝結水處裝設疏水閥。
平衡閥都有哪些種類?各適用於什麼場合?
平衡閥有幾種,最早出來的是靜態平衡閥,可以進行精確的手動調節,可以連接儀器測量阻力並換算成流量,是一種局部阻哪喊力系數可以精確調節的閥門。通常設在干管上,要求高的也可以設在支幹管或設備入口處。缺點是只能在額定流量時平衡系統阻力,在末端設電動閥改變阻力時水力平衡受影響。
上世紀90年代出來的動態平衡閥用於在系統壓力變化的場合下恆定流量,也就是流量不隨系統壓力的變化而改變,因而稱為動態平衡閥。它的使用場合是明顯的,只能用於水流量恆定的系統,不可與電動閥合用。
這兩種國產閥門最早都是中國空調研究所弄出來的。
丹麥產的FLOWCON動態平衡電動調節閥是更新一代的產品,它把電動閥和動態平衡結合在一起,在電動調節閥調節時動態平衡預設流量相應調整,例如,當電動調節閥調節流量至50%,該閥門就可以在50%流量點恆定流量。目前全世界只有這一家有這個產品。它用於空調末端原來設電動閥的位置,干管和支管其他水力平衡措施(包括同程管)都可以取消。
球閥
球閥是由旋塞閥演變而來。它具有相同的旋轉90度提動作,不同的是旋塞體是球體,有圓形通孔或通道通過其軸線。球面和通道口的比例應該是這樣的,即當球旋轉90度時,在進、出口處應全部呈現球面,從而截斷流動。
球閥只需要用旋轉90度的操作和很小的轉動力矩就能關閉嚴密。完全平等的閥體內腔為介質提供了阻力很小、直通的流道。通常認為球閥最適宜直接做開閉使用,但近來的發展已將球閥設計成使它具有節流和控制流量之用。球閥的主要特點是本身結構緊湊,易於操作和維修,適用於水、溶劑、酸和天然氣等一般工作介質,而且還適用於工作條件惡劣的介質,如氧氣、過氧化氫、甲烷和乙烯等。球閥閥體可以是整體的,也可以是組合式的。
截止閥
截止閥的閥桿軸線與閥座密封面垂直。閥桿開啟或關閉行程相對較短,並具有非常可靠的切斷動作,使得這種閥門非常適合作為介質的切斷或調節及節流使用。
截止閥的閥瓣一旦處於開啟狀況,它的閥座和閥瓣密封面之間就不再接觸,並具有非常可靠的切斷動作,使得這種閥門非常適合作為介質的切斷或調節及節流使用。
截止閥一旦處於開啟狀態,它的閥座和閥瓣密封面之間就不再有接觸,因而它的密封面機械磨損較小,由於大部分截止閥的閥座和閥瓣比較容易修理或更換密封元件時無需把整個閥門從管線上拆下來,這對於閥門和管線焊接成一體的場合是很適用的。介質通過此類閥門時的流動方向發生了變化,因此截止閥的流動阻力較高於其它閥門。
常用的截止閥有以下幾種:
1、角式截止閥;在角式截止閥中,流體只需改變一次方向,以致於通過此閥門的壓力降比常規結構的截止閥小。
2、直流式截止閥;在直流式或Y形截止閥中,閥體的流道與主流道成一斜線,這樣流動狀態的破壞程度比常規截止閥要小,因而通過閥門的壓力損失也相應的小了。
3、柱塞式截止閥:這種形式的截止閥是常規截止閥的變型。在該閥門中,閥瓣和閥座通常是基於柱塞原理設計的。閥瓣磨光成柱塞與閥桿相連接,密封是由套在柱塞上的兩個彈性密封圈實現的。兩個彈性密封圈用一個套環隔開,並通過由閥蓋螺母施加在閥蓋上的載荷把柱塞周圍的密封圈壓牢。彈性密封圈能夠更換,可以採用各種各樣的材料製成,該閥門主要用於「開」或者「關」,但是備有特製形式的柱塞或特殊的套環,也可以用於調節流量。
閘閥
閘閥是作為截止介質使用,在全開時整個流道直通,此時介質運行的壓力損失最小。閘閥通常適用於不需要經常啟閉,而且保持閘板全開或全閉的工況。不適用於作為調節或節流使用。對於高速流動的介質,閘板在局部開啟狀況下可以引起閘門的振動,而振動又可能損傷閘板和閥座的密封面,而節流會使閘板遭受介質的沖蝕。從結構形式上,主要的區別是所採用的密封元件的形式。根據密封元件的形式,常常把閘閥分成幾種不同的類型,如:楔式閘閥、平行式閘閥、平行雙閘板閘閥、楔式雙閘板閘等。最常用的形式是楔式閘閥和平行式閘閥。
此類型閥門的作用是只允許介質向一個方向流動,而且阻止反方向流動。通常這種閥門是自動工作的,在一個方向流動的流體壓力作用下,閥瓣打開;流體反方向流動時,由流體壓力和閥瓣的自重合閥瓣作用於閥座,從而切斷流動。其中止回閥就屬於這種類型的閥門,它包括旋啟式止回閥和升降式止回閥。旋啟式止回閥有一介鉸鏈機構,還有一個像門一樣的閥瓣自由地靠在傾斜的閥座表面上。為了確保閥瓣每次都能到達閥座面的合適位置,閥瓣設計在鉸鏈機構,以便閥瓣具有足夠有旋啟空間,並使閥瓣真正的、全面的與閥座接觸。閥瓣可以全部用金屬製成,也可以在金屬上鑲嵌皮革、橡膠、或者採用合成覆蓋面,這取決於使用性能的要求。旋啟式止回閥在完全打開的狀況下,流體壓力幾乎不受阻礙,因此通過閥門的壓力降相對較小。升降式止回閥的閥瓣座落位於閥體上閥座密封面上。此閥門除了閥瓣可以自由地升降之外,其餘部分如同截止閥一樣,流體壓力使閥瓣從閥座密封面上抬起,介質迴流導致閥瓣回落到閥座上,並切斷流動。根據使用條件,閥瓣可以是全金屬結構,也可以是在閥瓣架上鑲嵌橡膠墊或橡膠環的形式。像截止閥一樣,流體通過升降式止回閥的通道也是狹窄的,因此通過升降式止回閥的壓力降比旋啟式止回閥大些,而且旋啟式止回閥的流量受到的限制很少在生產過程中,為了使介質的壓力、流量等參數符合工藝流程的要求,需要安裝調節機構對上述參數進行調節。調節機構的主要工作原理,是靠改變閥門閥瓣與閥瓣與閥座間的流通面積,達到調節上述參數的目的。屬於這類閥門的統稱為控制閥,其中分為依靠介質本身動力驅動的稱為自驅式控制閥如減壓閥、穩壓閥等,凡領先上來動力驅動的(如電力、壓縮空氣和液動力)稱為他驅式控制閥,如電動調節閥、氣動調節閥和液動調節閥等。
電力驅動的閥門
電力驅動閥門是常用的驅動方式的閥門,閥門電動裝置的特點如下:1)啟閉迅速,可以大大縮短啟閉閥門所需的時間;2)可以大大減輕操作人員的勞動強度,特別適用於高壓、大口徑閥門;3)適用於安裝在不能手動操作或難於接近的位置,易於實現遠距離操縱,而且安裝高度以不受限制;4)有利於整個系統的自動化;5)電源比氣源和液源容易獲得,其電線的敷設和維護也比壓縮空氣和液壓管線簡單得多。
閥門電動裝置的缺點是構造復雜,在潮濕的地方使用更為困難,用於易爆介質時,需要採用隔爆措施。
閥門電動裝置按所驅動的閥門類型不同,可分為Z型和Q型兩大類。Z型閥門電動裝置的輸出軸可以轉出很多圈,適用於驅動閘閥、截止閥、隔膜閥等;Q型閥門電動裝置的輸出軸只能旋轉90º,適用於驅動旋塞閥、球閥和蝶閥等。按其防護類型有普通型、隔爆型(以B表示)、耐熱型(以R表示)和三合一型(即戶外、防腐、隔爆,以S表示)。
閥門電動裝置一般由傳動機構(減速器)、電動機、行程式控制制機構、轉矩限制機構、手動-電動切換機構、開度指示器等組成。
氣動和液動閥門
氣動和液動閥門是以一定壓力的空氣、水或油為動力源,利用氣缸(或液壓缸)和活塞的運動來驅動閥門的,一般氣動的空氣壓力小於0.8MPa,液動的水壓或油壓為2.5MPa~25MPa。
回轉型氣、液驅動裝置用於驅動球閥、蝶閥或旋塞閥。液動裝置的驅動力大,適用於驅動大口徑閥門。如用於驅動旋塞閥、球閥和蝶閥時,必須將活塞的往復運動轉換面回轉運動。
手動閥門
手動閥門是最基本的驅動方式的閥門。它包括用手輪、手柄或板手直接驅動和通過傳動機構進行驅動兩種。當閥門的啟力矩較大時,可通過齒輪或蝸輪傳動進行驅動,以達到省略的目的。齒輪傳動分直齒圓柱齒輪傳動和錐齒傳動。齒輪傳動減速比小,適用於閘閥和截止閥,蝸輪傳動減速比較大,適用於旋塞閃、球閥和蝶閥。
1、閘板閥門
閘板閥門也叫閘板節門,它的特點是比較嚴密,常用於上水管道和熱水供暖管道,由於閘板六門開啟後不宜擋住異物,所以被用作供暖管網的排污閥和小型鍋爐(如立式橫水管鍋爐)的排污閥。這種閥門習慣上不用在蒸汽管道上,因為壓力較高時,閘板閥門會因單面承受壓力而難於開啟。
閘板閥門適合於在全開或全關的狀態下工作,適宜用它調節流量。如果閘板長時期處於半開關的狀態下工作,閘板的密封面會因受介質沖刷而變得不嚴密。
2、截止閥和節流閥
截止閥和節流閥這兩種閥門過去統稱球型閥。雖然截止閥是用於截斷汽、水通路的,節流閥主要是用於調節流量的,但從外形上難以區別,不同的地方只在於閥芯。截止閥閥芯的端部是平的,而節流閥閥芯的是錐形的。
銅閥芯的截止閥,無論汽、水管道均可使用。閥芯上加裝皮錢,膠皮或塑料熱的截止閥(俗稱皮錢節門),則只用於水或低溫熱水管道中,否則皮錢、膠皮或塑料會變質而失去嚴密性。
3、旋塞及球閥
旋塞去也叫明止水門,俗稱轉心閥門,小型旋塞過去又稱考支,是一種快開閥門,按其分流情況有直通式、三通式、四通式等。旋塞的閥桿與閥芯是連成一體的,閥芯呈截錐體,其上開有矩形通孔,小型旋塞的通孔是圓形的。當閥桿頂端上的溝槽或手柄與旋塞的進出口方向平行時,閥門全開,垂直時為全閥。
球閥實際上是旋塞的變種,它和旋塞一樣是靠改變閥芯的角度來實現閥門的開頭的。球閥的閥芯是球體,球體上開有圓柱形孔、球體兩側襯氟塑料熱環,作為閥座密封圈。
旋塞和球閥均是快開式閥門,阻力小、流量大。但它的密封面易磨損,開關力較大,容易卡住,故不適用於高溫高壓的情況。
旋塞與球閥規格一般為15mm(1/2in)~50mm(2in)。旋塞用於開關管路中的介質也可作節流閥門;球閥只用於開關管道介質,不宜作節流閥用,以免閥門長時間受介質沖刷而失去嚴密性。
4、逆止閥(止回閥)
逆止閥又叫止回閥,俗稱單流閥門,能根據閥前閥後的壓力差而自動啟開,作用是自動控制液體的流動方向,使它向一個方向流動而阻止其逆向流動。逆止閥多用於給水管路,安裝時有嚴格的方向性,一定不可裝反。
升降機逆止閥。這種閥門的閥芯上部有導桿,導桿和閥芯可沿著閥蓋上的導向套筒自由升降,流體自左向右流動時,即把閥芯壓開,當流體反向流動時閥芯下降到閥座上,通路即截斷。
搖板式逆止閥,也叫旋啟式逆止閥,原理與升降式略同。
以上兩種逆止閥只裝在水平的管線上。
彈簧式逆止閥,這種閥門是升降式的發展。
普通升降式逆止閥只能安裝在平向管道上而彈簧升降式逆止閥可以不受方向限制。無論在平向管道、豎向管道和成某一角度的管道均可使用。
彈簧升降式逆止閥。這種閥門的規格為15mm(1/2in)~50mm(2in)。
底閥。專門裝在水泵吸入管進水口處的一種單向閥門,俗稱"井底瓦拉"、"蓮蓬頭"等。
300X緩閉止回閥是安裝在高層建築給水系統以及其他給水系統的水泵出口處、防止介質倒流、水錘及水擊現象的智能型閥門。該閥兼具有電動閥、逆止閥和水錘消除器三種功能,可有效地提高供水系統的安全可靠性。並將緩開、速閉、緩閉消除水錘的技術原理一體化,防止開泵水錘和停泵水錘的產生。只需操作水泵電機啟閉按紐,閥門即可按照水泵操作作規程自動實現啟閉,流量大、壓力損失小。適用於600口徑以下的閥門消聲止回閥用途和性能規范:本閥門用於工業管道上作阻止介質逆流的裝置。
5、直氣門與直角閥門
直氣門是散熱器專用的一種閥門,可用於汽暖散熱器的入口處和水暖用熱器的出口、入口處。直角閥門的進口與出口成90°直角。暖氣系統用的直角閥門俗稱八字氣門,專門用於散熱器上,汽暖時用於散熱的進汽口處,水暖時可用於散熱器的進、出水口處,起調節汽量或水量的作用。
6、減壓閥
減壓閥用以降低管道內介質壓力,使介質壓力符合生產的需要。常用的減壓閥有活塞式、波紋管式減壓閥、鼓膜式及彈簧式等。
減壓閥應直立安裝在水平管道上,閥蓋要與水平管道垂直,安裝時注意閥體的箭頭方向。減壓閥兩側應裝置閥門。高低壓管上都設有壓力表,同時低壓系統還要設置安全閥。這些裝置的目的是為了調節和控制壓力方便可靠,對低壓系統保證安全運行尤其重要。
上文中小編給大家介紹了一下閥門主要使用在哪些場合以及一些常見的閥門的特點。了解一下一些常見的閥門的種類以及這些常見的閥門的種類有什麼樣的特點,是一件很有意義的事情,大家可以因此在生活中獲得更多的便利,在有購買閥門的需要的時候,也能夠更換算的,更迅速的將事情完成。上文中羅列的閥門的知識基本上都是屬於很實用的那種知識,大家可以多多參考一下。
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H. 四通閥工作原理是什麼 故障介紹
四通閥是一種結構比較復雜的閥門,這種閥門是採用活塞的方式運作的,摩擦力比較大,而且這種閥門的方向是不會變換得採用的是壓力差的運作原理。斯通方面有哪些作用呢?四通房門可以製冷也可以制暖,一般安裝在空調裡面,四通閥門一般是不通電的,而且一般是屬於聯通狀態的,可以和壓縮機各種機器聯通。下面我們來了解一下四通閥的結構特點。
一、四通閥的位置
由閥結構不難發現,當主滑閥處於中間位置狀態時,如下圖所示,e、s、c三條接管相互通氣,產生中間流量,此時,壓縮機內高壓管內的冷媒可以直接流回低壓管。設計中間流量的目的是當主滑閥處在中間位置時,能起到卸壓的作用,使系統免受高壓破壞。
二、四通閥的關系
四通閥換向的基本條件是活塞兩端的壓力差(f1-f2)必須大於摩擦阻力f,否則,四通閥將不會換向。換向所需的最低動作壓力差(華鷺的實際水平低於1kg/cm2)是*系統流量來保證。當左右活塞的壓力差(f1-f2)大於摩擦阻力f時,四通閥換向開始,當主羨巧培滑閥運動到中間位置時,四通閥的e、s、c三條接管相互導通,壓縮機排出的冷媒從四通閥d接管直接經e、c接管流向s接管(壓縮機回氣口),使壓力差快速降低,形成瞬時竄氣狀態(中間流量狀態)。此時,若壓縮機的排氣流量遠大於四通閥的中間流量,便可以建立足夠大的換向壓力差而使四通閥換向到位;反過來,若壓縮機的排氣量小於四通閥的中間流量,則四通閥換向所需的最低動作壓力差便不能建立,即f1-f2。
三、四通閥的工作原理
1、製冷
空調處在製冷狀態時,四通閥不通電,四通閥處於AD連通,BC連通的狀態,冷媒通過壓縮機壓縮轉變為高溫高壓的氣體,通過四通閥的A口,由D口排出,進入室外熱交換器(冷凝器),在冷凝器吸冷放熱後變成中溫高壓的液體,經膨脹閥後,變成低溫低壓的液體,經過室內熱交換器(蒸發器)吸熱放冷作用後,變成低溫低壓的氣體,經過四通閥B口,由C口回到壓縮機,然後繼續循環。
2、制暖
空調處在制暖狀態時,四通閥通電,活塞向右移動,使AB連通,CD連通,冷媒通過壓縮機壓縮轉變為高溫高壓的氣體,通過四通閥的A口,由B口排出,進入室內熱交換器(冷凝器),在冷凝器吸冷放熱後變成中溫高壓的液體,經膨脹閥後變成低溫低壓的液體,經過室外熱交換器(蒸發器)吸熱放冷作用後,變成低溫低壓的氣體,經過四通閥D口,由C口回到壓縮機,然後繼續循環。
以上就是四通閥的結構特點介紹,大家現在知道四通閥的結構特點是什麼了嗎?四通閥是一種安裝在空調製冷系統的閥門,這種閥門可以改變氣體的溫度和壓力,可以通過調整氣體的溫度都來實現製冷制熱。四通閥也是一種可以控制高壓低壓液體的閥門,這種閥門是可以將各種氣體返回到壓縮機內進行循環的。四通閥是一種可以呀謝的閥門,這種閥門可以保護系統不受高壓的破壞。
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