张家口SPORLAN喷液阀Y1037-FV5-180原装正品SPORLA膨胀阀 OVE-20-CP100 7X11 ODF 5'
SPORLA膨胀阀 OVE-30-CP100 9X11 ODF 5'
SPORLA膨胀阀 OVE-40-CP100 9X11 ODF 5'
SPORLA膨胀阀 OVE-55-CP100 9X11 ODF 5'
SPORLA膨胀阀 OVE-70-CP100 9X11 ODF5'
SPORLA膨胀阀 OVE-90-CP100 1-1/8*1/3/8
SPORLA膨胀阀 VVE-100-CP100 11X11O.10'
SPORLA膨胀阀 WVE-135-CP100 13X17 O.10'
SPORLA膨胀阀 WVE-180-G13X17 ODF 10'
SPORLA喷液膨胀阀 Y1037-FV-5-180
SPORLA喷液膨胀阀 Y1037-FV-5-210
特点
1、膨胀阀采用结构先进的双流向平衡流口。
2、膨胀阀由于使用了双流向热力膨胀阀,使制冷系统省膨胀阀、逆止阀和电磁阀的数量。
3、膨胀阀双向的平衡流口,使静止过热度随着冷凝压力或通过阀口压降的变化而变化。
4、膨胀阀具有稳定的过热度,使系统运行稳定。
5、膨胀阀适用制冷,空调等各种工作需要。
6、膨胀阀蒸发温度范围:-40℃至+ 10℃。
7、膨胀阀适用于R12( 氟里昂)、R22(二氟一氯甲烷)、R134a等介质。
功能
它主要起着节流降压和调节流量的作用。
同时它还有防止湿压缩和液击保护压缩机及异常过热的功能。
斯波兰OVE30CP100膨胀阀
斯波兰SVE-8-CP100膨胀阀
斯波兰FVE-3-C 膨胀阀
斯波兰ME25S290用E25S290替代电磁阀
斯波兰OVE-70-CP100 膨胀阀
斯波兰KT33-VCP100感温包
斯波兰BAE-1.5-Z 膨胀阀
斯波兰C-053-S干燥过滤器
斯波兰WVE-135-CP100膨胀阀
斯波兰FSE—1—1/2—Z膨胀阀
斯波兰MKC-2 220V线圈
斯波兰ADRPE-3-0/80 电磁阀
斯波兰0VE-70-CP100膨胀阀
斯波兰OVE-30 膨胀阀
斯波兰Y1037-FV-1-1/2-220 膨胀阀
斯波兰VVE-100-CP100膨胀阀
斯波兰WVE-135-CP100膨胀阀
斯波兰OVE-55-CP100膨胀阀
斯波兰WVE180 膨胀阀
斯波兰WVE-135-CP100膨胀阀
斯波兰TRAE50HC膨胀阀
斯波兰WVE-180-G膨胀阀
斯波兰WVE-135-CP100膨胀阀
斯波兰OVE-70-CP100膨胀阀
斯波兰MKC-1TS 24V线圈
斯波兰OVE-40-CP100膨胀阀
斯波兰FVE-5-C 膨胀阀
斯波兰HFES12HC膨胀阀
斯波兰WVE-180-G膨胀阀
斯波兰OVE20CP100膨胀阀
斯波兰Y1037-FV-3-180喷液阀
斯波兰SVE-8-CP100 膨胀阀
斯波兰E6S130-HP 208-220/50-56 电磁阀
斯波兰FBVE-5-CP100 膨胀阀
斯波兰SVE-10-CP100 膨胀阀
斯波兰OVE-40-CP100 膨胀阀
斯波兰OVE30-CP100 膨胀阀
斯波兰WVE-135-CP100膨胀阀
斯波兰ADRHE-6 电磁阀
斯波兰MKC-2 220V 线圈
斯波兰E3S130+MKC-2 120V电磁阀
斯波兰BAE-3-ZW 膨胀阀
斯波兰HT-120705-1005
斯波兰C-164S过滤器
斯波兰SVE-10-CP100 膨胀阀
斯波兰VVE-100-CP100膨胀阀
斯波兰MKC-2 120V 15W 线圈
斯波兰OVE-30-CP100 R407C膨胀阀
斯波兰FVE-1-C
斯波兰WVE-135-CP100膨胀阀
斯波兰OVE-30-CP100 R407C膨胀阀
斯波兰OVE-55-CP100膨胀阀
斯波兰WVE-135-CP100膨胀阀
斯波兰VVE-100-CP100膨胀阀
斯波兰C-053S 滤芯
斯波兰Y1037-FV-5-180喷液阀

张家口SPORLAN喷液阀Y1037-FV5-180原装正品热力膨胀阀是组成制冷装置的重要部件,是制冷系统中四个基本设备之一。它实现从冷凝压力至蒸发压力的压降,同时控制制冷剂的流量;它的体积虽小,但作用巨大,它的工作好坏,直接决定整个系统的运行性能。但是在实际工作中,热力膨胀阀的运行情况往往被忽视,使热力膨胀阀成为设备维护中的一个死角。而定期检查和调整热力膨胀阀,对制冷设备的运行寿命,节约能源,降低运行成本,却有着重要的意义。
热力膨胀阀工作原理 温包装在蒸发器出口F处,感受t1。温包内充注一定的感温介质,温包内压力p1随t1变化。 p1通过毛细管传递到阀的膜片上方,力图使阀打开。膜片下方作用p0和弹簧张力ps,力图使阀关闭。 内平衡式热力膨胀阀 主要组成: 热力头 感温包10、毛细管9和动力头(膜片1或波纹管) 温包用黄铜(导热好) 毛细管外径2~3mm 节流元件 由阀芯4、阀座3和顶杆2组成 过热度调整机构 阀体 如蒸发器压力损失为Δp0,则膜片力平衡关系为: p1=p0′+ Δp0+ps p1-p0′ = ps+ Δp0 即阀控制的出口过热度(t1-t0′)大于由ps设定的过热度。 过热度提高意味着蒸发器出口过热段长,蒸发器传热面积没有充分利用。Q0下降、t0降低,经济性差。 为了消除这种影响,用外平衡式结构。 在膜片下部分隔出一个平衡压力腔,在顶杆穿过分隔部分处设填料,将节流后的制冷剂与波纹管(或膜片)下部隔断,用外平衡管把蒸发器出口的压力直接引人膜片下部。
这样,阀开启稳定时p1-p0′= ps+ Δp0 。即蒸发器出口过热度(t1-t0;)直接由ps所确定。 当蒸发器的流阻较大,压降Δp0所对应的制冷剂饱和温度降超过1℃(R22) 时,应选用外平衡式热力膨胀阀, 如表11-11所示。 同样大小的蒸发器用于高温库时选用内平衡式膨胀阀,用于低温库则可能需选用外平衡式(t0低时,同样压降导致的冷剂饱和温度降低值较大)。

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由于新换压缩机的制冷功率与系统不配备,膨胀阀的调节压力始终比正常低,说明压缩机功率过大,造成吸气量大,蒸发面积过小,运行工况反应矛盾,再开大膨胀阀又由于液体不能沸腾蒸发而吸入过湿气体,使压缩机结霜。在调整热力膨胀阀之前,必须确认制冷异常是由于热力膨胀阀偏离工作点引起的,而不是因为系统制冷剂充注量不合适、干燥过滤器和膨胀阀滤网堵塞、电磁阀失灵、、冷凝风机散热不良、新换压缩机的制冷功率与系统不配备等其他原因所引起的。同时,必须保证感温包采样信号的正确性,感温包安装位置必须正确,绝对不可安装在管道的正下方,以防管子底部积油等因素影响感温包正确感温。它的室外微处理器可以根据设在膨胀阀进出口、压缩机中气管处的温度传感器收集的信息来控制阀门的开启度,随时改变制冷剂的流量。压缩机的转速与膨胀阀的开启度相对应,使蒸发器的能力得到最大限度的发挥。同时,由于采用了电子膨胀阀作为节流元件,化霜时不停机,利用压缩机排气的热量先向室内供热,热力膨胀阀的选配对整个系统的性能发挥起着重要的作用,正确的选择热力膨胀阀将使蒸发器最大限度地加以利用,并使蒸发器始终和热负荷匹配。热力膨胀阀与系统不匹配时的现象: 不匹配时、会使系统的制冷剂流量时多时少,导致热力膨胀阀的制冷量时大时小。当制冷量过小时,会使蒸发器供液不足,产生过大热度,对系统性能会造成不利的影响.当制冷量过大时,会引起震荡,间歇性的使蒸发器供液过量,导致压缩机的吸气压力出现剧烈波动,甚至有液态制冷剂进入压缩机,引起液击(湿冲程)现象。
所以化霜很明显,而大金的那台柜机是用了电子膨胀阀所以化霜的时候我是不知道的,有的机器已经化了两次霜了,我说大金没化过,现在看来不是没化过,是化了我不知道而已!人们对电子膨胀阀的研究和开发主要针对的是电磁式膨胀阀和电动式膨胀阀。电磁式膨胀阀在电磁线圈通电前,针阀处于打开位置;由线圈上施加的电压控制针阀开度的大小,从而调节膨胀阀的流量。该阀动作响应快,但在制冷系统工作时一直需要供电。
从控制实现的角度来看,电子膨胀阀由控制器、执行器和传感器 3 部分构成,通常所说的电子膨胀阀大多仅指执行器,即可控驱动装置和阀体,实际上仅有这一部分是无法完成控制功能的。电子膨胀阀控制器的核心硬件为单片机,如控制器同时要完成压缩机及风机的变频等控制功能,一般采用多机级连的形式。电子膨胀阀的传感器通常采用热电偶或热电阻。
电子膨胀阀作为一种新型的控制元件,早已经突破了节流机构的概念,它是制冷系统智能化的重要环节,电子膨胀阀由控制器、执行器和传感器 3 部分构成,通常所说的电子膨胀阀大多仅指执行器,即可控驱动装置和阀体,实际上仅有这一部分是无法完成控制功能的。电子膨胀阀控制器的核心硬件为单片机,如控制器同时要完成压缩机及风机的变频等控制功能,一般采用多机级连的形式。电子膨胀阀的传感器通常采用热电偶或热电阻。
电子膨胀阀作为一种新型的控制元件,早已经突破了节流机构的概念。
热力膨胀阀调整时注意事项,热力膨胀阀的调整工作,必须在制冷装置正常运行状态下进行。由于蒸发器表面无法放置测温计,可以利用压缩机的吸气压力作为蒸发器内的饱和压力,查表得到近似蒸发温度。用测温计测出回气管的温度,与蒸发温度对比来校核过热度。调整中,如果感到过热度太小,则可把调节螺杆按顺时针方向转动(即增大弹簧力,减小热力膨胀阀开启度),使流量减小;反之,若感到过热度太大,即供液不足,则可把调节螺杆朝相反方向(逆时针)转动,使流量增大。由于实际工作中的热力膨胀阀感温系统存在着一定的热惰性,形成信号传递滞后,运行基本稳定后方可进行下一次调整。因此整个调整过程必须耐心细致,调节螺杆转动的圈数一次不宜过多过快。
热力膨胀阀具体的调整步骤
1)停机,将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包位置)的保温层内。将压力表与压缩机低压阀的三通相连。
2)开机,让压缩机运行15 分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值。
3)读出数字温度表温度T1 与压力表测得压力所对应的温度T2,过热度为两读数之差T1- T2。