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1、調節范圍
目前熱力膨脹閥調節范圍普遍較窄。而熱泵機組既要制冷,又兼顧制熱,且適用場合的環境溫度范圍從-15 ℃~ + 43 ℃,相對應的制冷劑蒸發溫度將在- 25 ℃~5 ℃范圍內工作。meister流量開關而且,若制冷回路中存在多臺壓縮機的情況下,機組隨用戶負荷的變化,運行的壓縮機數量相應變化,造成制冷劑流量的劇烈變化。
因此,單個熱力膨脹閥遠遠無法勝任大型熱泵機組的運行工況。目前,眾多的大型熱泵產品均采用單回路配備單臺壓縮機的設計系統,且采用制冷模式與制熱模式獨立的膨脹閥系統,這勢必將增加系統的復雜性和制造成本。而電子膨脹閥可在15 %~100 %的范圍內進行meister流量開關調節。
就目前使用效meister流量開關果來看,單個的電子膨脹閥即可滿足熱泵機組在上述工況情況下的調節。且該調節范圍可根據不同產品的特性進行設定,增加了靈活性。
2、過熱度的控制
(1)過熱度的控制點:對于熱力膨脹閥而言,一般只能控制蒸發器出口的過熱度。而電子膨脹閥則體現出其*性,在半封閉及全封閉壓縮機系統中,其控制點不僅可以設在蒸發器出口,而且也可以設置在壓縮機吸氣口,即可控制壓縮機的吸氣過熱度,以保證壓縮機的效率。
(2) 過熱度的設定值:對于熱力膨脹閥,其過熱度設定值一般由制造廠家在制造過程中設定,通常為5 ℃、6 ℃或8 ℃。而電子膨脹閥的過熱度可根據產品的不同特性進行人為設定,如蒸發器出口過熱度設為6 ℃,壓縮機吸氣過熱度則可設定為15 ℃,meister流量開關十分靈活。
(3) 非標準工況下過熱度控制的meister流量開關穩定性:熱力膨脹閥的過熱度設定值均為標準工況下的設置,而由于充注工質的特性原因,當系統偏離標準工況時,其過熱度往往會隨著冷凝壓力等的變化而偏離設定值,這不僅會造成系統效率的下降,而且會引起系統的波動性。而電子膨脹閥的過熱度是通過控制器人為設定的,meister流量開關系統的實際過熱度是由傳感器采集控制點的參數進行計算得到的,所以不產生此類問題。
(4) 系統調節的智能性:熱力膨脹閥對于過熱度的控制是基于目前控制點的狀態,由充注工質的特性所決定,它無法對系統的變化趨勢作出判斷。而電子膨脹閥的控制邏輯可根據不同產品的設計和制造特性,采用各類智能控制系統,meister流量開關它不僅可以對系統目前的狀態進行調節,而且可根據過熱度的變化率等參數對系統的特性進行判別,meister流量開關針對不同的系統變化趨勢采用相應的控制手段。因此其對于系統變化的反應速度和針對性較之熱力的膨脹閥*。
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