当前位置:郝普机电控制技术(上海)有限公司>>意大利卡乐carel>>carel传感器>> 意大利卡乐膨胀阀E2V35BSM00现货
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,电子/电池 |
---|
意大利卡乐膨胀阀E2V35BSM00现货
电子膨胀阀
CAREL凭借比例式调节和出色的技术和功能特性展示了在电子膨胀阀(EXV)方面的解决方案。
EXV系列可以被用在空调和低温、常 温制冷领域中的很多应用中,并且可 确保与常用的制冷剂兼容。
EXV技术的使用与机械式膨胀阀相比可 确保节能,在短时间内就收回成本。
此外,已经证明和验证了,在商业制冷 和计算机房空调应用中,使用EXV电子膨 胀阀所达到的能耗降低平均每年为15 ~ 20%,基于应用,季节峰值高达30%。
意大利卡乐膨胀阀E2V35BSM00现货
EXV 电子膨胀阀选型指南
1. 简介
一个阀的膨胀能力是由阀两侧的
因此阀的大小必须根据大流量和运行状态来选择,端口压头ΔPV为小值,进而在制冷剂入口的阀压力Pin为小值,同时制冷剂出口的阀压力Pout为大值。
EXV | 膨胀阀 |
ev | 蒸发器 |
sa | 液体 |
k | 压缩机 |
co | 冷凝器 |
ir | 液体储存器 |
sv | 电磁阀 |
fd+sg | 干燥器+流量指示器 |
pcond | 压缩机排气压力 |
tcond | 饱和排气温度 |
pevap | 压缩机吸气压力 |
tevap | 饱和吸气温度 |
pin | 阀入口压力 |
pout | 阀出口压力 |
tliq | 有效液体入口温度 |
ΔPC | 压头 |
ΔPV | 通过阀的压差 |
ΔPL | 低压侧的压降 |
ΔPH | 高压侧的压降 |
ΔH | 冷凝器/阀高度差 |
必须注意通过阀的压降ΔPV (= Pin – Pout)通常与压缩机产生的压头ΔPC (= Pcond – Pevap)差别非常大;这是由于:
• 压降ΔPH是在阀、管路、冷凝器,以及压缩机和阀之间的干燥器中;
• 压降ΔPL是在汽液分离器、蒸发器、管路、阀、液体分配器(如果安装了)中;
• 柱压力是由于冷凝器和阀之间管道的液柱产生的,相当于高度差ΔH与液体的密度的乘积,大约为每米0.1 bar。
此外,液体入口温度对阀的制冷量有非常大的影响。
实际上,膨胀的制冷剂流量和运行压力相同,当液体温度Tliq下降(由于过冷度,这在任何情况下必须是低于饱和冷凝温度Tcond,从而防止阀吸入蒸汽,而导致性能降低),产生的制冷量会有相当可观的增加。
2. 设计数据
要使用选型表格确定阀的大小规格,必须提供下列设置数据:
a. 所使用的制冷剂类型
b. 冷凝温度Tcond, 蒸发温度Tevap (°C) = 设计饱和冷凝和饱和蒸发温度(分别与Pcond, Pevap相对应)
c. CAP (kW) = 常规运行条件下机组的制冷量
d. ?PH, ?PL (bar)= 在设计条件下,低压和高压侧中各自的压降
e. ?H (m)= 冷凝器和膨胀阀的高度差
f. Tliq (°C)= 阀入口的液态制冷剂温度
3. 阀选型步骤
1. 确定设计的压头ΔPC (= Pcond – Pevap),以bar为单位;必须使用可获得的小出口压力Pcond和大吸气压力Pevap。如果,不用压力,已经知道了饱和冷凝温度和饱和蒸发温度,可以在所选择的制冷剂所属的选型表中,表格1中计算出ΔPC。
2. 计算通过阀的压差ΔPV,压头ΔPC (= Pcond – Pevap) 减去高压侧和低压侧中的压降ΔPH和ΔPL,将柱压力考虑进去,根据下面的公式计算(ΔH的表示单位为米)
ΔPV = ΔPC - ΔPH - ΔPL + 0,1 × ΔH
注意:乘数0.1 × ΔH(为负数,如果ΔH < 3-4 m)必须加上,如果冷凝器比阀高的话,反之必须减掉。
3. 确定阀入口的液体温度Tliq,在表2中确定修正系数CF,以修正机组的名义制冷量。如果没有更精确的信息,则假定Tliq = Tcond – 5°C
4. 制冷量CAP乘与系数CF得到阀的额定值
5. 在表3中,确定与压差相关的格,接近于在第2点中计算出来的ΔPV。根据饱和蒸发温度Tevap确定阀的型号,这个阀的制冷量将比上面计算出来的额定值高。
制冷剂 R22
ΔPC (bar) - 压头根据温度来确定
Tcond – 饱和冷凝温度 (°C)
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
-40 | 8 | 9,4 | 10,9 | 12,5 | 14,3 | 16,2 | 18,4 | 20,7 | 23,2 | 25,9 |
-35 | 7,8 | 9,1 | 10,6 | 12,2 | 14 | 16 | 18,1 | 20,4 | 22,9 | 25,7 |
-30 | 7,5 | 8,8 | 10,3 | 11,9 | 13,7 | 15,6 | 17,8 | 20,1 | 22,6 | 25,4 |
-25 | 7,1 | 8,4 | 9,9 | 11,5 | 13,3 | 15,3 | 17,4 | 19,7 | 22,3 | 25 |
-20 | 6,7 | 8 | 9,5 | 11,1 | 12,9 | 14,8 | 17 | 19,3 | 21,8 | 24,6 |
-15 | 6,1 | 7,5 | 9 | 10,6 | 12,4 | 14,3 | 16,5 | 18,8 | 21,3 | 24 |
-10 | 5,6 | 6,9 | 8,4 | 10 | 11,8 | 13,8 | 15,9 | 18,2 | 20,7 | 23,5 |
-5 | 4,9 | 6,2 | 7,7 | 9,3 | 11,1 | 13,1 | 15,2 | 17,5 | 20,1 | 22,8 |
0 | 4,1 | 5,5 | 7 | 8,6 | 10,4 | 12,3 | 14,4 | 16,8 | 19,3 | 22 |
5 | 4,6 | 6,1 | 7,7 | 9,5 | 11,5 | 13,6 | 15,9 | 18,4 | 21,2 | |
10 | 5,1 | 6,7 | 8,5 | 10,5 | 12,6 | 14,9 | 17,5 | 20,2 | ||
15 | 4 | 5,7 | 7,4 | 9,4 | 11,5 | 13,8 | 16,4 | 19,1 |
表1:根据所选择的制冷剂,通过饱和蒸发温度Tevap和冷凝温度Tcond确定计划的压头ΔPC
CF – 阀入口液体温度(°C)的修正系数
Tliq [°C] | -22 | -16 | -10 | -4 | 2 | 8 | 14 |
CF | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,73 | 0,77 | 0,80 |
20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 |
0,84 | 0,89 | 0,94 | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,23 | 1,34 |
表2:标出与Tliq接近的温度(如果没有确定的数据可以提供,假定Tliq = Tcond – 5°C)的修正系数
额定 (kW) – Carel 阀等效制冷量
Tevap. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
E2V05 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,4 |
E2V09 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 |
E2V11 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,6 |
E2V14 | 4,9 | 6 | 6,9 | 7,7 | 8,5 | 9,1 | 10,1 |
E2V18 | 6,9 | 8,5 | 9,8 | 11 | 12 | 13 | 14,3 |
E2V24 | 13,8 | 16,9 | 19,5 | 21,8 | 23,9 | 25,8 | 28,5 |
E2V30 | 21,9 | 26,9 | 31 | 34,7 | 38 | 41 | 45,2 |
E2V35 | 27,8 | 34,1 | 39,4 | 44 | 48,2 | 52,1 | 57,4 |
E3V45 | 49 | 59 | 69 | 77 | 84 | 91 | 100 |
E3V55 | 70 | 86 | 99 | 111 | 121 | 131 | 144 |
E3V65 | 99 | 121 | 140 | 156 | 171 | 185 | 204 |
E4V85 | 129 | 157 | 182 | 203 | 223 | 240 | 265 |
E4V95 | 179 | 219 | 253 | 283 | 309 | 334 | 368 |
E6V | 585 | 716 | 827 | 925 | 1013 | 1094 | 1206 |
表3:表中等效制冷量值指的是阀入口液体温度等于38°C的值。对于温度高于38°C时,在表中确定具有等效额定制冷量德阀是高于或等于额定制冷量CAP乘以表2中所列出的修正系数。考虑到设计数据中的各种不确定性,表中的值相当于大有效制冷量地80%。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。