Вентили компрессора. Сальниковые и бессальниковые компрессоры. Электромагнитные вентили

  

Вся электронная библиотека >>>

 Холодильники и кондиционеры  >>>

 

 

 

 Холодильная техника и кондиционирование воздуха


Раздел: Бытовая техника

 

Вентили компрессора

  

Сальниковые и бессальниковые компрессоры обычно оборудованы вентилями, причем один установлен на всасывающем штуцере компрессора, а другой — на нагнетательном. Эти вентили не выполняют какой-либо эксплуатационной функции, но они незаменимы при необходимости обслуживания любой части холодильной системы. Вентили сконструированы таким образом, что шток образует уплотнение на седле независимо от того, имеет ли он подачу вперед или назад. Шток в корпусе вентиля уплотнен сальником. вентиль, переднее седло которого вместе со штуцером для манометра ввернуто в корпус и запаяно после установки штока.

Когда вентиль полностью открыт (нормальное положение при работе компрессора), заглушку штуцера для манометра можно снять без потери хладагента. При этом положении вентиля можно заменить сальник штока без остановки компрессора.

Вентили компрессора изготовляют стандартных размеров, а некоторые заводы выпускают вентили с фланцем специальных размеров ().

Корпус вентиля куют из латуни или льют из чугуна. Отверстия в вентиле расположены так, чтобы обеспечить беспрепятственный проход потока хладагента. Каждый вентиль должен выдерживать давление 2,1 МПа.

 

Электромагнитные вентили

 

Электромагнитные вентили широко используют в холодильной технике. Они работают так же, как и ручные запорные вентили. Однако, имея электромагнит, вентили легко приводятся в действие дистанционно посредством соответствующих электрических регуляторов. Электромагнитные вентили часто используют для автоматического регулирования потока хладагента, рассола или воды. Кроме того, их применяют при необходимости автоматического поддержания низкого давления в картере компрессора.

 Работа электромагнитного вентиля. Магнит, в котором силовые линии образуются под действием электрического тока, называется электромагнитом. Этот тип магнита имеет большое значение для систем автоматического регулирования, так как магнитное поле может быть создано или ликвидировано включением или выключением электрического тока. Электромагнитный вентиль является простой формой электромагнита, состоящего из катушки из изолированного медного провода. При питании электрическим током образуется магнитное поле, которое притягивает некоторые металлы, например чугун и многие его сплавы. Таким образом, сердечник (часто называемый плунжером) втягивается в катушку электромагнитного вентиля ( 169). Штифт в этом сердечнике предназначен для открывания или закрывания отверстия клапана при включении или выключении электромагнитной катушки.

Типы электромагнитных вентилей. Электромагнитные вентили можно подразделить на два типа: вентиль прямого действия и вентиль с управляющим устройством. В вентиле прямого действия под воздействием магнитного поля, создаваемого электромагнитной катушкой, сердечник поднимается и вставленный в него штифт открывает отверстие в седле вентиля ( 170). В связи с тем что работа этого типа вентиля зависит от мощности электромагнита, размер отверстия в седле для заданной разности рабочих давлений ограничивается практическими размерами электромагнита. Поэтому более крупные электромагнитные вентили обычно имеют управляющее устройство ( 171).

В этом типе вентиля штифт сердечника открывает не основ^ ное отверстие, а управляющее отверстие А. Сжатый газ, находящийся под поршнем В, перетекает через управляющее отверстие. Давление под поршнем становится выше, чем над ним, и за счет образовавшейся разности давлений поршень перемещается вверх, тем самым открывая главное отверстие С. При отключении катушки электромагнита штифт сердечника опускается и закрывает управляющее отверстие А. Затем давления над поршнем и под ним снова уравновешиваются, поршень под действием собственной массы опускается и закрывает главное отверстие. Давление над поршнем увеличивается и плотно удерживает его в закрытом положении.

Выбор электромагнитного вентиля. При выборе электромагнитного вентиля необходимо учитывать следующие характеристики: производительность, максимальную рабочую разность давлений, электрическую мощность, протечку через седло и специальные характеристики.

Вентиль должен соответствовать требуемой интенсивности потока. Если электромагнитный вентиль будет большего размера, то расход среды через него увеличивается. При меньшем размере вентиля поток хладагента будет ограниченным.

Вентиль при максимальной рабочей разности давлений должен работать в исключительных случаях. Если Вентиль не открывается из-за случайной избыточной разности давлений, то это приводит к постоянной подаче тока и катушка перегорает.

Необходимо выбрать вентиль для работы на соответствующих напряжении и частоте тока. Эксплуатация вентиля при отклонении напряжения за пределы допустимой величины является причиной его отказа. Если напряжение слишком высокое, катушка перегорает. Вентиль может не открыться, если напряжение слишком низкое, а катушка также перегорает.

Если протечка через закрытый клапан допустима, то следует применять вентиль с металлическими седлом и штифтом. Вентиль с мягким седлом не очень надежен. При непрерывной работе неизбежно образуется вмятина в материале седла, что может привести к избыточной протечке среды. Седло, изготовленное из металла, имеет минимальный и равномерный износ. У этого вентиля протечка через закрытый клапан постоянна или уменьшается.

Посторонние частицы на поверхности седла являются причиной избыточной протечки, что иногда по ошибке рассматривается как признак поломки седла.

При выборе вентиля необходимо учитывать также присоединительные размеры, пропускную способность, конструкционные материалы и другие особые характеристики.

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ:  Холодильная техника и кондиционирование воздуха

 

Смотрите также:

 

Тормозной пневмопривод. Питающая часть. Компрессор предназначен...

Регулятор имеет впускной клапан 27, препятствующий возврату сжатого, воздуха из магистрали нагнетания в компрессор; разгрузочный клапан 3...

 

Хладон. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ...

Для этого: закрывают всасывающий и нагнетательный вентили компрессора; подают временный трубопровод от редукционного вентиля баллона с азотом к манометровому...

 

Пневматический привод тормозов. Применение пневматического привода...

В случае замерзания радиатора давление сжатого воздуха на клапан сверху снижается, а давление воздуха, поступающего от компрессора под клапан, повышается ; клапан...

 

Пневмоколесные краны

3.6. Пневмоколесные краны. Пневмоколесный кран КС-4371 грузоподъемностью 16 т. Он
Управление тор-чгозами пневматическое от установленного иа кране компрессора.

 

Пневматическая система управления. Пневмоклапаны....

При холостом ходе всасывающие клапаны компрессора остаются все время открытыми и он работает вхолостую, если давление , в ресивере 29 не изменяется.