Regulator ciśnienia ssania, typu KVL REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Dokumentacja techniczna
Spis treści Strona Wprowadzenie..................................................................................... Charakterystyka.................................................................................... Atesty.............................................................................................. Dane techniczne.................................................................................... Zamawianie........................................................................................ Wydajność: R............................................................................................ R a.......................................................................................... R 0A/R07.................................................................................... R 07C..........................................................................................7 Założenia doborowe................................................................................8 Dobór zaworu......................................................................................8 Konstrukcja i działanie..............................................................................9 Zakres proporcjonalności i uchyb...................................................................9 Wymiary i waga.................................................................................. 0 RDGA0 Danfoss A/S (RC-CMS / MWA), 0-00
Wprowadzenie Regulator ciśnienia ssania typu KVL jest montowany na przewodzie ssawnym, przed sprężarką. KVL zabezpiecza silnik sprężarki przed przeciąże- niem podczas startu po dłuższym czasie postoju albo po odtajaniu (wysokie ciśnienie w parowniku). Charakterystyka Dokładna, nastawialna regulacja ciśnienia Szerokie zakresy wydajności i pracy Konstrukcja tłumiąca pulsacje Mieszek ze stali nierdzewnej Zwarta konstrukcja kątowa ułatwiająca montaż w dowolnym położeniu Konstrukcja hermetycznie twardo lutowana Dostępny z szerokim zakresem wielkości przyłączeń typu śrubunkowego i do lutowania ODF Do czynników chłodniczych CFC, HCFC i HFC Atesty kartoteka SA700 Dane techniczne Czynniki CFC, HCFC, HFC Zakres regulacji 0. Nastawa fabryczna:.0 Maksymalne ciśnienie pracy PS = 8 Maks. ciśnienie próbne KVL : p`= 8 KVL 8 : p`=. Maksymalna temperatura medium 0 C Minimalna temperatura medium 0 C Maksymalny zakres proporcjonalności KVL :.0 KVL 8 :. Wartość kv) przy maksymalnym zakresie proporcjonalnym KVL :, m /h KVL 8 : m /h kv - jest przepływem wody w m /h przy spadku ciśnienia na zaworze równym, r = 000 kg/m. Zamawianie Typ Rated wydajność ) kw Flare connection Code no. Solder connection Code no. R Ra R0A / R07 R07C in. mm in. mm KVL... / 0L00 / 0L00 0L008 KVL... / 8 0L00 / 8 0L009 KVL... 7 / 8 0L00 KVL 8 7.8..9. / 8 0L00 8 0L00 KVL 7.8..9. / 8 0L00 ) Wydajność nominalna jest wydajnością regulatora przy temperaturze ssania ts = -0 C temperaturze skraplania tc = + C spadku ciśnienia w regulatorze p = 0. KVL są dostarczane bez nakrętek śrubunkowych. Osobno mogą być dostarczane nakrętki śrubunkowe: / in. / mm, nr kodowy 0L0 / 8 in. / mm, nr kodowy 0L7 Wymiary przyłączy nie mogą być za małe, ponieważ prędkości na wlocie regulatora powyżej 0 m/s mogą powodować hałaśliwy przepływ. Danfoss A/S (RC-CMS / MWA), 0-00 RDGA0
Wydajność Maksymalna wydajność regulatora Q e ) Typ KVL KVL KVL KVL 8 KVL Spadek ciśnienia w regulatorze p Maks. ciśnienie ssania p s 0. 0. 0. 0. Wydajność Q e w kw przy temperaturze t s za regulatorem, C R 0 0 0 0 + +0 +.9.0.0.0.0.0............. 7. 7. 7. 7. 7..8 0. 0. 0. 0. 0. 7.0.0.0.0.0.0.......7.7.7.7.7.7.0.8.8.8.8.8. 7.9 8. 8. 8. 8.....8......7.7.7.7.......... 7.0 9. 9. 9. 9. 9.8...............0.9.9.9.9.7 7. 7. 7. 7.. 0. 0. 0. 0...7.7.7.7 0..0... 0..... 0..9 0.... 0..... 0.. 9.9 9.9 9.9..0.0.0..8 8.8 8.8 8.8.7.... 7. 7.8 7.8..9.9.9... 7.8 7.8.7 9. 9. 8..8.8.0 9. 9..7.. 0...0.0.. 0. 7. 8. 8.7.9 0. 9.0 0. 0... 0... 0. 0.0..7 0.7...9.8. 9..0.7..9 ) Wartości w tablicach wydajności odnoszą się do wydajności parownika i są określone dla temperatury cieczy t l = + C Współczynniki korekcyjne dla temperatury cieczy t l t l C 0 0 0 0 0 R 0.90 0.9 0.9.0.0.0..8. Wydajność instalacji x współczynnik korekcyjny = wartości w tablicy RDGA0 Danfoss A/S (RC-CMS / MWA), 0-00
Wydajność (ciąg dalszy) Maksymalna wydajność regulatora Q e ) Typ KVL KVL KVL KVL 8 KVL Spadek ciśnienia w regulatorze p Maks. ciśnienie ssania p s 0. 0. 0. 0. Wydajność Q e w kw przy temperaturze t s za regulatorem, C Ra 0 0 0 0 + +0 + +0.8.9.9.9.9.9............8.0 7. 7. 7. 7. 7.. 0. 0. 0. 0. 0..9.9.9.9.9.9........7.7.7.7.7.0.8.8.8.8.. 7.8 8. 8. 8. 8.....7......7.7.7.7......... 7..9 9. 9. 9. 9. 9.8................9.9.9.9.8 7. 7. 7..8 0. 0. 0. 0..7.7.7.7.7 8. 0..... 0..8... 0. 0. 9.... 0.9.9.....8 0. 0. 0...... 7. 7. 7.. 9.8..7.7.7 7. 9.0.......9 7.9 7.9 7. 9.8 0.7 9..0.0. 9.9 9.9.. 0.7.. 0.9 9.. 9.8 0.7....0 7.8.9.9.9.8.7. 8.7..7.9...7.8. ) Wartości w tablicach wydajności odnoszą się do wydajności parownika i są określone dla temperatury cieczy t l = + C Współczynniki korekcyjne dla temperatury cieczy t l t l C 0 0 0 0 0 Ra 0.88 0.9 0.9.0.0.0... Wydajność instalacjii x współczynnik korekcyjny = wartości w tablicy Danfoss A/S (RC-CMS / MWA), 0-00 RDGA0
Wydajność (ciąg dalszy) Maksymalna wydajność regulatora Q e ) Typ KVL KVL KVL KVL 8 KVL Spadek ciśnienia w regulatorze p Maks. ciśnienie ssania p s 0. 0. 0. 0. Wydajność Q e w kw przy temperaturze t s za regulatorem, C R0A / R07 0 0 0 0 + +0 + 0.9..................0.9.....7 8.. 0...9.9.9.9..0.0.0.0..0.0.0.0. 7. 9......7..........0.....7.......0.0.0.0 0..... 0..... 0..... 0. 7. 9. 9. 9. 0.9 0..9.9.9...8.8.8.9.0.0.0.7.7.7.7. 7.0 7.0 7.0. 0.0 0.0 0.0.9... 7. 7. 7. 7.....8...9 7.8 7.8 7... 0..9.9.0 9. 9. 0...9 0.8. 7.0.0 7.8 8....7. 7.. 7.7..... 7.8.9. 9...... 7....7 7.7 ) Wartości w tablicach wydajności odnoszą się do wydajności parownika i są określone dla temperatury cieczy t l = + C Współczynniki korekcyjne dla temperatury cieczy t l t l C 0 0 0 0 0 R0A / R07 0.8 0.89 0.9.0.07...0.7 Wydajność instalacji x współczynnik korekcyjny = wartości w tablicy RDGA0 Danfoss A/S (RC-CMS / MWA), 0-00
Wydajność (ciąg dalszy) Maksymalna wydajność regulatora Q e ) Typ KVL KVL KVL KVL 8 KVL Spadek ciśnienia w regulatorze p Maks. ciśnienie ssania p s 0. 0. 0. 0. Wydajność Q e w kw przy temperaturze t s za regulatorem, C R07C 0 0 0 0 + +0 +.............7............9.9.0.8.8.8.8.8..0.0.0.0.0.7.0.0.0.0.0..8. 9..8.9.....7.....8.....7.7.7.7.7. 8..... 0......9.....7.......... 9. 9. 9. 9..8.....0.0.0.0 0..... 0..0.9.9.9 0.. 7. 7. 7. 0. 0. 0. 0. 0..... 0..9 7.9 7.9 7.9.0....9............ 7. 9.8 0. 0..... 7. 7.. 7.9.8.8. 8. 8..7.. 0..9..0.0. 0..9 8..8 0. 8. 9.9 0.. 0.. 0. 0. 8.8.7. 0.....7.0 8.8.9...8 ) Wartości w tablicach wydajności odnoszą się do wydajności parownika i są określone dla temperatury cieczy t l = + C Współczynniki korekcyjne dla temperatury cieczy t l t l C 0 0 0 0 0 R07C 0.88 0.9 0.9.0.0..8.. Wydajność instalacji x współczynnik korekcyjny = wartości w tablicy Danfoss A/S (RC-CMS / MWA), 0-00 RDGA0 7
Założenia doborowe Aby uzyskać optymalne działanie należy dobrać regulator KVL do warunków pracy układu, w którym będzie zastosowany. Przy doborze zaworu KVL należy się posłużyć następującymi danymi: Czynnik chłodniczy - CFC, HCFC or HFC Wydajność parownika Qe w kw Temperatura cieczy przed zaworem rozprężnym tl w C Temperatura ssania przed sprężarką ts w C Maksymalne ciśnienie ssania za regulatorem ps w Typ przyłącza: śrubunkowe lub do lutowania Wielkość przyłącza: w calach lub mm Dobór zaworu (przykład) Przy doborze zaworu może być konieczne skorygowanie rzeczywistej wydajności parownika jeśli warunki pracy układu są inne, niż te, dla których podano wartości w tabeli wydajności. Dobór zależy także od dopuszczalnego spadku ciśnienia na zaworze. Poniższy przykład pokazuje prawidłowy dobór regulatora. Czynnik chłodniczy: R 0A Wydajność parownika:.0 kw Temperatura cieczy przed zaworem rozprężnym: C Temperatura ssania przed sprężarką: C Maksymalne ciśnienie ssania za regulatorem:.8 ~ 7 C Typ przyłącza: do lutowania Wielkość przyłącza: / 8 cala. Krok Należy określić współczynnik korekcyjny dla temperatury cieczy tl przed zaworem rozprężnym. W tabeli współczynników (patrz poniżej) temperaturze cieczy C (R 0A) odpowiada współczynnik.. Współczynniki korekcyjne dla temperatury cieczy t l t l C 0 0 0 0 0 Ra 0.88 0.9 0.9.0.0.0... R 0.90 0.9 0.9.0.0.0..8. R0A/ 0.8 0.89 0.9.0.07...0.7 R07 R07C 0.88 0.9 0.9.0.0..8.. Krok Skorygowana wydajność parowania wynosi Q e =.0. =. kw Krok Teraz należy wybrać tabelę wydajności dla 0A, a w niej kolumnę dla temperatury ssania C. Posługując się skorygowaną wydajno-ścią należy wybrać zawór, który zapewni taką samą lub większą wydajność. Wydajność KVL // wynosi. kw przy spadku ciśnienia na zaworze 0., a. kw przy spadku ciśnienia 0.. Biorąc pod uwagę wymaganą wielkość przyłącza / 8 cala, zawór KVL jest odpowiednim wyborem. Krok KVL, przyłącze do lutowania / 8 cala nr kodowy 0L009, patrz tabela zamawiania 8 RDGA0 Danfoss A/S (RC-CMS / MWA), 0-00
Konstrukcja Działanie. Pokrywa ochronna. Uszczelka. Śruba regulacyjna. Główna sprężyna. Korpus zaworu. Mieszek odciążający 7. Płytka zaworu 8. Gniazdo zaworu 9. Mechanizm tłumiące KVL Regulator ciśnienia ssania typu KVL otwiera się przy spadku ciśnienia po stronie wylotowej, tj. kiedy ciśnienie ssania przed sprężarką spadnie poniżej nastawionej wartości. KVL reguluje tylko w zależności od ciśnienia wylotowego. Zmiany ciśnienia po stronie wlotowej nie wpływają na stopień otwarcia, ponieważ KVL jest wyposażony w mieszek odciążający (). Efektywna powierzchnia mieszka odpowiada powierzchni gniazda zaworu. Regulator jest również wyposażony w skuteczny mechanizm (9) tłumiący pulsacje, które mogą normalnie występować w instalacji chłodniczej. Mechanizm tłumiący przyczynia się długiej żywotności regulatora, nie pogarszając jego dokładności. P-band - Zakres proporcjonalności Offset - uchyb Wydajność Przykład z nastawą Nastawa Min. nastawa Offset P-band Zakres nastaw Maks. nastawa Zakres proporcjonalności (P band) Zakres proporcjonalności definiuje się jako różnicę ciśnień pomiędzy punktem początku otwierania a punktem pełnego otwarcia zaworu. Przykład: jeżeli zawór jest nastawiony na otwarcie przy, a jego zakres proporcjonalności wynosi, to zawór osiągnie maksymalną wydajność, kiedy ciśnienie wlotowe osiągnie. Uchyb Uchyb jest definiowany jako dopuszczalna zmiana ciśnienia (temperatury) parowania. Jest obliczany jako różnica pomiędzy potrzebnym ciśnieniem roboczym a mini-malnym ciśnieniem dopuszczalnym. Uchyb jest zawsze częścią zakresu proporcjonalnego. Danfoss A/S (RC-CMS / MWA), 0-00 RDGA0 9
Wymiary i waga Typ Przyłącza H H B C do lutow. Ø D Waga Śrubunek Do lutow. ODF mm mm mm mm mm kg KVL / in. / mm / in. / mm 79 99 0 0 0. KVL /8 in. / mm /8 in. / mm 79 99 0 0. KVL 7 /8 in. / mm 79 99 7 0 0. KVL 8 /8 in. / 8 mm 9 0 0.0 KVL /8 in. / mm 9 0.0 Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia. Zamienniki mogą być dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach już uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone. Danfoss Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 0-8 Grodzisk Mazowiecki Telefon: (0-) 7-0-0 Telefax: (0-) 7-07-0 http://www.danfoss.pl e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl 0 RDGA0 Danfoss A/S (RC-CMS / MWA), 0-00
Danfoss A/S (RC-CMS / MWA), 0-00 RDGA0
RDGA0 Danfoss A/S (RC-CMS / MWA), 0-00