谷轮ZF06~54KQE低温系列涡旋压缩机,通过标配的DTC喷液阀来实现对排气温度的控制,其原理是通过插在压缩机顶盖的感温包感知排气温度,根据阀体预设好的排温控制点,控制DTC喷液阀的开度,调节液态制冷剂喷射量实现对排气温度的控制,从而保证压缩机应用的可靠性。

带DTC 喷液阀的ZF低温压缩机
谷轮新一代ZFI09-30KNE, ZF35-58KNE低温系列涡旋压缩机,采用智能电子模块和EXV电子膨胀阀来实现更精准的喷液控制。谷轮工程师为环试应用进行了喷液控制逻辑优化,以满足客户多场景应用需求,EXV电子膨胀阀可快速响应并将压缩机的排气温度控制在安全范围内,精准的喷液量可将系统冷量损失降到更低水平。

谷轮控制模块驱动EXV电子膨胀阀喷液
谷轮新一代ZF(I)*KNE 低温系列涡旋压缩机,拨码开关设定见下表:

* 注:DLT指压缩机排气管的管线温度,DPT指压缩机涡旋排出口温度
谷轮新一代ZF(I)*KNE喷液压缩机与现有一代ZF06-54KQE压缩机有相近或更大的制冷量,且新一代KNE系列压缩机的蒸发温度最低至-45°C,客户有更丰富的产品选择。以下是新老型号制冷能力对照表:

* 工况:-25°C 蒸发,45°C 冷凝,18.3°C回气温度,0K过冷; R-404A, 380-420V-50Hz除以上提及的两种喷液方式,在实际的制冷系统中,有些客户也会采用毛细管、电磁阀和排气温度传感器这一组合来实现压缩机排温控制,这种方式通常应用在一些小型且对成本较为敏感的系统中。这是一种非连续喷射的控制方案,如果控制不当,可能排气温度会存在较大波动和一定的反应延时,甚至可能出现压缩机排气温度瞬时超出安全范围而导致压缩机失效。
对于采用毛细管喷液方案,需要厂家在系统的配置中充分的试验验证来确保没有过热的风险,同时,对于启动喷射的DLT温度、退出喷射的DLT温度和锁定运行的DLT温度,谷轮建议如下:

毛细管的口径通常需要通过试验来进行确认,口径太大带来降温迅速,容易过喷并带来较大的温度波动,口径太小会带来降温太慢,不能将温度控制在安全范围内。毛细管口径的选择可按照下表的推荐作为初始选型的参考,但并不意味着按照此选型可以不用系统试验验证。

特别补充说明事项:
1、R-23喷液毛细管口径谷轮推荐了和R-404一样的口径作为初始的选型配置,这是基于一些实践应用经验的总结,最终优化的口径和长度仍需要各厂家试验测试得出。
2、由于不同客户系统在设计上存在较大差异,以上推荐供参考。如果在毛细管口径选择上不能找到1.07mm粗细的规格,可以考虑使用1.1-1.2mm粗细的规格进行相对应转化处理。
3、毛细管前需要配置适当的过滤器,以避免杂质堵塞。
4、对谷轮新一代ZF35-54KNE, ZFI96-180KQE系列压缩机, 压缩机已内置排气温度传感器并集成了谷轮新一代智能模块使用,因此不推荐毛细管喷液方案,谷轮建议采用电子膨胀阀喷液方案,客户可以采购谷轮开发的专用喷液附件包。
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