В чем разница между TXV и EEV
В проектах чиллеров один вопрос возникает снова и снова. Следует ли системе использовать TXV или EEV. На первый взгляд, оба устройства похожи. Оба являются расширительными клапанами и оба определяют, сколько хладагента поступает в испаритель.
Но способ их работы кажется совершенно разным, когда вы видите их в действии. Эта разница может влиять на стабильность охлаждения, потребляемую мощность машины и даже на частоту вызовов сервисной службы.

Что такое TXV
Полное название — термостатический расширительный клапан. Он существует уже десятки лет, и многие старые установки до сих пор работают на нём.
TXV полностью механический. В клапане есть маленькая колба, заполненная хладагентом, которая чувствует температуру на выходе из испарителя. Когда нагрузка растёт, колба нагревается, давление внутри колбы увеличивается, и диафрагма внутри клапана толкает иглу, открывая её. В испаритель поступает больше хладагента. Когда нагрузка падает, происходит обратное, и поток уменьшается.
Прелесть TXV заключается в простоте. Никаких проводов, контроллера или источника питания. Техник может взять клапан в инструментальный ящик, установить его за час, и система будет работать. Для чиллеров, работающих в стабильных условиях, этого более чем достаточно.
Тем не менее, управление не очень точное. Небольшие ошибки при установке колбы или износ внутри клапана могут повлиять на работу. На предприятиях с быстро меняющейся нагрузкой TXV часто кажется немного медленным в реакции.
Что такое EEV
EEV означает электронный расширительный клапан. Этот дизайн относится к цифровой эпохе. Вместо колбы используются датчики. Вместо пружины используется шаговый двигатель. Клапан работает совместно с контроллером, который постоянно проверяет давление, температуру и перегрев. Каждые несколько секунд, а иногда и быстрее, контроллер указывает двигателю, насколько открыть или закрыть клапан.
Благодаря этому EEV обеспечивает точность, с которой TXV не может сравниться. Поток хладагента регулируется очень маленькими шагами. В одной тестовой комнате мы наблюдали, как EEV выполнял тысячи микро-коррекций, пока нагрузка системы резко менялась. Испаритель оставался стабильным все время.
Такой уровень точности означает лучшую энергоэффективность, большую защиту компрессора и более плавную работу в процессах, где температура не должна отклоняться.
Ключевые различия между TXV и EEV
1. Принцип работы
TXV зависит от механической силы. Колба расширяется и сжимается с изменением температуры, и это движение открывает или закрывает клапан. Всё происходит внутри самого клапана.
EEV зависит от электроники. Датчики собирают информацию, контроллер рассчитывает необходимые параметры, и шаговый двигатель устанавливает клапан в соответствующее положение.
2. Метод управления
TXV реагирует на один фактор — температуру колбы. Если нагрузка меняется быстро, может пройти некоторое время, прежде чем клапан достигнет правильного положения.
EEV принимает во внимание несколько сигналов одновременно. Температура, давление, даже тенденции системы могут учитываться. Он не просто реагирует, он настраивается заранее, чтобы поддерживать стабильность системы.
3.Точность управления
TXV поддерживает перегрев в безопасном диапазоне, но не всегда точно. Если датчик теряет тепловой контакт, клапан может подать слишком много или слишком мало хладагента.
EEV намного точнее. Он может удерживать перегрев в очень узком диапазоне. Такой уровень контроля снижает вероятность обратного попадания жидкого хладагента в компрессор и повышает эффективность.
4.Скорость реакции
Реакция TXV зависит от того, как быстро изменяется температура датчика. Это означает задержку при колебаниях нагрузки.
Реакция EEV почти мгновенная. Мотор двигается быстро маленькими шагами, как только датчики сообщают о новых условиях. В системах с нестабильной нагрузкой такая быстрая реакция заметно влияет на работу.
5.Применение
Клапан с термостатическим расширением (TXV) по-прежнему является надежным выбором для коммерческих систем кондиционирования, холодильного оборудования супермаркетов или чиллеров, работающих при стабильной нагрузке. В удаленных районах, где поддержка электроники затруднена, TXV обеспечивает спокойствие.
Электронный расширительный клапан (EEV) находит применение в высокоточных отраслях. Полупроводниковые заводы, фармацевтические фабрики и центры обработки данных зависят от точного контроля температуры, и EEV отвечает этим требованиям. Энергосберегающие проекты также ориентируются на EEV, так как даже несколько процентов эффективности могут оправдать более высокую цену.
6.Стоимость
Термостатический расширительный клапан (TXV) стоит дешевле. Сам клапан дешевле, установка проста, и почти каждый техник умеет его заменить.
Электронный расширительный клапан (EEV) стоит дороже, включая не только сам клапан, но и датчики и контроллер. Обслуживание требует техника, который разбирается в электронике. Однако многие операторы отмечают, что снижение счетов за электроэнергию и более долгий срок службы оборудования окупают разницу в цене за разумный период.

Заключение
Термостатический расширительный клапан (TXV) остается надежным рабочим инструментом, простым и доступным, особенно там, где условия меняются незначительно. Электронный расширительный клапан (EEV) — это современное решение: быстрый, точный и эффективный, создан для отраслей, где контроль критичен. Для некоторых систем TXV более чем достаточно. Для других только EEV может обеспечить требуемую производительность.
Большинство чиллеров LNEYA используют более точный EEV для удовлетворения строгих требований к контролю температуры в таких отраслях, как полупроводники, фармацевтика и химическая промышленность. Однако, если вам требуется TXV, мы также можем адаптировать его под ваши нужды.

- What Does a 200 Ton Chiller Cost
- Temperature Control in Photolithography
- Is a Used Chiller a Good Idea
- Chiller Components and Refrigeration Fundamentals Guides
- Chiller Types and Selection Guides
- How Does a Peltier Cooler Work
- Peltier Chiller vs. Compressor Chiller
- What Is a Peltier Chiller
- Декабрь 2025
- Ноябрь 2025
- Октябрь 2025
- Сентябрь 2025
- Август 2025
- Июль 2025
- Июнь 2025
- Май 2025
- Март 2025
- Февраль 2025
- Январь 2025
- Декабрь 2024
- Ноябрь 2024
- Октябрь 2024
- Сентябрь 2024
- Август 2024
- Июль 2024
- Июнь 2024
- Май 2024
- Апрель 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Сентябрь 2023
- Июль 2023
- Июнь 2023
- Май 2023
- Январь 2023
чиллер с воздушным охлаждением чиллер Установка чиллеров Chiller Maintenance chiller refrigerant чиллеры Морозильная камера охлаждающий чиллер система охлаждения отопления система охлаждения система динамического контроля температуры энергоэффективный чиллер взрывозащищённый чиллер морозильная камера циркулятор отопления промышленный чиллер промышленные чиллеры промышленное охлаждение промышленный морозильник промышленный холодильник реактор с рубашкой лабораторный охладитель низкотемпературный охладитель новости Масляный чиллер технологический охладитель производственное охлаждение охладитель реактора охлаждение реактора охлаждение реактора нагрев охлаждение нагрев реактора рефрижераторный циркулятор винтовой охладитель полупроводниковый охладитель охладитель для испытаний полупроводников сунди tcu контроль температуры испытательная камера термостат сверхнизкотемпературный охладитель охладитель для испытаний автомобилей охладитель воды чиллер с водяным охлаждением
Связанные чиллеры
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
TEL:
EMAIL:
WeChat & WhatsApp:

Wechat QR

Есть вопрос или нужно получить предложение? Заполните форму ниже, и наша команда свяжется с вами в течение 24 часов.
LNEYA Промышленные чиллеры Производитель Поставщик
















