
Una válvula de expansión termostática (TXV) dosifica el refrigerante líquido en un evaporador de expansión directa respondiendo al recalentamiento en la salida del evaporador. La válvula equilibra la presión del bulbo sensor, la presión del evaporador y la fuerza del muelle para que el evaporador reciba suficiente refrigerante según la carga actual, mientras que el vapor sale por la salida antes de llegar al compresor. Una correcta selección de la TXV requiere más que el tamaño de la tubería: confirme el refrigerante, la capacidad, la temperatura de evaporación, la condición de condensación, la caída de presión, el método de igualación, la disposición del distribuidor, la carga del bulbo, el tipo de conexión y el objetivo de recalentamiento en la puesta en marcha.
Esta guía está escrita para ingenieros de refrigeración, compradores OEM, contratistas, distribuidores y equipos de proyectos que comparan una válvula nueva o un reemplazo. Separa el principio de funcionamiento de las decisiones de selección e instalación que determinan si la válvula controlará de manera estable en el sistema terminado.
Qué hace una válvula de expansión termostática
Una TXV es un dispositivo de estrangulación y dosificación entre la línea de líquido y el evaporador. Crea una caída de presión, reduce la temperatura de saturación del refrigerante y regula el flujo másico hacia el evaporador. La válvula reacciona a la condición en la salida del evaporador en lugar de abrirse simplemente por un porcentaje fijo.
| Pregunta del comprador | Respuesta práctica sobre la TXV | Por qué es importante en una solicitud de oferta |
|---|---|---|
| ¿Qué controla? | El flujo másico de refrigerante hacia un evaporador de expansión directa | La válvula debe coincidir con la carga, el refrigerante y las temperaturas de funcionamiento |
| ¿Qué señal utiliza? | Temperatura de salida y presión del evaporador, expresadas como recalentamiento | La ubicación del bulbo sensor y del igualador debe estar definida |
| ¿Contra qué protege? | Contra el retorno de líquido cuando se aplica y ajusta correctamente | Un mal contacto del bulbo, una carga incorrecta o una sobrealimentación aún pueden dañar un compresor |
| ¿Es fija o modulante? | Modula la apertura a medida que cambian la carga y el recalentamiento | Se necesitan datos de capacidad y caída de presión para un control estable |
| ¿Dónde está instalado? | En la alimentación de líquido cerca de la entrada del evaporador | La disposición del distribuidor y el acceso para el servicio afectan la instalación |
La palabra “termostático” se refiere al elemento sensible a la temperatura, no a un termostato de ambiente. Una válvula de expansión termostática (VET) no regula directamente la temperatura de la sala, la secuencia de compresores ni el tiempo de desescarche. Esas funciones pertenecen al sistema de control de refrigeración más amplio. Para ese límite, consulte el guía de controles de refrigeración.
Cómo funciona una válvula de expansión termostática

La válvula tiene un elemento de potencia, bulbo sensor, tubo capilar, diafragma, resorte, asiento de válvula, orificio y un paso o conexión igualizadora. En condiciones estables, tres fuerzas principales se equilibran:
| Fuerza | Fuente | Dirección sobre el diafragma | Efecto operativo |
|---|---|---|---|
| Presión del bulbo | El fluido en el bulbo sensor responde a la temperatura de la línea de aspiración | Abre la válvula | Una temperatura detectada más alta generalmente aumenta la fuerza de apertura |
| Presión del evaporador | Presión transmitida a través de un igualizador interno o externo | Cierra la válvula | Cambia con la presión de evaporación y la caída de presión a través del evaporador |
| Presión del resorte | Resorte de ajuste de sobrecalentamiento | Cierra la válvula | Establece la parte estática de la configuración de sobrecalentamiento |
El equilibrio simplificado es presión del bulbo = presión del evaporador + fuerza del resorte. Cuando la carga aumenta, la salida del evaporador tiende a calentarse y la presión del bulbo sube. El diafragma se mueve hacia la apertura, admitiendo más líquido. Cuando la salida se enfría y el sobrecalentamiento disminuye, las fuerzas de cierre recuperan el equilibrio y la válvula reduce el flujo.
Esta respuesta es la razón por la que una válvula TXV puede seguir los cambios de carga más eficazmente que un restrictor fijo. No significa que la válvula pueda corregir todos los problemas del sistema. Una línea de líquido insuficiente, un filtro-secador bloqueado, subenfriamiento inadecuado, carga de refrigerante incorrecta, flujo de aire deficiente o un bulbo mal instalado pueden parecer problemas de dosificación.
El Capítulo de dispositivos de control de refrigeración de ASHRAE describe el mismo equilibrio de presiones y distingue entre sobrecalentamiento estático, de apertura y operativo. El Explicación de TXV Danfoss también es útil para formar equipos de instalación y servicio.
Sobrecalentamiento: la variable de control que los compradores deben definir

El sobrecalentamiento es la diferencia entre la temperatura real del vapor en un punto de medición y la temperatura de saturación del refrigerante correspondiente a la presión medida en ese punto. En un sistema TXV, los técnicos normalmente evalúan el sobrecalentamiento en la salida del evaporador o el sobrecalentamiento total de succión según el diseño del equipo y el procedimiento del fabricante.
| Término | Significado | Uso durante la selección o puesta en marcha |
|---|---|---|
| Sobrecalentamiento estático | Sobrecalentamiento en el que la válvula comienza a abrirse | Parte del ajuste de fábrica y selección del resorte |
| Sobrecalentamiento de apertura | Sobrecalentamiento adicional necesario para abrir la válvula a una posición útil | Utilizado en las clasificaciones de capacidad del fabricante |
| Sobrecalentamiento operativo | Sobrecalentamiento estático más de apertura bajo la carga de trabajo | El valor de campo utilizado para evaluar el riesgo de alimentación y retorno de líquido |
| Sobrecalentamiento en la salida del evaporador | Aumento de temperatura por encima de la saturación en la salida del evaporador | Ayuda a confirmar que el evaporador está alimentado sin retornar líquido |
| Sobrecalentamiento total de aspiración | Sobrecalentamiento en la salida más calor absorbido en la línea de aspiración | Útil para la protección de la entrada del compresor, pero no debe confundirse con el sobrecalentamiento en la salida del evaporador |
El objetivo exacto depende del refrigerante, diseño del evaporador, carga, distribuidor, requisitos del compresor y las instrucciones del fabricante del equipo. Evite poner un número universal en una solicitud de oferta cuando las condiciones del sistema no se conocen. Una válvula seleccionada por “capacidad máxima de reserva” puede funcionar con un sobrecalentamiento indeseable y modular mal a baja carga.
Disposición del bulbo sensor y del igualador

El bulbo sensor es la entrada de temperatura de la válvula. Normalmente se coloca en la línea de aspiración a la salida del evaporador, donde puede detectar una temperatura representativa del vapor. La línea debe estar limpia, el bulbo debe tener contacto térmico firme y la abrazadera debe adaptarse al tamaño del tubo. Puede ser necesario el aislamiento cuando el aire circundante pueda distorsionar la lectura.
La ubicación del bulbo es parte del diseño de control. Si está demasiado cerca de una fuente de calor, colocado donde se puede acumular líquido, montado en una sección poco representativa o suelto, la válvula de expansión termostática puede oscilar, alimentar poco o alimentar en exceso. El instalador debe seguir la orientación y posición del bulbo permitidas por el fabricante de la válvula para el diámetro real de la tubería y el refrigerante.

La igualación interna toma la presión del evaporador a través de un conducto en el cuerpo de la válvula. La igualación externa utiliza una línea separada conectada a la salida del evaporador u otro punto de presión especificado. La igualación externa suele ser necesaria cuando el evaporador, el distribuidor o el camino de aspiración generan una caída de presión significativa. La selección debe confirmarse según el diseño del circuito del evaporador en lugar de inferirse por el tamaño de la conexión.
| Disposición | Punto de partida apropiado | Preguntas para confirmar |
|---|---|---|
| Igualador interno | Evaporador compacto de un solo circuito con caída de presión interna limitada | ¿La presión en la salida de la válvula es representativa de la salida del evaporador? |
| Igualador externo | Evaporador multicircuito, distribuidor o mayor caída de presión | ¿Dónde debe conectarse el igualador y se incluye un punto de toma de presión o accesorio? |
| Igualador externo con distribuidor | Sistemas donde la pérdida de presión en la distribución afecta el punto de control | ¿La capacidad de la válvula seleccionada tiene en cuenta la caída de presión en el distribuidor? |
| Ubicación remota o inusual del bulbo | Equipos con rutas de aspiración especiales o intercambiadores de calor | ¿Aprueba el fabricante el punto de detección y la carga para este arreglo? |
Tipos de VET y cuándo compararlos

Diferentes VET pueden parecer similares pero tener comportamientos de control distintos. Compare la construcción interna y la clasificación de aplicación, no solo la conexión de entrada y salida.
| Tipo o característica de VET | Qué cambia | Dónde puede ser útil |
|---|---|---|
| Igualada internamente | La presión del evaporador se detecta a través del cuerpo de la válvula | Circuitos simples con pequeña caída de presión |
| Igualada externamente | Un igualador dedicado detecta la presión en el punto aguas abajo especificado | Evaporadores multicircuito y aplicaciones con distribuidores |
| Puerto convencional | Las fuerzas del puerto varían según las condiciones de presión en la válvula | Aplicaciones más pequeñas o menos exigentes cuando la clasificación del fabricante lo permite |
| Puerto equilibrado | El diseño del puerto reduce el efecto de la variación de presión de entrada sobre la fuerza de apertura | Mayor capacidad o condiciones de presión variable cuando se especifica |
| Carga de bulbo universal | Respuesta operativa amplia en un rango de temperatura definido | Aplicaciones generales dentro del rango del fabricante de la carga |
| Carga antihunting o selectiva | La amortiguación o una respuesta presión-temperatura seleccionada cambia la modulación | Sistemas donde el hunting o un rango operativo estrecho es una preocupación |
| Orificio intercambiable | El cuerpo y la capacidad de dosificación pueden combinarse con un inserto | Inventario de servicio y rangos de capacidad seleccionados, si están aprobados por el fabricante |
El Explicación del enfriador de cámara frigorífica Danfoss explica cómo el bulbo, el diafragma, el igualador y el resorte trabajan juntos. Para un diseño comercial o industrial reparable, también registre si el elemento de potencia, el cuerpo, el orificio y las conexiones son reemplazables como piezas separadas.
Entradas de selección de TXV para un proyecto de refrigeración

Un fabricante o distribuidor debe poder reproducir la selección a partir de la información en la solicitud de oferta. Proporcione puntos de operación en lugar de solo la potencia nominal o el diámetro de la tubería.
| Entrada de selección | Información mínima a proporcionar | Por qué el proveedor de válvulas lo necesita |
|---|---|---|
| Refrigerante | Designación exacta del refrigerante y estado de mezcla o adaptación | La capacidad, el comportamiento presión-temperatura, la carga del bulbo y los materiales dependen de ello |
| Capacidad de refrigeración | Capacidad requerida en la condición de evaporación de diseño | La válvula debe alimentar la carga sin depender de una capacidad de reserva no aprobada |
| Temperatura de evaporación | Rango de diseño y de operación esperado | Determina la presión, el comportamiento de sobrecalentamiento y la clasificación de la válvula |
| Condición de condensación | Temperatura de condensación de diseño o rango de presión | Afecta la caída de presión disponible y la estabilidad de la alimentación de líquido |
| Temperatura del líquido y subenfriamiento | Temperatura en la entrada de la válvula y subenfriamiento de líquido disponible | Confirma que el líquido llega al dispositivo de medición sin gas flash |
| Caída de presión | Caída de presión disponible a través de la válvula en el punto de diseño | Las tablas de capacidad están vinculadas a la caída de presión, no solo al diámetro de conexión |
| Circuito del evaporador | Circuito simple o múltiple, tipo de distribuidor y pérdida de presión | Determina la disposición del igualador y la compatibilidad del distribuidor |
| Carga del bulbo y sobrecalentamiento | Familia de carga requerida y ajuste inicial o de fábrica | Controla el rango de respuesta y el comportamiento a baja carga |
| Conexiones | Tamaño de entrada/salida, material del tubo, conexión por abocardado/soldadura o de otro tipo | Evita que una coincidencia dimensional oculte una discrepancia de flujo o instalación |
| Ambiente y servicio | Sala, proceso, reducción de temperatura, carga de mantenimiento y rango de modulación | Revela si la válvula debe modular a través de un amplio rango de carga |
No dimensione una válvula TXV solo por el desplazamiento del compresor. La válvula percibe la carga y las condiciones de presión del evaporador. Si el equipo opera en varios modos, enumere cada modo y solicite al proveedor que verifique el orificio y la capacidad seleccionados en todo el rango operativo.
Coincidencia de la capacidad del TXV con la caída de presión y la carga

Las tablas de capacidad suelen variar según el refrigerante, la temperatura de evaporación, la condición de condensación o entrada y la caída de presión. Una válvula que parece suficientemente grande en un punto de operación puede ser inestable en otro. Una válvula demasiado pequeña puede dejar el evaporador sin suficiente refrigerante en carga máxima; una válvula demasiado grande puede perder resolución y oscilar en carga parcial.
Utilice esta secuencia al comparar selecciones de catálogo:
- Indique la capacidad de diseño y el rango de capacidad, incluyendo reducción de temperatura y carga mínima de mantenimiento.
- Determine la temperatura y presión del líquido disponible en la entrada de la válvula.
- Calcule u obtenga la caída de presión disponible a través de la válvula después de considerar pérdidas en la línea, solenoide, distribuidor y accesorios.
- Utilice la tabla de capacidad o herramienta de selección del fabricante para el refrigerante exacto y la condición de evaporación.
- Verifique la válvula seleccionada en los puntos de operación bajos y altos, incluyendo el rango de modulación.
- Confirme que la válvula, el orificio, la carga, el igualador y el distribuidor sean un conjunto compatible.
El Herramienta de selección Virtual Engineer de Parker Sporlan ilustra por qué la selección requiere datos de aplicación. Considere cualquier resultado de catálogo como una selección inicial hasta que el proveedor confirme el rango operativo final.
Refrigerante, carga del bulbo y compatibilidad de materiales
El refrigerante afecta el comportamiento presión-temperatura, la capacidad, los materiales requeridos y la respuesta del elemento termostático. Una válvula de reemplazo debe comprobarse con el refrigerante real en el circuito, incluyendo un cambio de retrofit o mezcla. “Misma conexión” no es prueba de compatibilidad.
Confirme estos puntos en la documentación técnica:
- Designación del refrigerante y si el sistema ha sido convertido desde otro refrigerante.
- Carga de bulbo aprobada o elemento de potencia para el rango de temperatura de evaporación.
- Compatibilidad del cuerpo de la válvula, asiento, diafragma, juntas y empaquetaduras.
- Clasificación de presión y presión de trabajo permitida para los lados de alta y baja.
- Condiciones de aceite y contaminación, especialmente después de una avería o quemado del compresor.
- Si la válvula necesita un filtro-secador, colador de entrada o procedimiento de limpieza aguas arriba.
El Notas del instalador Danfoss describa el equilibrio de presión y el papel del muelle en el ajuste del recalentamiento. Para la selección final, controlan el catálogo actual del fabricante de válvulas y los datos de aplicación.
Síntomas comunes de la válvula de expansión termostática (TXV) y orden de diagnóstico

Un síntoma del sistema rara vez prueba que la TXV esté defectuosa. Utilice un orden de diagnóstico fijo para que una línea de líquido bloqueada o una carga incorrecta no se confunda con una válvula defectuosa.
| Síntoma observado | Posibles causas de la TXV o del sistema | Comprobaciones antes del reemplazo |
|---|---|---|
| Baja capacidad del evaporador y alto recalentamiento de salida | Válvula estrangulada, baja presión de líquido, gas flash, secador bloqueado, baja carga, bulbo sin sensar | Compruebe el subenfriamiento del líquido, el visor donde esté instalado, la caída de presión, el contacto del bulbo y el igualador |
| Bajo recalentamiento o riesgo de retorno de líquido | Sobrealimentación, carga de bulbo incorrecta, bulbo flojo, ajuste incorrecto, baja carga, problema en el distribuidor | Verifique el punto de medición, la instalación del bulbo, la carga, la carga de refrigerante y la protección del compresor |
| Sobrecalentamiento oscilante | Válvula sobredimensionada, caída de presión inestable, mala ubicación del bulbo, carga incompatible, alimentación de líquido intermitente | Registre el sobrecalentamiento a lo largo del tiempo e inspeccione el estado de la entrada y los cambios de carga |
| Escarcha en la válvula o en la entrada | Caída de presión y formación de gas, humedad, restricción o condición anormal en el lado de baja presión | Compruebe el filtro-secador, la temperatura del líquido, las lecturas de presión y el estado del refrigerante |
| Sin respuesta al ajuste | Elemento de potencia dañado, aguja trabada, igualador bloqueado, dirección de ajuste incorrecta o una falla diferente en el sistema | Siga el procedimiento del fabricante y verifique los instrumentos de presión y temperatura |
| Funciona con una carga pero falla con otra | Desajuste de capacidad, carga o caída de presión en el rango de operación | Vuelva a comprobar los puntos de selección de carga baja y carga máxima |
No gire el vástago de ajuste repetidamente sin registrar la posición original y esperar a que el sistema se estabilice. Una lectura de presión-temperatura tomada en un instante puede ocultar una condición oscilante o intermitente. Si un compresor ha experimentado retorno de líquido o quemado, incluya comprobaciones de limpieza del aceite y del sistema en el plan de servicio.
Detalles de instalación que afectan el rendimiento del TXV

Siga el boletín de instalación del fabricante de la válvula y el plano del equipo. Boletín de instalación de Sporlan destaca la ubicación de la válvula, la proximidad al distribuidor, el soporte y la correcta instalación del igualador y del bulbo.
Las comprobaciones de instalación deben incluir:
- Monte la válvula lo más cerca posible del evaporador según lo permita el diseño del circuito.
- Mantenga la línea entre la válvula y el distribuidor corta y libre de codos o restricciones innecesarias.
- Proteja el cuerpo de la válvula y el elemento de potencia del calor excesivo de la soldadura.
- Instale el bulbo en una superficie limpia y representativa de la línea de aspiración, con la abrazadera y orientación especificadas.
- Fije e aisle el bulbo donde lo requiera el fabricante o el diseño del equipo.
- Conduzca el igualador externo al punto de presión especificado, sin restricciones no deseadas ni bolsas de aceite atrapadas.
- Soporte las válvulas y tuberías de mayor tamaño para que la vibración no cargue las uniones.
- Evite que la humedad, los residuos, la escoria de soldadura y la exposición al aire libre entren en el circuito.
Si se coloca una válvula solenoide, válvula manual, distribuidor, acumulador de aspiración o intercambiador de calor alrededor de la VET, muéstrelo en el diagrama de tuberías e incluya su caída de presión en la revisión de selección.
Puesta en marcha y verificación de sobrecalentamiento

La puesta en marcha debe establecer una base estable antes de ajustar la VET. Registre el refrigerante, la condición exterior o de planta, la carga de sala o proceso, las presiones de evaporador y aspiración, las temperaturas relevantes, el estado de la línea de líquido, el estado del compresor y el estado de desescarche.
| Paso de puesta en marcha | Registro | Decision |
|---|---|---|
| Confirme el circuito | Refrigerante, modelo de válvula, orificio, carga del bulbo, igualador y orientación de tuberías | Rechace una incompatibilidad antes del ajuste |
| Confirme la alimentación de líquido | Temperatura del líquido, subenfriamiento, presión en la entrada de la válvula y estado del filtro-secador | Corrija primero el gas flash o la restricción |
| Mida la salida del evaporador | Presión y temperatura en el punto de medición especificado | Calcular el valor de sobrecalentamiento previsto |
| Observar la estabilidad | Lecturas durante el descenso de temperatura, mantenimiento y carga mínima | Identificar caza o mala modulación |
| Comprobar la entrada del compresor | Temperatura de aspiración, presión y límites del fabricante | Confirmar que el compresor está protegido |
| Ajustar solo si es necesario | Dirección, cantidad, tiempo permitido para la estabilización y lecturas finales | Conservar un ajuste final trazable |
La medición de sobrecalentamiento requiere una lectura de presión convertida con la relación correcta presión-temperatura del refrigerante y una medición de temperatura en la ubicación correcta de la tubería. No compare la temperatura de la línea de aspiración a varios metros del evaporador con un objetivo de salida del evaporador sin tener en cuenta la ganancia de calor en la línea.
Qué incluir en una solicitud de oferta de válvula de expansión termostática (TXV)

Una solicitud de oferta sólida permite a los proveedores comparar válvulas equivalentes y revela la falta de datos de ingeniería desde el principio. Adjunte el diagrama P&ID o el croquis de tuberías y marque los puntos de medición.
| Campo RFQ | Ejemplo de una entrada útil |
|---|---|
| Aplicación | Cámara frigorífica de temperatura media, congelador de baja temperatura, enfriador de proceso o circuito de bomba de calor |
| Refrigerante | Denominación exacta, mezcla o nota de sustitución y tipo de aceite si corresponde |
| Capacidad | Capacidad de diseño con unidades y rango de funcionamiento requerido |
| Condición de evaporación | Temperatura de evaporación de diseño y rango esperado |
| Condición de condensación | Temperatura o presión de condensación de diseño y rango ambiental |
| Condición de líquido | Temperatura del líquido, subenfriamiento y presión en la entrada de la válvula TXV |
| Caída de presión en la válvula | Caída de presión disponible después de las pérdidas aguas arriba y aguas abajo |
| Circuito del evaporador | Cantidad de circuitos, distribuidor, caída de presión en el circuito y necesidad de igualador externo |
| Construcción de la válvula | Material del cuerpo, puerto equilibrado o convencional, orificio reemplazable y piezas de servicio |
| Conexiones | Tamaño de entrada/salida, tipo de conexión, orientación y material del tubo |
| Documentación | Tabla de capacidades, declaración de compatibilidad, instrucciones de instalación, repuestos y registros de pruebas |
Solicite el modelo seleccionado por el proveedor, orificio, carga, disposición del igualador, capacidad nominal en sus condiciones y cualquier límite mínimo o máximo de funcionamiento. “TXV, 7/8 pulgada” no es una especificación de compra completa.
Lista de verificación de calidad e inspección de recepción

Antes de la instalación, inspeccione la válvula entregada comparándola con la presentación aprobada y la lista de embalaje. La verificación debe ser rastreable al proyecto o número de serie del equipo.
- Confirme el modelo, orificio, código de carga, compatibilidad con el refrigerante y tamaños de conexión.
- Revise las marcas del cuerpo, sellos, tapas, bulbo, tubo capilar, accesorio del igualador y accesorios incluidos.
- Verifique que las tapas protectoras permanezcan en su lugar hasta que el circuito esté listo para el montaje.
- Compare las dimensiones recibidas y la dirección del flujo con el plano.
- Registre cualquier daño, corrosión, contaminación o tubo capilar doblado antes de la aceptación.
- Conserve la hoja de datos del fabricante y las instrucciones de instalación en el archivo del equipo.
- Después de la instalación, registre las lecturas de presión y temperatura como referencia inicial de puesta en marcha.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la función principal de una válvula de expansión termostática?
Una válvula de expansión termostática controla el flujo de refrigerante líquido hacia un evaporador de expansión directa en respuesta al recalentamiento de salida. Ayuda a mantener el evaporador activo mientras limita la posibilidad de que el líquido regrese por la línea de aspiración cuando la válvula se selecciona, instala y pone en marcha correctamente.
¿Cómo mantiene un VET el sobrecalentamiento?
El bulbo sensor genera una fuerza de apertura a partir de la temperatura de la línea de aspiración. La presión del evaporador y el resorte generan fuerzas de cierre. Su equilibrio mueve el diafragma y modifica la apertura de dosificación a medida que cambian la carga y el recalentamiento de salida.
¿Debo usar un igualador interno o externo?
Utilice el diseño de caída de presión del evaporador y del distribuidor para decidir. Una válvula igualada internamente puede ser adecuada para un circuito compacto con caída de presión limitada. Una válvula igualada externamente se considera comúnmente cuando la pérdida de presión a través de un distribuidor o un evaporador multicircuito significa que la presión del cuerpo de la válvula no representa la salida del evaporador.
¿Puedo seleccionar una válvula de expansión termostática solo por el tamaño de la tubería?
No. El tamaño de la tubería confirma una restricción de conexión, no la capacidad de dosificación requerida ni la respuesta de control. Seleccione según el refrigerante, carga, condiciones de evaporación y condensación, condición del líquido, caída de presión, disposición del igualador, carga del bulbo y los datos de capacidad del fabricante.
¿Qué causa que una válvula de expansión termostática (VET) oscile?
La oscilación puede resultar de una válvula sobredimensionada, líquido de entrada inestable, mal contacto o ubicación del bulbo, una carga inadecuada, cambios en la caída de presión, baja carga o una falla del sistema. Registre el recalentamiento a lo largo del tiempo y verifique la alimentación de líquido y la instalación antes de cambiar el ajuste o reemplazar la válvula.
¿Qué debe incluir una solicitud de presupuesto para el reemplazo de una válvula de expansión termostática (TXV)?
Incluya el modelo y el orificio existentes si se conocen, refrigerante, capacidad, condiciones de evaporación y condensación, temperatura del líquido o subenfriamiento, caída de presión disponible, detalles del circuito del evaporador y del distribuidor, método de igualación, conexiones, carga del bulbo, rango de aplicación y documentación requerida. Añada un dibujo de tuberías cuando el circuito tenga múltiples ramificaciones o accesorios.
Referencias técnicas principales
- ASHRAE Manual: Dispositivos de control de refrigerante
- Danfoss: Cómo funcionan las válvulas de expansión termostática
- Danfoss: Notas para instaladores: Válvulas de expansión termostática
- Parker Sporlan: Boletín de instalación de válvula de expansión termostática
- Parker Sporlan: Selección de válvula de expansión con Ingeniero Virtual






