
Un détendeur thermostatique (DT) dose le réfrigérant liquide dans un évaporateur à expansion directe en réagissant à la surchauffe à la sortie de l'évaporateur. La vanne équilibre la pression de l’ampoule de détection, la pression de l’évaporateur et la force du ressort afin que l’évaporateur reçoive suffisamment de réfrigérant pour la charge actuelle, tandis que la vapeur quitte la sortie avant d’atteindre le compresseur. Une sélection correcte du DT nécessite plus que la taille du tuyau : confirmer le réfrigérant, la capacité, la température d’évaporation, la condition de condensation, la perte de pression, la méthode d’égalisation, l’agencement du distributeur, la charge de l’ampoule, le type de connexion et l’objectif de surchauffe lors de la mise en service.
Ce guide est destiné aux ingénieurs en réfrigération, acheteurs OEM, entrepreneurs, distributeurs et équipes de projet comparant une nouvelle vanne ou un remplacement. Il sépare le principe de fonctionnement des décisions de sélection et d’installation qui déterminent si la vanne contrôlera de façon stable dans le système final.
Ce que fait un détendeur thermostatique
Un DT est un dispositif de régulation et de dosage entre la ligne liquide et l’évaporateur. Il crée une chute de pression, abaisse la température de saturation du réfrigérant et régule le débit massique dans l’évaporateur. La vanne réagit à la condition à la sortie de l’évaporateur plutôt que de simplement s’ouvrir selon un pourcentage fixe.
| Question de l'acheteur | Réponse pratique sur le DT | Pourquoi cela compte dans une demande de devis |
|---|---|---|
| Que contrôle-t-il ? | Débit massique de réfrigérant dans un évaporateur à expansion directe | La vanne doit correspondre à la charge, au réfrigérant et aux températures de fonctionnement |
| Quel signal utilise-t-elle ? | Température de sortie et pression de l’évaporateur, exprimées en surchauffe | L’emplacement de l’ampoule de détection et de l’égaliseur doit être défini |
| Contre quoi protège-t-elle ? | Retour de liquide lorsqu’elle est appliquée et réglée correctement | Un mauvais contact de l’ampoule, une charge incorrecte ou une suralimentation peuvent toujours endommager un compresseur |
| Est-elle fixe ou modulante ? | Elle module l’ouverture selon la charge et la surchauffe | Des données de capacité et de perte de charge sont nécessaires pour un contrôle stable |
| Où est-il installé ? | Dans l’alimentation en liquide près de l’entrée de l’évaporateur | La disposition du répartiteur et l’accès pour la maintenance influencent l’installation |
Le mot “ thermostatique ” fait référence à l’élément sensible à la température, et non à un thermostat d’ambiance. Un détendeur thermostatique (DT) ne règle pas directement la température de la pièce, la gestion des compresseurs ou le dégivrage. Ces fonctions relèvent du système de régulation frigorifique global. Pour cette limite, voir le guide des commandes de réfrigération.
Comment fonctionne un détendeur thermostatique

La vanne comprend un élément moteur, une ampoule de détection, un tube capillaire, une membrane, un ressort, un siège de vanne, un orifice et un passage ou raccord égaliseur. En régime stable, trois forces principales s’équilibrent :
| Force | Source | Direction sur la membrane | Effet de fonctionnement |
|---|---|---|---|
| Pression de l’ampoule | Le fluide dans l’ampoule de détection réagit à la température de la ligne d’aspiration | Ouvre la vanne | Une température détectée plus élevée augmente généralement la force d’ouverture |
| Pression de l’évaporateur | Pression transmise par un égaliseur interne ou externe | Ferme la vanne | Varie selon la pression d’évaporation et la perte de charge à travers l’évaporateur |
| Pression du ressort | Ressort de réglage de surchauffe | Ferme la vanne | Établit la partie statique du réglage de la surchauffe |
L’équilibre simplifié est pression du bulbe = pression de l’évaporateur + force du ressort. Lorsque la charge augmente, la sortie de l’évaporateur tend à devenir plus chaude et la pression du bulbe augmente. La membrane se déplace vers l’ouverture, laissant entrer plus de liquide. Lorsque la sortie refroidit et que la surchauffe diminue, les forces de fermeture rétablissent l’équilibre et la vanne réduit le débit.
Cette réponse explique pourquoi un détendeur thermostatique peut suivre les variations de charge plus efficacement qu’un orifice fixe. Cela ne signifie pas que la vanne peut corriger tous les problèmes du système. Une ligne liquide affamée, un filtre-déshydrateur obstrué, un sous-refroidissement insuffisant, une charge de réfrigérant incorrecte, un mauvais débit d’air ou un bulbe mal installé peuvent tous apparaître comme un problème de détente.
Le Chapitre sur les dispositifs de régulation du froid de l’ASHRAE décrit le même équilibre de pression et distingue la surchauffe statique, d’ouverture et de fonctionnement. Le explication du détendeur thermostatique Danfoss est également utile lors de la formation des équipes d’installation et de maintenance.
Surchauffe : la variable de contrôle que les acheteurs doivent définir

La surchauffe est la différence entre la température réelle de la vapeur à un point de mesure et la température de saturation du réfrigérant correspondant à la pression mesurée à ce point. Sur un système à détendeur thermostatique, les techniciens évaluent normalement la surchauffe de sortie de l’évaporateur ou la surchauffe totale d’aspiration selon la conception de l’équipement et la procédure du fabricant.
| Terme | Signification | Utilisation lors de la sélection ou de la mise en service |
|---|---|---|
| Surchauffe statique | Surchauffe à laquelle la vanne commence à s’ouvrir | Fait partie du réglage d’usine et du choix du ressort |
| Surchauffe d’ouverture | Surchauffe supplémentaire nécessaire pour ouvrir la vanne à une position utile | Utilisé dans les évaluations de capacité du fabricant |
| Surchauffe de fonctionnement | Surchauffe statique plus surchauffe d’ouverture à la charge de travail | La valeur sur site utilisée pour évaluer le risque d’alimentation et de retour de liquide |
| Surchauffe à la sortie de l’évaporateur | Élévation de température au-dessus de la saturation à la sortie de l’évaporateur | Aide à confirmer que l’évaporateur est alimenté sans retour de liquide |
| Surchauffe totale à l’aspiration | Surchauffe à la sortie plus chaleur absorbée dans la ligne d’aspiration | Utile pour la protection de l’entrée du compresseur, mais ne pas confondre avec la surchauffe à la sortie de l’évaporateur |
La cible exacte dépend du fluide frigorigène, du design de l’évaporateur, de la charge, du répartiteur, des exigences du compresseur et des instructions du fabricant de l’équipement. Évitez d’insérer un chiffre universel dans un appel d’offres lorsque les conditions du système ne sont pas connues. Une vanne sélectionnée sur la “ capacité de réserve maximale ” peut fonctionner à une surchauffe indésirable et moduler mal à faible charge.
Disposition du bulbe de détection et de l’égaliseur

Le bulbe de détection est l’entrée de température de la vanne. Il se trouve normalement sur la ligne d’aspiration à la sortie de l’évaporateur, où il peut mesurer une température représentative de la vapeur. La ligne doit être propre, le bulbe doit avoir un contact thermique ferme, et la pince doit être adaptée au diamètre du tube. Une isolation peut être nécessaire lorsque l’air ambiant pourrait fausser la lecture.
L’emplacement du bulbe fait partie de la conception du contrôle. S’il est trop proche d’une source de chaleur, placé là où du liquide peut s’accumuler, monté sur une section peu représentative ou laissé lâche, le détendeur thermostatique peut osciller, sous-alimenter ou suralimenter. L’installateur doit suivre l’orientation et la position du bulbe autorisées par le fabricant de la vanne pour le diamètre réel du tuyau et le fluide frigorigène.

L’égalisation interne prend la pression de l’évaporateur via un passage dans le corps de la vanne. L’égalisation externe utilise une ligne séparée connectée à la sortie de l’évaporateur ou à un autre point de pression spécifié. L’égalisation externe est souvent requise lorsque l’évaporateur, le répartiteur ou le chemin d’aspiration crée une chute de pression significative. La sélection doit être confirmée selon la conception du circuit d’évaporateur et non déduite de la taille de la connexion.
| Agencement | Point de départ approprié | Questions à confirmer |
|---|---|---|
| Égaliseur interne | Évaporateur compact à circuit unique avec perte de charge interne limitée | La pression à la sortie de la vanne est-elle représentative de la sortie de l'évaporateur ? |
| Égaliseur externe | Évaporateur à circuits multiples, répartiteur ou perte de charge plus élevée | Où l’égaliseur doit-il être raccordé et un piquage ou raccord de pression est-il inclus ? |
| Égaliseur externe avec répartiteur | Systèmes où la perte de pression de distribution influence le point de régulation | La capacité de la vanne sélectionnée tient-elle compte de la perte de pression du répartiteur ? |
| Emplacement du bulbe distant ou inhabituel | Équipement avec acheminement d’aspiration spécial ou échangeurs de chaleur | Le fabricant approuve-t-il le point de détection et la charge pour cette configuration ? |
Types de détendeurs thermostatiques et quand les comparer

Différents détendeurs thermostatiques peuvent sembler similaires tout en ayant un comportement de régulation différent. Comparez la construction interne et la classification d’application, pas seulement les raccordements d’entrée et de sortie.
| Type ou caractéristique du détendeur thermostatique | Ce qui change | Où cela peut être utile |
|---|---|---|
| À égalisation interne | La pression de l’évaporateur est mesurée à travers le corps de la vanne | Circuits simples avec faible perte de charge |
| À égalisation externe | Un égaliseur dédié détecte la pression au point aval spécifié | Applications avec évaporateurs à circuits multiples et distributeurs |
| Orifice conventionnel | Les forces sur l’orifice varient selon les conditions de pression dans la vanne | Applications plus petites ou moins exigeantes lorsque la classification du fabricant le permet |
| Orifice équilibré | La conception de l’orifice réduit l’effet de la variation de pression d’entrée sur la force d’ouverture | Capacité supérieure ou conditions de pression variable lorsque spécifié |
| Charge universelle du bulbe | Réponse de fonctionnement étendue sur une plage de température définie | Applications générales dans l’enveloppe du fabricant de la charge |
| Charge anti-chasse ou sélective | L’amortissement ou une réponse pression-température sélectionnée modifie la modulation | Systèmes où la chasse ou une plage de fonctionnement étroite pose problème |
| Orifice interchangeable | Le corps et la capacité de dosage peuvent être adaptés avec un insert | Stock de service et plages de capacité sélectionnées, si approuvées par le fabricant |
Le Explication Danfoss pour chambre froide explique comment le bulbe, le diaphragme, l’égaliseur et le ressort fonctionnent ensemble. Pour une conception commerciale ou industrielle réparable, indiquez également si l’élément de puissance, le corps, l’orifice et les raccords sont remplaçables en tant que pièces séparées.
Entrées de sélection TXV pour un projet de réfrigération

Un fabricant ou un distributeur en France doit pouvoir reproduire la sélection à partir des informations fournies dans la demande de devis (RFQ). Fournissez les points de fonctionnement plutôt que seulement la puissance nominale ou le diamètre du tuyau.
| Donnée d'entrée pour la sélection | Informations minimales à fournir | Pourquoi le fournisseur de valves en a besoin |
|---|---|---|
| Fluide frigorigène | Désignation exacte du réfrigérant et statut du mélange ou de la conversion | La capacité, le comportement pression-température, la charge du bulbe et les matériaux en dépendent |
| Capacité frigorifique | Capacité requise à la condition d'évaporation de conception | La valve doit alimenter la charge sans dépendre d'une capacité de réserve non approuvée |
| Température d'évaporation | Plage de conception et de fonctionnement attendue | Détermine la pression, le comportement de surchauffe et la classification de la valve |
| Condition de condensation | Plage de température ou de pression de condensation de conception | Affecte la perte de pression disponible et la stabilité de l'alimentation en liquide |
| Température du liquide et sous-refroidissement | Température à l'entrée de la valve et sous-refroidissement du liquide disponible | Confirme que le liquide atteint le dispositif de dosage sans gaz flash |
| Perte de charge | Perte de pression disponible à travers la valve au point de conception | Les tableaux de capacité sont liés à la perte de pression, et non seulement au diamètre de connexion |
| Circuit d'évaporateur | Circuit simple ou multiple, type de distributeur et perte de pression | Détermine l'agencement de l'égaliseur et la compatibilité du distributeur |
| Charge du bulbe et surchauffe | Charge familiale requise et réglage initial ou d'usine | Contrôle la plage de réponse et le comportement en faible charge |
| Connexions | Taille de l'entrée/sortie, matériau du tube, raccordement par évasement/brasure ou autre | Empêche qu'une correspondance dimensionnelle masque un désaccord de débit ou d'installation |
| Ambiance et service | Local, procédé, abaissement rapide, charge de maintien et plage de modulation | Indique si la vanne doit moduler sur une large plage de charges |
Ne dimensionnez pas un détendeur thermostatique (TXV) uniquement selon le déplacement du compresseur. La vanne tient compte de la charge de l'évaporateur et des conditions de pression. Si l'équipement fonctionne selon plusieurs modes, listez chaque mode et demandez au fournisseur de vérifier l'orifice et la capacité sélectionnés sur toute la plage de fonctionnement.
Adapter la capacité du TXV à la chute de pression et à la charge

Les tableaux de capacité varient généralement selon le fluide frigorigène, la température d'évaporation, la condition de condensation ou d'entrée, et la chute de pression. Une vanne qui semble suffisamment grande à un point de fonctionnement peut être instable à un autre. Une vanne trop petite peut affamer l'évaporateur à la charge maximale ; une vanne trop grande peut perdre en précision et osciller à charge partielle.
Utilisez cette séquence lors de la comparaison des sélections du catalogue :
- Indiquez la capacité de conception et la plage de capacité, y compris l'abaissement rapide et la charge de maintien minimale.
- Déterminez la température et la pression du liquide disponibles à l'entrée de la vanne.
- Calculez ou obtenez la chute de pression disponible à travers la vanne après avoir pris en compte les pertes dans la tuyauterie, l'électrovanne, le répartiteur et les raccords.
- Utilisez le tableau de capacité ou l'outil de sélection du fabricant pour le fluide frigorigène exact et la condition d'évaporation.
- Vérifiez la vanne sélectionnée aux points de fonctionnement bas et haut, y compris la modulation.
- Confirmez que la vanne, l'orifice, la charge, l'égaliseur et le répartiteur forment un ensemble assorti.
Le Outil de sélection Parker Sporlan Virtual Engineer illustre pourquoi la sélection nécessite des données d'application. Considérez tout résultat de catalogue comme une sélection de départ jusqu'à ce que le fournisseur confirme la plage de fonctionnement finale.
Réfrigérant, charge du bulbe et compatibilité des matériaux
Le réfrigérant influence le comportement pression-température, la capacité, les matériaux requis et la réponse de l’élément thermostatique. Il faut vérifier la compatibilité de la vanne de remplacement avec le réfrigérant réel du circuit, y compris en cas de conversion ou de changement de mélange. “ Même connexion ” n’est pas une preuve de compatibilité.
Confirmez ces éléments dans la soumission technique :
- Désignation du réfrigérant et si le système a été converti à partir d’un autre réfrigérant.
- Charge de bulbe ou élément de puissance approuvé pour la plage de température d’évaporation.
- Compatibilité du corps de vanne, du siège, du diaphragme, des joints et du joint d’étanchéité.
- Pression nominale et pression de service admissible pour les côtés haute et basse pression.
- Conditions d’huile et de contamination, surtout après une panne ou un brûlage du compresseur.
- Si la vanne nécessite un filtre-déshydrateur, une crépine d’entrée ou une procédure de nettoyage en amont.
Le Notes de montage Danfoss décrivent l’équilibre de pression et le rôle du ressort dans le réglage du surchauffe. Pour la sélection finale, le catalogue actuel du fabricant de la vanne et les données d’application font foi.
Symptômes courants du détendeur thermostatique (TXV) et ordre de diagnostic

Un symptôme du système prouve rarement que le TXV lui-même est défectueux. Utilisez un ordre de diagnostic fixe afin qu’une ligne liquide bloquée ou une charge incorrecte ne soit pas confondue avec une vanne défectueuse.
| Symptôme observé | Causes possibles du TXV ou du système | Vérifications avant remplacement |
|---|---|---|
| Faible capacité de l’évaporateur et surchauffe élevée à la sortie | Vanne affamée, basse pression liquide, gaz flash, déshydrateur bloqué, charge faible, bulbe non détecté | Vérifiez le sous-refroidissement du liquide, le voyant là où il est installé, la chute de pression, le contact du bulbe et l’égaliseur |
| Faible surchauffe ou risque de retour de liquide | Suralimentation, charge de bulbe incorrecte, bulbe desserré, réglage incorrect, faible charge, problème de répartiteur | Vérifier le point de mesure, l'installation du bulbe, la charge, la charge de réfrigérant et la protection du compresseur |
| Instabilité de surchauffe | Vanne surdimensionnée, chute de pression instable, mauvais emplacement du bulbe, charge incompatible, alimentation liquide intermittente | Enregistrer la surchauffe dans le temps et inspecter l’état de l’entrée et les variations de charge |
| Givre sur la vanne ou à l’entrée | Chute de pression et vaporisation, humidité, restriction ou condition anormale côté basse pression | Vérifier le filtre-déshydrateur, la température du liquide, les relevés de pression et l’état du réfrigérant |
| Aucune réponse au réglage | Élément moteur endommagé, pointeau grippé, égaliseur bloqué, mauvais sens de réglage ou autre défaut du système | Suivre la procédure du fabricant et vérifier les instruments de pression et de température |
| Fonctionne à une charge mais échoue à une autre | Inadéquation de capacité, de charge ou de chute de pression sur la plage de fonctionnement | Revérifier les points de sélection pour faible charge et charge maximale |
Ne tournez pas la tige de réglage à plusieurs reprises sans enregistrer la position d’origine et attendre la stabilisation du système. Une lecture pression-température prise à un instant donné peut masquer une condition d’instabilité ou intermittente. Si un compresseur a subi un retour de liquide ou une défaillance, inclure des contrôles de l’huile et de la propreté du système dans le plan de maintenance.
Détails d’installation affectant les performances du détendeur thermostatique

Suivre la notice d’installation du fabricant de la vanne et le schéma de l’équipement. La Notice d’installation Sporlan met l’accent sur l’emplacement de la vanne, la proximité du répartiteur, le support, et la bonne installation de l’égaliseur et du bulbe.
Les vérifications d'installation doivent inclure :
- Montez la vanne aussi près de l'évaporateur que le permet la conception du circuit.
- Gardez la conduite entre la vanne et le répartiteur courte et exempte de coudes ou de restrictions inutiles.
- Protégez le corps de la vanne et l'élément de puissance contre une chaleur excessive lors du brasage.
- Installez le bulbe sur une surface propre et représentative de la ligne d'aspiration avec la pince et l'orientation spécifiées.
- Fixez et isolez le bulbe là où le fabricant ou la conception de l'équipement l'exige.
- Dirigez l'égaliseur externe vers le point de pression spécifié, sans restriction involontaire ni poche d'huile piégée.
- Supportez les vannes et les tubes de plus grande taille afin que les vibrations ne sollicitent pas les joints.
- Empêchez l'humidité, les débris, les résidus de brasage et l'exposition à l'air libre d'entrer dans le circuit.
Si une vanne électromagnétique, une vanne manuelle, un répartiteur, un accumulateur d'aspiration ou un échangeur de chaleur est placé autour du détendeur thermostatique, indiquez-le sur le schéma de tuyauterie et incluez sa perte de pression dans la revue de sélection.
Mise en service et vérification du surchauffe

La mise en service doit établir une base stable avant d'ajuster le détendeur thermostatique. Enregistrez le fluide frigorigène, les conditions extérieures ou de l'usine, la charge de la pièce ou du procédé, les pressions de l'évaporateur et d'aspiration, les températures pertinentes, l'état de la ligne liquide, le statut du compresseur et l'état du dégivrage.
| Étape de mise en service | Enregistrement | Décision |
|---|---|---|
| Confirmer le circuit | Fluide frigorigène, modèle de vanne, orifice, charge du bulbe, égaliseur et orientation de la tuyauterie | Rejeter une incompatibilité avant l'ajustement |
| Confirmer l'alimentation en liquide | Température du liquide, sous-refroidissement, pression à l'entrée de la vanne et état du filtre-déshydrateur | Corriger d'abord le gaz flash ou la restriction |
| Mesurer la sortie de l'évaporateur | Pression et température au point de mesure spécifié | Calculer la valeur de surchauffe prévue |
| Observer la stabilité | Relevés pendant la descente de température, le maintien et la charge minimale | Identifier le pompage ou une mauvaise modulation |
| Vérifier l'entrée du compresseur | Température d'aspiration, pression et limites du fabricant | Confirmer que le compresseur est protégé |
| N'ajuster que si nécessaire | Sens, quantité, temps autorisé pour la stabilisation et relevés finaux | Conserver un réglage final traçable |
La mesure de la surchauffe nécessite une lecture de pression convertie avec la bonne relation pression-température du fluide frigorigène et une mesure de température à l'emplacement correct du tuyau. Ne comparez pas une température de la ligne d'aspiration située à plusieurs mètres de l'évaporateur avec une cible de sortie d'évaporateur sans tenir compte du gain thermique de la ligne.
Que doit contenir une demande de devis pour un détendeur thermostatique

Une demande de devis solide permet aux fournisseurs de comparer des vannes équivalentes et met en évidence les données d'ingénierie manquantes dès le début. Joignez le PID ou le schéma de tuyauterie et indiquez les points de mesure.
| Champ de la demande de devis | Exemple d'entrée utile |
|---|---|
| Application | Chambre froide à température moyenne, congélateur basse température, refroidisseur de process ou circuit de pompe à chaleur |
| Fluide frigorigène | Désignation exacte, mélange ou note de rétrofit, et type d'huile si pertinent |
| Capacité | Capacité de conception avec unités et plage de fonctionnement requise |
| Condition d'évaporation | Température d'évaporation de conception et plage attendue |
| Condition de condensation | Température ou pression de condensation de conception et plage ambiante |
| État du liquide | Température du liquide, sous-refroidissement et pression à l'entrée du détendeur thermostatique (TXV) |
| Chute de pression à travers la vanne | Chute de pression disponible après pertes en amont et en aval |
| Circuit d'évaporateur | Nombre de circuits, répartiteur, chute de pression du circuit et besoin d'égaliseur externe |
| Construction de la vanne | Matériau du corps, orifice équilibré ou conventionnel, orifice remplaçable et pièces de service |
| Connexions | Taille entrée/sortie, style de connexion, orientation et matériau du tube |
| Documentation | Tableau de capacité, déclaration de compatibilité, instructions d'installation, pièces de rechange et dossiers de test |
Demandez au fournisseur le modèle sélectionné, l'orifice, la charge, l'agencement de l'égaliseur, la capacité nominale selon vos conditions et toute limite minimale ou maximale de fonctionnement. “ TXV, 7/8 pouce ” n'est pas une spécification d'achat complète.
Liste de contrôle qualité et inspection à la réception

Avant l'installation, inspectez la vanne livrée par rapport au dossier d'approbation et à la liste de colisage. Le contrôle doit être traçable au projet ou au numéro de série de l'équipement.
- Confirmez le modèle, l'orifice, le code de charge, la compatibilité du réfrigérant et les tailles de connexion.
- Vérifiez les marquages du corps, les joints, les capuchons, le bulbe, le tube capillaire, le raccord d'égaliseur et les accessoires inclus.
- Vérifiez que les capuchons de protection restent en place jusqu'à ce que le circuit soit prêt à être assemblé.
- Comparez les dimensions reçues et le sens d'écoulement avec le dessin.
- Enregistrez tout dommage, corrosion, contamination ou tube capillaire tordu avant l’acceptation.
- Conservez la fiche technique du fabricant et les instructions d’installation dans le dossier de l’équipement.
- Après l’installation, enregistrez les relevés de pression et de température comme référence de mise en service.
Questions fréquemment posées
Quelle est la fonction principale d’un détendeur thermostatique ?
Un détendeur thermostatique contrôle le débit du réfrigérant liquide dans un évaporateur à expansion directe en réponse à la surchauffe de sortie. Il aide à maintenir l’évaporateur actif tout en limitant le risque de retour de liquide par la ligne d’aspiration lorsque la vanne est correctement sélectionnée, installée et mise en service.
Comment un détendeur thermostatique maintient-il le surchauffe ?
La capsule de détection crée une force d’ouverture à partir de la température de la ligne d’aspiration. La pression de l’évaporateur et le ressort créent des forces de fermeture. Leur équilibre déplace la membrane et modifie l’ouverture de dosage à mesure que la charge et la surchauffe de sortie changent.
Dois-je utiliser un égaliseur interne ou externe ?
Utilisez la conception de la chute de pression de l'évaporateur et du répartiteur pour décider. Une vanne à égalisation interne peut convenir à un circuit compact avec une chute de pression limitée. Une vanne à égalisation externe est généralement envisagée lorsque la perte de pression à travers un répartiteur ou un évaporateur à circuits multiples signifie que la pression du corps de vanne n'est pas représentative de la sortie de l'évaporateur.
Puis-je choisir un détendeur thermostatique uniquement en fonction du diamètre de la tuyauterie ?
Non. Le diamètre de la tuyauterie confirme une contrainte de connexion, pas la capacité de détente ou la réponse de régulation requise. Sélectionnez en fonction du fluide frigorigène, de la charge, des conditions d’évaporation et de condensation, de l’état du liquide, de la perte de charge, de l’arrangement de l’égaliseur, de la charge du bulbe et des données de capacité du fabricant.
Qu’est-ce qui provoque la chasse d’un détendeur thermostatique ?
La chasse peut résulter d'une vanne surdimensionnée, d'une arrivée de liquide instable, d'un mauvais contact ou emplacement du bulbe, d'une charge inadaptée, de variations de chute de pression, d'une faible charge ou d'un défaut du système. Relevez la surchauffe au fil du temps et vérifiez l'alimentation en liquide ainsi que l'installation avant de modifier le réglage ou de remplacer la vanne.
Que doit inclure une demande de devis pour le remplacement d’un détendeur thermostatique ?
Inclure le modèle existant et l’orifice si connu, le fluide frigorigène, la capacité, les conditions d’évaporation et de condensation, la température du liquide ou le sous-refroidissement, la perte de pression disponible, les détails du circuit de l’évaporateur et du répartiteur, la méthode d’égalisation, les raccordements, la charge du bulbe, la plage d’application et la documentation requise. Ajouter un schéma de tuyauterie lorsque le circuit comporte plusieurs branches ou accessoires.
Références techniques principales
- Manuel ASHRAE : Dispositifs de contrôle des réfrigérants
- Danfoss : Comment fonctionnent les détendeurs thermostatiques
- Danfoss : Notes pour installateurs : Détendeurs thermostatiques
- Parker Sporlan : Bulletin d’installation du détendeur thermostatique
- Parker Sporlan : Sélection du détendeur thermostatique avec Virtual Engineer






