
자동 팽창 밸브(TXV)는 증발기 출구의 서퍼히트에 반응하여 직접 팽창식 증발기에 액체 냉매를 계량 공급합니다. 이 밸브는 감지 벌브 압력, 증발기 압력, 스프링 힘을 균형 있게 조절하여 증발기가 현재 부하에 맞는 충분한 냉매를 받을 수 있도록 하며, 증발기 출구에서 증기로 변환된 냉매가 압축기로 가기 전에 배출됩니다. 올바른 TXV 선택을 위해서는 배관 크기뿐만 아니라 냉매 종류, 용량, 증발 온도, 응축 조건, 압력 강하, 이퀄라이저 방식, 디스트리뷰터 구성, 벌브 충전, 연결 방식, 시운전 서퍼히트 목표를 반드시 확인해야 합니다.
이 가이드는 냉동 엔지니어, OEM 구매자, 시공업체, 유통업체, 프로젝트 팀이 신규 밸브 또는 교체품을 비교할 때 참고할 수 있도록 작성되었습니다. 작동 원리와 밸브가 완성된 시스템에서 안정적으로 제어될 수 있는 선정 및 설치 결정을 구분하여 설명합니다.
자동 팽창 밸브의 역할
TXV는 액체 라인과 증발기 사이에 위치한 스로틀 및 계량 장치입니다. 압력 강하를 발생시키고, 냉매의 포화 온도를 낮추며, 증발기로 유입되는 냉매의 질량 유량을 조절합니다. 밸브는 단순히 일정 비율로 열리는 것이 아니라 증발기 출구의 상태에 반응하여 작동합니다.
| 구매자 질문 | 실용적인 TXV 답변 | RFQ에서 중요한 이유 |
|---|---|---|
| 무엇을 제어합니까? | 직팽식 증발기로 유입되는 냉매 질량 유량 | 밸브는 부하, 냉매, 운전 온도에 맞아야 합니다 |
| 어떤 신호를 사용합니까? | 출구 온도와 증발기 압력, 즉 서퍼히트 | 감지 벌브와 평형기 위치를 정의해야 합니다 |
| 무엇을 보호합니까? | 올바르게 적용 및 조정하면 액체 역류를 방지합니다 | 벌브 접촉 불량, 잘못된 충전 또는 과급은 여전히 압축기를 손상시킬 수 있습니다 |
| 고정식인가, 조절식인가요? | 부하와 과열이 변할 때 개방을 조절합니다 | 안정적인 제어를 위해 용량 및 압력 강하 데이터가 필요합니다 |
| 어디에 설치됩니까? | 증발기 입구 근처의 액체 공급 라인에 설치됩니다 | 분배기 배치와 서비스 접근성이 설치에 영향을 미칩니다 |
“서모스태틱”이라는 단어는 온도 반응 요소를 의미하며, 실내 온도 조절기를 의미하지 않습니다. TXV는 실내 온도, 압축기 단계 조정 또는 제상 타이밍을 직접 설정하지 않습니다. 이러한 기능은 더 넓은 냉동 제어 시스템에 속합니다. 해당 경계에 대해서는 냉동 제어 가이드.
서모스태틱 팽창 밸브의 작동 방식

밸브에는 파워 요소, 감지 벌브, 모세관, 다이어프램, 스프링, 밸브 시트, 오리피스, 평형 통로 또는 연결부가 있습니다. 정상 상태에서는 세 가지 주요 힘이 균형을 이룹니다:
| 힘 | 원천 | 다이어프램에 작용하는 방향 | 작동 효과 |
|---|---|---|---|
| 벌브 압력 | 감지 벌브의 유체는 흡입관 온도에 반응합니다 | 밸브를 엽니다 | 더 높은 감지 온도는 일반적으로 개방력을 증가시킵니다 |
| 증발기 압력 | 내부 또는 외부 이퀄라이저를 통해 전달되는 압력 | 밸브를 닫습니다 | 증발 압력과 증발기 내 압력 강하에 따라 변합니다 |
| 스프링 압력 | 과열도 조정 스프링 | 밸브를 닫습니다 | 과열도 설정의 정적 부분을 설정합니다 |
단순화된 균형은 다음과 같습니다 벌브 압력 = 증발기 압력 + 스프링 힘. 부하가 증가하면 증발기 출구가 더 따뜻해지고 벌브 압력이 상승합니다. 다이어프램이 열림 방향으로 움직여 더 많은 액체를 유입시킵니다. 출구가 식고 과열도가 떨어지면 닫힘 힘이 균형을 되찾아 밸브가 유량을 줄입니다.
이 반응 때문에 TXV는 고정식 제한기보다 변화하는 부하를 더 효과적으로 따라갈 수 있습니다. 이는 밸브가 모든 시스템 문제를 해결할 수 있다는 의미는 아닙니다. 액체 라인 부족, 필터 드라이어 막힘, 불충분한 서브쿨링, 잘못된 냉매 충전, 불량한 공기 흐름, 잘못 설치된 벌브 등은 모두 계량 문제로 나타날 수 있습니다.
다음은 ASHRAE 냉동 제어 장치 장 동일한 압력 균형을 설명하고 정적, 개방, 운전 과열도를 구분합니다. Danfoss TXV 설명 은 설치 및 서비스 팀 교육 시에도 유용합니다.
과열도: 구매자가 반드시 정의해야 하는 제어 변수

과열도는 측정 지점에서의 실제 증기 온도와 해당 지점에서 측정된 압력에 해당하는 냉매 포화 온도의 차이입니다. TXV 시스템에서는 장비 설계와 제조사의 절차에 따라 기술자들이 일반적으로 증발기 출구 과열도 또는 전체 흡입 과열도를 평가합니다.
| 용어 | 의미 | 선택 또는 시운전 시 사용 |
|---|---|---|
| 정적 과열도 | 밸브가 열리기 시작하는 과열도 | 공장 설정 및 스프링 선택의 일부 |
| 개방 과열도 | 밸브를 유용한 위치로 열기 위해 추가로 필요한 과열도 | 제조사 용량 등급에 사용됨 |
| 운전 과열도 | 작동 부하에서의 정적 과열도와 개방 과열도의 합 | 공급 및 액체 역류 위험을 평가하는 현장 값 |
| 증발기 출구 과열도 | 증발기 출구에서 포화 온도보다 상승한 온도 | 증발기에 액체가 역류하지 않고 공급되고 있음을 확인하는 데 도움 |
| 전체 흡입 과열도 | 출구 과열도에 흡입 라인에서 흡수된 열을 더한 값 | 압축기 입구 보호에 유용하지만, 증발기 출구 과열도와 혼동하지 마십시오 |
정확한 목표는 냉매, 증발기 설계, 부하, 분배기, 압축기 요구사항, 그리고 장비 제조업체의 지침에 따라 달라집니다. 시스템 조건이 알려지지 않은 경우 RFQ에 보편적인 숫자를 넣는 것을 피하십시오. “최대 예비 용량'으로 선택된 밸브는 바람직하지 않은 과열 상태에서 작동할 수 있으며, 저부하에서 조절이 잘 되지 않을 수 있습니다.
감지 벌브 및 평형장치 배열

감지 벌브는 밸브의 온도 입력입니다. 일반적으로 증발기 출구의 흡입관에 위치하여 대표적인 증기 온도를 감지할 수 있습니다. 관은 깨끗해야 하며, 벌브는 확실한 열 접촉을 해야 하고, 클램프는 관 크기에 맞아야 합니다. 주변 공기가 측정값을 왜곡할 수 있을 때는 단열이 필요할 수 있습니다.
벌브 위치는 제어 설계의 일부입니다. 열원에 너무 가까이 있거나, 액체가 모일 수 있는 곳에 설치되거나, 대표성이 떨어지는 구간에 장착되거나, 느슨하게 고정되어 있으면 TXV가 불안정하게 작동하거나, 과소 공급 또는 과다 공급될 수 있습니다. 설치자는 실제 관 직경과 냉매에 맞는 밸브 제조업체의 허용 방향 및 벌브 위치를 따라야 합니다.

내부 평형은 밸브 본체의 통로를 통해 증발기 압력을 전달합니다. 외부 평형은 증발기 출구 또는 지정된 압력 지점에 연결된 별도의 라인을 사용합니다. 증발기, 분배기 또는 흡입 경로에서 의미 있는 압력 강하가 발생할 때 외부 평형이 자주 필요합니다. 선택은 연결 크기에서 추론하지 말고 증발기 회로 설계와 비교하여 확인해야 합니다.
| 배열 | 적절한 시작점 | 확인해야 할 질문 |
|---|---|---|
| 내부 평형장치 | 내부 압력 강하가 제한된 컴팩트 단일 회로 증발기 | 밸브 출구의 압력이 증발기 출구를 대표합니까? |
| 외부 평형장치 | 다회로 증발기, 분배기 또는 높은 압력 강하 | 평형장치는 어디에 연결해야 하며, 압력 탭 또는 피팅이 포함되어 있습니까? |
| 분배기가 있는 외부 평형장치 | 분배 압력 손실이 제어 지점에 영향을 미치는 시스템 | 선택된 밸브 용량이 분배기 압력 강하를 고려합니까? |
| 원격 또는 특이한 벌브 위치 | 특수 흡입 경로 또는 열교환기가 있는 장비 | 제조사가 이 감지 지점을 승인하고 이 구성에 대해 비용을 청구합니까? |
TXV 유형과 비교해야 할 시점

다른 TXV는 외관이 비슷해도 제어 방식이 다를 수 있습니다. 입구와 출구 연결뿐만 아니라 내부 구조와 적용 등급을 비교하세요.
| TXV 유형 또는 기능 | 변경되는 사항 | 활용 가능한 곳 |
|---|---|---|
| 내부 평형형 | 증발기 압력이 밸브 본체를 통해 감지됨 | 압력 강하가 작은 단순 회로 |
| 외부 평형형 | 전용 평형관이 지정된 하류 지점의 압력을 감지함 | 다중 회로 증발기 및 분배기 적용 |
| 일반 포트 | 밸브 내 압력 조건에 따라 포트 힘이 달라짐 | 제조사 등급이 허용하는 소형 또는 덜 까다로운 적용 |
| 밸런스 포트 | 포트 설계가 입구 압력 변화가 개방력에 미치는 영향을 줄임 | 명시된 경우 대용량 또는 변화하는 헤드 압력 조건 |
| 범용 벌브 충전 | 정해진 온도 범위에서 넓은 작동 반응 | 충전 제조업체의 범위 내 일반적인 적용 |
| 안티 헌트 또는 선택적 충전 | 감쇠 또는 선택된 압력-온도 반응 변화 조절 | 헌팅 또는 좁은 작동 범위가 우려되는 시스템 |
| 교환 가능한 오리피스 | 본체와 계량 용량을 인서트와 맞출 수 있음 | 서비스 재고 및 선택된 용량 범위(제조업체 승인 시) |
다음은 Danfoss 워크인 냉장고 설명 벌브, 다이어프램, 이퀄라이저, 스프링이 어떻게 함께 작동하는지 설명합니다. 서비스 가능한 상업용 또는 산업용 설계의 경우, 파워 요소, 본체, 오리피스, 연결부가 별도의 부품으로 교체 가능한지 기록하세요.
냉동 프로젝트를 위한 TXV 선택 입력

제조업체 또는 유통업체는 RFQ 정보로 선택을 재현할 수 있어야 합니다. 명목 마력이나 파이프 직경만 제공하지 말고 작동 지점을 제공하세요.
| 선택 입력 | 제공해야 하는 최소 정보 | 밸브 공급업체가 필요한 이유 |
|---|---|---|
| 냉매 | 정확한 냉매 명칭과 혼합 또는 리트로핏 상태 | 용량, 압력-온도 특성, 벌브 충전, 소재가 이에 따라 달라집니다. |
| 냉동 용량 | 설계 증발 조건에서 요구되는 용량 | 밸브는 승인되지 않은 예비 용량에 의존하지 않고 부하를 공급해야 합니다 |
| 증발 온도 | 설계 및 예상 운전 범위 | 압력, 과열 동작 및 밸브 정격을 결정합니다 |
| 응축 조건 | 설계 응축 온도 또는 압력 범위 | 가용 압력 강하 및 액체 공급 안정성에 영향을 미칩니다 |
| 액체 온도 및 서브쿨링 | 밸브 입구의 온도와 가용 액체 서브쿨링 | 액체가 플래시 가스 없이 계량 장치에 도달하는지 확인합니다 |
| 압력 강하 | 설계 지점에서 밸브를 통한 가용 압력 강하 | 용량 표는 연결 직경이 아닌 압력 강하에 연동됩니다 |
| 증발기 회로 | 단일 또는 다중 회로, 분배기 유형 및 압력 손실 | 이퀄라이저 배열 및 분배기 호환성을 결정합니다 |
| 벌브 충전 및 과열 | 필요한 충전 계열 및 초기 또는 공장 설정 | 응답 범위와 저부하 동작을 제어합니다 |
| 연결 | 입구/출구 크기, 튜브 재질, 플레어/브레이즈 또는 기타 연결 방식 | 치수 일치가 유량 또는 설치 불일치를 숨기지 않도록 방지합니다 |
| 주변 환경 및 운전 조건 | 실내, 공정, 풀다운, 유지 부하, 그리고 터다운 범위 | 밸브가 넓은 부하 범위에서 조절해야 하는지 여부를 확인합니다 |
TXV를 압축기 변위만으로 선정하지 마십시오. 밸브는 증발기 부하와 압력 조건을 봅니다. 장비가 여러 모드로 운전된다면 각 모드를 나열하고 공급업체에게 선택된 오리피스와 용량이 운전 범위 전체에서 적합한지 확인하도록 요청하십시오.
TXV 용량을 압력 강하와 부하에 맞추기

용량 표는 일반적으로 냉매, 증발 온도, 응축 또는 입구 조건, 압력 강하에 따라 다릅니다. 한 운전 지점에서 충분해 보이는 밸브가 다른 지점에서는 불안정할 수 있습니다. 너무 작은 밸브는 최대 부하에서 증발기를 굶길 수 있고, 너무 큰 밸브는 해상도를 잃고 부분 부하에서 사냥할 수 있습니다.
카탈로그 선택을 비교할 때 이 순서를 사용하십시오:
- 설계 용량과 용량 범위, 풀다운 및 최소 유지 부하를 명시하십시오.
- 밸브 입구에서 사용 가능한 액체 온도와 압력을 결정하십시오.
- 라인, 솔레노이드, 디스트리뷰터, 피팅 손실을 고려한 후 밸브에서 사용 가능한 압력 강하를 계산하거나 확인하십시오.
- 정확한 냉매와 증발 조건에 대해 제조사의 용량 표 또는 선택 도구를 사용하십시오.
- 터다운을 포함하여 저운전점과 고운전점에서 선택된 밸브를 확인하십시오.
- 밸브, 오리피스, 충전제, 이퀄라이저, 디스트리뷰터가 일치된 조립품인지 확인하십시오.
다음은 파커 스포를란 버추얼 엔지니어 선택 도구 선택에 응용 데이터가 필요한 이유를 보여줍니다. 공급업체가 최종 운전 범위를 확인할 때까지 카탈로그 결과를 시작 선택으로 취급하십시오.
냉매, 벌브 충전, 및 재질 호환성
냉매는 압력-온도 특성, 용량, 요구 재질, 그리고 온도조절 요소의 반응에 영향을 미칩니다. 교체 밸브는 회로 내 실제 냉매(레트로핏 또는 혼합 변경 포함)에 대해 반드시 확인해야 합니다. “같은 연결'은 호환성의 증거가 아닙니다.
기술 제출서에서 다음 항목을 확인하세요:
- 냉매 명칭 및 시스템이 다른 냉매에서 변환되었는지 여부.
- 증발 온도 범위에 승인된 벌브 충전 또는 파워 요소.
- 밸브 본체, 시트, 다이어프램, 씰, 및 가스켓의 호환성.
- 고압 및 저압 측의 압력 등급과 허용 작업 압력.
- 오일 및 오염 상태, 특히 압축기 고장 또는 소손 후.
- 밸브가 필터드라이어, 인렛 스트레이너, 또는 상류 청소 절차가 필요한지 여부.
다음은 Danfoss 설치자 노트 압력 균형과 슈퍼히트 설정에서 스프링의 역할을 설명합니다. 최종 선택 시 밸브 제조사의 최신 카탈로그와 적용 데이터가 기준이 됩니다.
일반 TXV 증상 및 진단 순서

시스템 증상만으로 TXV 자체가 불량임을 증명하는 경우는 드뭅니다. 고정된 진단 순서를 사용하여 액체 라인 막힘이나 잘못된 충전을 불량 밸브로 오인하지 않도록 합니다.
| 관찰된 증상 | 가능한 TXV 또는 시스템 원인 | 교체 전 점검 사항 |
|---|---|---|
| 증발기 용량 저하 및 출구 슈퍼히트 상승 | 밸브 공급 부족, 낮은 액체 압력, 플래시 가스, 드라이어 막힘, 충전 부족, 벌브 감지 불량 | 액체 서브쿨링, 장착된 경우 사이트 글라스, 압력 강하, 벌브 접촉, 이퀄라이저를 점검하세요 |
| 저과열 또는 플러드백 위험 | 과다 공급, 잘못된 벌브 충전, 느슨한 벌브, 잘못된 조정, 낮은 부하, 분배기 문제 | 측정 지점, 벌브 설치, 부하, 냉매 충전량, 압축기 보호 상태를 확인하세요 |
| 과열 변동(헌팅) | 밸브 과대형, 불안정한 압력 강하, 잘못된 벌브 위치, 부적합한 충전, 간헐적 액체 공급 | 시간에 따른 과열을 기록하고 유입 상태 및 부하 변화를 점검하세요 |
| 밸브 또는 유입구에 서리 발생 | 압력 강하 및 플래싱, 수분, 제한, 또는 비정상적인 저압 측 상태 | 필터드라이어, 액체 온도, 압력 측정값, 냉매 상태를 확인하세요 |
| 조정에 반응 없음 | 파워 엘리먼트 손상, 니들 고착, 이퀄라이저 막힘, 잘못된 조정 방향 또는 다른 시스템 결함 | 제조사 절차를 따르고 압력 및 온도 계측기를 확인하세요 |
| 한 부하에서는 작동하지만 다른 부하에서는 실패 | 운전 범위 내 용량, 충전량 또는 압력 강하 불일치 | 저부하 및 최대부하 선택 지점을 재확인하세요 |
조정 스템을 반복적으로 돌리지 말고 원래 위치를 기록한 후 시스템이 안정될 때까지 기다리세요. 한 순간의 압력-온도 측정값은 헌팅 또는 간헐적 상태를 숨길 수 있습니다. 압축기가 플러드백 또는 번아웃을 경험한 경우, 오일 및 시스템 청결 점검을 서비스 계획에 포함하세요.
TXV 성능에 영향을 주는 설치 세부사항

밸브 제조사의 설치 안내서와 장비 도면을 따르세요. Sporlan 설치 안내서 밸브 위치, 분배기 근접성, 지지대, 올바른 이퀄라이저 및 벌브 설치를 강조합니다.
설치 점검에는 다음이 포함되어야 합니다:
- 밸브는 회로 설계가 허용하는 한 증발기와 최대한 가깝게 설치하십시오.
- 밸브와 분배기 사이의 배관은 짧고 불필요한 엘보나 제한이 없도록 유지하십시오.
- 밸브 본체와 파워 엘리먼트가 과도한 브레이징 열에 노출되지 않도록 보호하십시오.
- 벌브는 지정된 클램프와 방향으로 깨끗하고 대표적인 흡입관 표면에 설치하십시오.
- 제조사 또는 장비 설계에서 요구하는 위치에 벌브를 단단히 고정하고 절연하십시오.
- 외부 이퀄라이저는 지정된 압력 지점까지 예기치 않은 제한이나 오일 포켓이 생기지 않도록 배선하십시오.
- 진동이 접합부에 하중을 주지 않도록 대형 밸브와 배관을 지지하십시오.
- 수분, 이물질, 브레이징 스케일, 외부 공기 노출이 회로에 들어가지 않도록 하십시오.
솔레노이드 밸브, 수동 밸브, 분배기, 흡입 어큐뮬레이터 또는 열교환기가 TXV 주변에 설치된 경우, 배관도에 표시하고 선정 검토 시 압력 강하를 포함하십시오.
시운전 및 서퍼히트 검증

시운전은 TXV를 조정하기 전에 안정적인 기준선을 설정해야 합니다. 냉매, 실외 또는 플랜트 상태, 실내 또는 공정 부하, 증발기 및 흡입 압력, 관련 온도, 액체관 상태, 압축기 상태, 제상 상태를 기록하십시오.
| 시운전 단계 | 기록 | 결정 |
|---|---|---|
| 회로 확인 | 냉매, 밸브 모델, 오리피스, 벌브 충전, 이퀄라이저, 배관 방향 | 조정 전에 불일치를 거부하십시오 |
| 액상 공급 확인 | 밸브 입구의 액상 온도, 과냉각, 압력 및 필터 드라이어 상태 | 먼저 플래시 가스 또는 제한을 수정하세요 |
| 증발기 출구 측정 | 지정된 측정 지점의 압력 및 온도 | 의도된 과열값 계산 |
| 안정성 관찰 | 풀다운, 유지, 최소 부하에서의 측정값 | 헌팅 또는 낮은 터다운 식별 |
| 압축기 입구 확인 | 흡입 온도, 압력 및 제조사 제한 | 압축기가 보호되고 있는지 확인 |
| 필요한 경우에만 조정 | 방향, 양, 안정화 허용 시간 및 최종 측정값 | 추적 가능한 최종 설정 보존 |
과열 측정은 올바른 냉매 압력-온도 관계로 변환된 압력 측정과 올바른 배관 위치에서의 온도 측정이 필요합니다. 증발기에서 몇 미터 떨어진 흡입관 온도를 증발기 출구 목표와 비교하지 마세요. 라인 열 획득을 고려해야 합니다.
TXV 견적 요청서에 포함할 내용

강력한 견적 요청서는 공급업체가 동등한 밸브를 비교할 수 있게 하며, 누락된 엔지니어링 입력을 조기에 드러냅니다. P&ID 또는 배관 스케치를 첨부하고 측정 지점을 표시하세요.
| 견적 요청서 필드 | 유용한 항목의 예시 |
|---|---|
| 적용 분야 | 중온 냉장실, 저온 냉동고, 공정 냉각기 또는 히트펌프 회로 |
| 냉매 | 정확한 명칭, 혼합물 또는 레트로핏 관련 사항, 필요 시 오일 종류 |
| 용량 | 단위가 포함된 설계 용량 및 요구 운전 범위 |
| 증발 조건 | 설계 증발 온도 및 예상 범위 |
| 응축 조건 | 설계 응축 온도 또는 압력 및 외기 온도 범위 |
| 액체 조건 | TXV 입구에서의 액체 온도, 서브쿨링 및 압력 |
| 밸브 압력 강하 | 상류 및 하류 손실 이후 사용 가능한 압력 강하 |
| 증발기 회로 | 회로 수, 분배기, 회로 압력 강하 및 외부 이퀄라이저 필요성 |
| 밸브 구조 | 본체 재질, 밸런스형 또는 일반 포트, 교체 가능한 오리피스 및 서비스 부품 |
| 연결 | 입구/출구 크기, 연결 방식, 방향 및 튜브 재질 |
| 문서화 | 용량표, 호환성 진술서, 설치 설명서, 예비 부품 및 시험 기록 |
공급업체가 선택한 모델, 오리피스, 충전량, 이퀄라이저 구성, 해당 조건에서의 정격 용량 및 최소/최대 운전 한계를 요청하십시오. “TXV, 7/8인치”는 완전한 구매 사양이 아닙니다.
품질 및 입고 검사 체크리스트

설치 전에, 납품된 밸브를 승인된 제출서 및 포장 명세서와 대조하여 검사하십시오. 이 검사는 프로젝트 또는 장비 일련번호로 추적 가능해야 합니다.
- 모델, 오리피스, 충전 코드, 냉매 호환성, 연결 크기를 확인하십시오.
- 본체 마킹, 씰, 캡, 벌브, 모세관 튜브, 이퀄라이저 피팅, 포함된 액세서리를 점검하십시오.
- 회로 조립 준비가 완료될 때까지 보호 캡이 그대로 유지되어 있는지 확인하십시오.
- 수령한 치수와 유량 방향을 도면과 비교하십시오.
- 수락 전에 손상, 부식, 오염, 또는 휘어진 모세관 튜브가 있는지 기록하십시오.
- 제조사 데이터 시트와 설치 설명서를 장비 파일과 함께 보관하십시오.
- 설치 후, 시운전 기준선으로 압력 및 온도 측정값을 기록하십시오.
자주 묻는 질문
온도 팽창 밸브의 주요 기능은 무엇입니까?
서모스탯 팽창 밸브는 출구 과열도에 따라 직접 팽창식 증발기에 액체 냉매의 흐름을 제어합니다. 이 밸브가 올바르게 선택, 설치, 시운전될 경우 증발기를 활성 상태로 유지하면서 흡입 라인을 통해 액체가 되돌아오는 위험을 제한하는 데 도움이 됩니다.
TXV는 어떻게 과열도를 유지합니까?
감지 벌브는 흡입관 온도로부터 개방력을 생성합니다. 증발기 압력과 스프링은 닫힘력을 만듭니다. 이들의 균형이 다이어프램을 움직여 부하와 출구 과열도가 변할 때 미터링 오리피스의 개방 정도를 조절합니다.
내부 이퀄라이저와 외부 이퀄라이저 중 어떤 것을 사용해야 합니까?
증발기와 분배기의 압력 강하 설계를 활용하여 결정하세요. 내부 이퀄라이저 밸브는 압력 강하가 제한된 컴팩트 회로에 적합할 수 있습니다. 외부 이퀄라이저 밸브는 분배기나 다회로 증발기를 통한 압력 손실로 인해 밸브 본체의 압력이 증발기 출구를 대표하지 않을 때 일반적으로 고려됩니다.
파이프 크기만으로 TXV를 선택할 수 있습니까?
아니요. 배관 크기는 연결 제약 조건만을 확인할 뿐, 필요한 계량 용량이나 제어 반응을 결정하지 않습니다. 냉매, 부하, 증발 및 응축 조건, 액체 상태, 압력 강하, 이퀄라이저 배열, 벌브 충전, 제조사의 용량 데이터를 기준으로 선택해야 합니다.
TXV가 헌팅하는 원인은 무엇입니까?
헌팅은 밸브가 너무 크거나, 입구 액체가 불안정하거나, 벌브 접촉 또는 위치가 좋지 않거나, 부적절한 충전, 압력 강하 변화, 낮은 부하, 또는 시스템 결함으로 인해 발생할 수 있습니다. 조정 변경이나 밸브 교체 전에 시간에 따른 슈퍼히트 기록을 확인하고 액체 공급 및 설치 상태를 점검하세요.
TXV 교체 견적 요청서(RFQ)에 포함되어야 할 내용은 무엇입니까?
알려진 경우 기존 모델과 오리피스, 냉매, 용량, 증발 및 응축 조건, 액체 온도 또는 서브쿨링, 사용 가능한 압력 강하, 증발기 회로 및 분배기 세부 정보, 이퀄라이저 방식, 연결부, 벌브 충전, 적용 범위, 필요한 문서를 포함하세요. 회로에 여러 분기나 액세서리가 있는 경우 배관 도면도 추가하세요.






