TX 6 Termostatické expanzní ventily Technické údaje

Podobné dokumenty
TX2 TX3 EXPANZNÍ VENTILY TX2/3. Vlastnosti. Zvláštní provedení

D A T A S H E E T. TX6 Termostatické expanzní ventily. Alco Controls TX6. Vlastnosti

TX3 Termostatické vstřikovací ventily

TI Řada Termostatické - expanzní ventily

EX2 Elektronický pulzní vstřikovací ventil

ZZCE Termostatické vstřikovací ventily Technické údaje

110RB, 200RB, 240RA Elektromagnetické ventily Technické údaje

SHF Čtyřcestné ventily TECHNICKÉ ÚDAJE

TI(S) (E) Termostatické vstřikovací ventily Technické údaje

D A T A S H E E T. TI Řada Termostatické - expanzní ventily. Alco Controls TILE. Typová řada ventilů TI S E - M W

Mechanické regulátory tlaku

D A T A S H E E T. ZZCE Termostatické vstřikovací ventily. Alco Controls

EXM / EXL Elektrické vstřikovací ventily s krokovým motorem Technické údaje

Díly pro čištění okruhu, průhledítka, ukazatele vlhkosti

EXD-U00 Univerzální driver modul

ELEKTRONICKÉ VENTILY EX

EX4 / EX5 / EX6 / EX7 / EX8 Elektrické regulační ventily Technické údaje

Uzavírací ventily Rotalock Technické údaje

Průlom do světa regulace chlazení REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí

Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem AVQM (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí

Řídící modul EXD-S samostatný, pro EX5 až Ex8

Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně.

Sdružená kompresorová jednotka Schiessl Euro Tower line (patentově chráněno č )

Chlazení kapalin. řada WDC. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Řídící modul EXD-C seřiditelný, pro EX5 až Ex8

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AVQM montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku (PN 16) AVQ - montáž do vratného a přívodního potrubí

Elektromagnetický ventil Typy EVR 2 40 NC/NO

FDB Filtrdehydrátory

Díly pro systém vracení maziva

Chlazení kapalin. řada WDE. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

EC čidla pro elektronické přístroje řady EC1 a EC2

ADK Plus Filtrdehydrátory

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu

DA 50. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference DN 32-50

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí

Současné směry v chlazení a klimatizaci

Regulátor teploty AVTB (PN 16)

AVPQ 4. DN k VS Připojení nastavení Δp Kódové č. nastavení Δp Kódové č. (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 2.5 Válcový. Příruby PN 25, dle EN

PS3. Minipresostaty do Vlastnosti. Zvláštní verze. Úvod. Str. 1 z 8 ALFACO s.r.o alfaco@chocen.cz

tlaku RD122 D /150-40/T RD122 P /150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2-

Elektrické regulační ventily. Elektronické řídící přístroje. Termostatické vstřikovací ventily. Elektromagnetické ventily. Mechanické regulátory tlaku

DN k VS 1, ,5 G 1¾ A 0,2-1,0 003H6449 0,3-2,0 003H G 2 A 003H H G 2½ A 003H H ,5

FSX/FSM Elektronický regulátor otáček Technické údaje

AVPQ 4. Regulátor AVPQ (montáž do vratného potrubí) DN (mm) k VS (m 3 /h) Připojení. 2,5 Válcový

Alco automatika pro chladiva HFO a směsi s HFO

TA-PILOT-R. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference ovládaný pilotním ventilem

D A T A S H E E T. EXD-U00 Univerzální driver modul EXD-U00

Nezávislý regulační ventil s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor diferenčního tlaku a průtoku (PN 16) AVPQ montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPQ-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení

Termostaticky ovládané ventily na chladicí vodu typ AVTA

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: POJISTNÝ VENTIL PRO TOPENÍ 2) Typ: IVAR.PV 527 3) Charakteristika použití:

Způsob značení kompresorů ZB D 45 K C E - TFD

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM montáž do přívodního a vratného potrubí

EC3 X33 Ovládání přehřátí Technické údaje

Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku a integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHPBM-F montáž na přívodní větev, pevné nastavení

FSP Regulátor otáček

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference

DA 516, DAF 516. Regulátory tlakové diference Plynule nastavitelný

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

FDH Filtrdehydrátory

Řada V48. Tlakově ovládané třícestné vodní regulační ventily. Vlastnosti a výhody

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Ventil MSV-C s ručním přednastavením

Ventily s tlakovou kompenzací (PN 25) VM 2 dvoucestný ventil, vnější závit VB 2 dvoucestný ventil, příruba

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 25) AVQM - montáž do vratného a přívodního potrubí

V5832A/V5833A,C. květen Malé lineární ventily PN 16 pro modulační a ON/OFF ovládání s plochým připojením KATALOGOVÝ LIST

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí

ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT E W

REGOMAT E W 5/4 Návod na instalaci a použití ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT E W 5/4 s YONOS PARA 25/7.5 pro otopné systémy REGOMAT E W 5/4

Ventily s tlakovou kompenzací (PN 25)

Regulační ventil HERZ

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil.

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Kondenzační jednotky. řada COMPACT.

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. CT003_CZ CJ (Rev.03-14)

Připojení. 4,0 Válcový vnější ISO 228/1. Připojení 1,6 25 8,0 G 1¼ A 003H H H G 1¾ A 003H H H6428

Tlakové redukční regulátory (PN 25) AVD pro vodu AVDS pro páru

DCY. Anti-acid filtrdehydrátor 1.1 CCC. Refrigeration & Climate Components Solutions. n Použití

2-cestné a 3-cestné ventily PN 16

Jak správně provést retrofit. Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014

Kombinovaný automatický vyvažovací ventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Termostatický regulátor AVTB (PN 16)

Jednotky s regulací výkonu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Přímé ventily s přírubou, PN 25

Regulátor diferenčního tlaku, průtoku a teploty (PN 25) AVPQT montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení

AVP-F. Rozsah nastavení p Obrázek. DN k VS Rozsah nastavení p. Kódové č. Kódové č. (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) (bar) 003H6200

Termostatický regulátor AVTB (PN 16)

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference

D A T A S H E E T. PS3 Jističe tlaku. Alco Controls. PS3 ALCO je tlakový spínač s pevným nastavením tlaku.

COPELAND SKROL KOMPRESORY

Regulátor diferenčního tlaku (PN 25) AVP montáž do přívodního a vratného potrubí, měnitelné nastavení

Konec roku se blíží. nejvyšší čas utratit přebytečné peníze za potřebné věci k podnikání a snížit si tak daňový základ. Čerpadla kondenzátu

Transkript:

ALCO TX6 byly vyvinuty zejména pro využití v chladící technice, klimatizaci a tepelných čerpadlech. TX6 jsou ideální řešení pro všechna použití, kde je požadován ventil v nerozebíratelném provedení s přesným řízením nástřiku chladiva. Ve stejném pracovním rozsahu jsou dodávány ventily s možností seřízení s MOP nebo bez MOP. Vlastnosti Konstrukce s vyváženými poměry na trysce stabilní přehřátí v širokém rozsahu provozních podmínek Kompaktní rozměry Hermetické provedení Šest velikostí až do 97kW (R 410A) Pájecí přímé provedení s tělesem z barevných kovů Nerezová hlava ventilu s dlouhou životností svařování laserem Velká plocha membrány zaručuje stabilitu regulace Vnější vyrovnání tlaku, nastavitelné přehřátí Možnost využití v reverzních systémech jako obousměrný vstřikovací ventil Na přání lze dodat i ventily s jiným plněním pro nejrůznější účely Těleso ventilu z mosazi TX 6 Úvod Ventily ALCO regulují přehřátí vypařujícího se chladiva na výstupu z výparníku. Slouží jako škrtící prvek z vysokého na nízký tlak v chladícím zařízení a dodávají jen nezbytné množství chladiva do výparníku. Tím se dosahuje optimálního využití výparníku a zabraňuje se zároveň nasátí kapalného chladiva kompresorem. Je-li přehřátí vyšší, než nastavené, dodává ventil více chladiva aby přehřátí kleslo a naopak - při nižším přehřátí ventil chladivo více přiškrtí. Konstrukce Těleso ventilu je vyrobeno z mosazi. Provedení je pouze přímé. Pohyb membrány je přímo přenášen na ocelovou kuželku se škrtícím koncem. Při zvýšení rozdílu tlaků na membránu dojde k odtlačení kuželky ze sedla a zvýšení průtoku chladiva ventilem. Provedení kuželky zajišťuje vyvážené poměry při proudění škrtícím průřezem a omezuje nepříjemné pulzace a kolísání průtoku i při změnách tlaku ve vysokotlaké straně kondenzačního tlaku, který se může měnit zejména u vzduchových kondenzátorů se změnami teplot okolí. Tato vlastnost je zachována pouze při proudění ve směru popsaného šipkou na tělese ventilu. To znamená, že v případě použití ventilu TX6 jako obousměrného v reverzních systémech je vyvážená činnost ventilu pouze v jednom směru směru šipky. Proti pohybu kuželky působí pružina stavitelné vnějším šroubem. Tímto šroubem se nastavuje statické přehřátí. Otáčením ve smyslu hodinových ručiček se přehřátí zvyšuje. TX6_35011_ R06 Alfaco s.r.o. tel.:465 473 005-6 1/11 alfaco@chocen.cz www.alfaco.cz 18.3.2008

Provedení tykavky ventilu Ventily TX6 jsou dodávány jak bez MOP, tak se zvoleným MOP. Některé hodnoty MOP jsou standartní, další lze na přání připravit - nejmenší dodávka je 100 ks jednoho typu Kapalinové plněn tykavky Toto plnění reaguje bezprostředně na změny teplot tykavky a je nezávislé na teplotě okolí. Kapalinové plnění obecně nemá funkci MOP. Nejvyšší teploty tykavky jsou uvedeny v tabulce dále a neměly by být překročeny. Ventily bez MOP jsou značeny s 0 v číselném kódu. Tabulka 1 chladivo/náplň nejvyšší teplota tykavky R 134a / M0 88 C R 407C / N0 71 C R 22 / H0 71 C Plnění parami Toto plnění reaguje bezprostředně na změny teplot v nechladnějším místě systému (teplotní čidlo, kapilára, tykavka). Nemusí to být proto vždy tykavka, která zajistí funkci. (např. při nízkém tlaku, nebo vysokém přehřátí). Všechny TX6 s parním plněním mají MOP a jsou s tepelným vyrovnáním tykavky. Takové tepelné vyrovnání umožňuje pomalé otevírání a rychlé zavírání ventilu. Ventily mají v kódu číslo 1. Nejvyšší teplota tykavky je 120 C. MOP ( Maximum Operating Pressure ) Funkce MOP (nejvyšší pracovní tlak) odpovídá činnosti regulátoru startu. Vypařovací tlak smí mít pouze určitou nejvyšší hodnotu, aby nebyl kompresor (motor kompresoru) přetížen. MOP by měl odpovídat nejvyššímu povolenému tlaku v sání kompresoru, což je asi 3 K nad nejvyšší vypařovací teplotou. MOP max.vypařovací teplota kód kpa C R407C R22 R410A R134a N1 690 + 17 +14 - - - H1 690 + 15 - + 12 - - M1 380 + 14 - - - +10 Z1 1210 + 16 - - + 14 - Poznámka : tlaky se rozumí přetlak Upozornění : Změna přehřátí ovlivní nastavení MOP: zvýšení přehřátí způsobí pokles MOP snížení přehřátí způsobí zvýšení MOP TX6_35011_ R06 Alfaco s.r.o. tel.:465 473 005-6 2/11 alfaco@chocen.cz www.alfaco.cz 18.3.2008

Použití v tepelných čerpadlech Existuje řada různých možností, jak vstřikovací ventil použít v tepelném čerpadle. Následující obrázky ukazují nejvíce používaná zapojení : 1) Systém se dvěma vstřikovacími ventily, dvoucestným dehydrátorem a zpětnými klapkami 3) Expanzní ventil TX6 použitý v reverzní funkci a sací dehydrátor ASD Zapojení využívá dvojici vstřikovacích a zpětných ventilů. Doporučuje se umístit tykavky a vyrovnání tlaku až na sací potrubí za čtyřcestný ventil před odlučovač. 2) Expanzní ventil TX6 použitý v reverzní funkci a obousměrný dehydrátor BFK Ventil TX6 v obousměrném zapojení V obousměrném zapojení je nutno vzít v úvahu následující skutečnosti : ventil TX6 má vyvážený nástřik jen v jednom směru proudění ten by měl být hlavní vstupní tlak v škrtícím sedle při protisměrném proudění vyvolává sílu, která působí jako uzavírací čím vyšší rozdíl tlaků, tím větší síla, což je důležité zejména při klesání vypařovací teploty uvedené síly omezují pohyb kuželky v opačném proudění a otevření není rovnocenné běžné činnosti. Rozdíly v otevření záleží na velikosti ventilu a jeho zatížení rozdílu tlaků na sedlo. S ohledem na uvedené vlastnosti ventilu je nutno již při návrhu ventilu uvažovat jeho vlastnosti při opačném směru proudění chladiva ventilem. Zobrazené grafy a připojené tabulky pomáhají ve správném výběru vhodného ventilu TX6. Tabulky 2 TX6_35011_ R06 Alfaco s.r.o. tel.:465 473 005-6 3/11 alfaco@chocen.cz www.alfaco.cz 18.3.2008

velikost ventilu opačný průtok vliv na chod ventilu použití v reverzu změny parametrů vysoký/ nízký vstupní tlak zanedbatelný malé ventily vysoká vypařovací teplota zanedbatelný možno použít nepodstatné (TX6-..2 /..3) nízká vypařovací teplota malé zvýšení přehřátí vysoký/ nízký vstupní tlak zvýšení přehřátí nutno prověřit snížení výkonu velké ventily vysoká vypařovací teplota zvýšení přehřátí nutno prověřit předimenzovaný ventil (TX6-..4 /..5 /..6 /..7) nízká vypařovací teplota výrazné zvýšení přehřátí nedoporučeno značné Poznámka : velké ventily je nutno prověřit z hlediska správné činnosti zejména v reverzním chodu Připomínky pro reverzní použití: V systému vzduch voda bývá vhodné použít sběrač chladiva, který pomáhá řešit změny aktivního objemu chladiva při změně podmínek Nikdy se nesmí umístit tykavka ventil za odlučovač do sání kompresoru Lze montovat více bi-flow dehydrátorů vedle sebe pro zvýšení výkonu Je důležité zajistit rovnoměrné rozdělení chladiva do výparníku vzhledem ke vzdálenostem ventilu a výměníku Nastavení statického přehřátí Při dosažení přehřátí, které je nastaveno výrobcem otevírá jehla ventilu ventilové sedlo až do úplného otevření. Hodnota přehřátí, nezbytného pro překonání síly pružiny ve ventilu ale ještě před počátkem otevírání jehly se nazývá statické přehřátí (SS). Zvýšení přehřátí nad statické - podle nastavení výrobce umožňuje otevírání sedla ventilu a dosažení požadovaného výkonu. Toto přehřátí se nazývá otevírací (OS). Pracovní přehřátí (WS), které lze u zařízení měřit, je součet obou předchozích. Otevírací přehřátí se mění podle toho, jak reaguje navržený ventil na potřebné zatížení výparníku. Je proto nutné provádět výběr ventilu zodpovědně. Je-li ventil příliš veliký, vede to k nadměrnému přehřátí a prodloužení reakčních časů ventilu - prodloužení reakce při startu, nebo při reverzaci chodu (např. při odtávání). Poddimenzování ventilu může vést k pendlování ventilu a nestabilitě soustavy - zařízení se nedá seřídit. Vstřikovací ventily ALCO TX6 jsou nastaveny ve výrobním závodě na optimální podmínky, ale lze je přestavovat podle skutečných podmínek, což ovšem vyžaduje značné zkušenosti montéra. Doporučuje se neměnit nastavení dané výrobcem, aby nedocházelo k přestříkávání ventilu. Ventily mají určitou rezervu výkonu Qr ca 15%, vyjma největšího typu TX6-*17, který má jen 10% Přehled nastavení přehřátí druh plnění ventilu kód chladiva chladivo teplota tykavky C jmenovité přehřátí K (přetlak) jmenovitá statické SS otevírací OS kapalinové - bez MOP M0 N0 H0 R134a R407C R22 MOP 380 kpa M1 R134a 0 3,3 K 3 K MOP 690 kpa N1 R407C H1 R22 MOP 1,34 MPa Z1 R410A Poznámka : uvedené hodnoty přehřátí platí v případech, kdy je skutečný výkon ventilu shodný s výkonem zařízení při stejných podmínkách. Způsob značení ventilů TX6 - N 1 7 řada chladivo N: R407C H: R22 M: R134a Z: R410A plnění 0: kapalina 1: páry MOP (viz tab 2, str 2) výkonové číslo 2, 3, 4, 5, 6, 7 (viz str 6 a 7) TX6_35011_ R06 Alfaco s.r.o. tel.:465 473 005-6 4/11 alfaco@chocen.cz www.alfaco.cz 18.3.2008

Přehled ventilů chladivo jmenovitý výkon Qn bez MOP s MOP *) připojení kw Type PCN Type PCN vyrovnání vstup x výstup 14.4 TX6-N02 801 651 TX6-N12 801 655 Ext. 1/4" 12mm x 16mm 14.4 TX6-N02 801 653 TX6-N12 801 534 Ext. 1/4" 1/2" x 5/8" 25.6 TX6-N03 801 652 TX6-N13 801 656 Ext. 1/4" 12mm x 16mm 25.6 TX6-N03 801 654 TX6-N13 801 535 Ext. 1/4" 1/2" x 5/8" 35.7 TX6-N04 801 659 TX6-N14 801 667 Ext. 1/4" 16mm x 22mm 35.7 TX6-N04 801 663 TX6-N14 801 536 Ext. 1/4" 5/8" x 7/8" R 407C 45.2 TX6-N05 801 660 TX6-N15 801 668 Ext. 1/4" 16mm x 22mm 45.2 TX6-N05 801 664 TX6-N15 801 537 Ext. 1/4" 5/8" x 7/8" 66.9 TX6-N06 801 661 TX6-N16 801 669 Ext. 1/4" 22mm x 28mm 66.9 TX6-N06 801 665 TX6-N16 801 538 Ext. 1/4" 7/8" x 1-1/8" 87.3 TX6-N07 801 662 TX6-N17 801 670 Ext. 1/4" 22mm x 28mm 87.3 TX6-N07 801 666 TX6-N17 801 539 Ext. 1/4" 7/8" x 1-1/8" 13.3 TX6-H02 801 551 TX6-H12 801 555 Ext. 1/4" 12mm x 16mm 13.3 TX6-H02 801 549 TX6-H12 801 553 Ext. 1/4" 1/2" x 5/8" 23.7 TX6-H03 801 552 TX6-H13 801 556 Ext. 1/4" 12mm x 16mm 23.7 TX6-H03 801 550 TX6-H13 801 554 Ext. 1/4" 1/2" x 5/8" 33.0 TX6-H04 801 585 TX6-H14 801 593 Ext. 1/4" 16mm x 22mm R 22 33.0 TX6-H04 801 581 TX6-H14 801 589 Ext. 1/4" 5/8" x 7/8" 41.8 TX6-H05 801 586 TX6-H15 801 594 Ext. 1/4" 16mm x 22mm 41.8 TX6-H05 801 582 TX6-H15 801 590 Ext. 1/4" 5/8" x 7/8" 61.9 TX6-H06 801 587 TX6-H16 801 595 Ext. 1/4" 22mm x 28mm 61.9 TX6-H06 801 583 TX6-H16 801 591 Ext. 1/4" 7/8" x 1-1/8" 80.8 TX6-H07 801 588 TX6-H17 801 596 Ext. 1/4" 22mm x 28mm 80.8 TX6-H07 801 584 TX6-H17 801 592 Ext. 1/4" 7/8" x 1-1/8" 10.3 TX6-M02 801 543 TX6-M12 801 547 Ext. 1/4" 12mm x 16mm 10.3 TX6-M02 801 541 TX6-M12 801 545 Ext. 1/4" 1/2" x 5/8" 18.4 TX6-M03 801 544 TX6-M13 801 548 Ext. 1/4" 12mm x 16mm 18.4 TX6-M03 801 542 TX6-M13 801 546 Ext. 1/4" 1/2" x 5/8" 25.6 TX6-M04 801 569 TX6-M14 801 577 Ext. 1/4" 16mm x 22mm R 134a 25.6 TX6-M04 801 565 TX6-M14 801 573 Ext. 1/4" 5/8" x 7/8" 32.5 TX6-M05 801 570 TX6-M15 801 578 Ext. 1/4" 16mm x 22mm 32.5 TX6-M05 801 566 TX6-M15 801 574 Ext. 1/4" 5/8" x 7/8" 48.1 TX6-M06 801 571 TX6-M16 801 579 Ext. 1/4" 22mm x 28mm 48.1 TX6-M06 801 567 TX6-M16 801 575 Ext. 1/4" 7/8" x 1-1/8" 62.8 TX6-M07 801 572 TX6-M17 801 580 Ext. 1/4" 22mm x 28mm 62.8 TX6-M07 801 568 TX6-M17 801 576 Ext. 1/4" 7/8" x 1-1/8" 16.0 TX6-Z12 801 510 Ext. 1/4" 12mm x 16mm 16.0 TX6-Z12 801 511 Ext. 1/4" 1/2" x 5/8" 28.0 TX6-Z13 801 512 Ext. 1/4" 12mm x 16mm 28.0 TX6-Z13 801 513 Ext. 1/4" 1/2" x 5/8" 40.0 TX6-Z14 801 514 Ext. 1/4" 16mm x 22mm R 410A 40.0 TX6-Z14 801 515 Ext. 1/4" 5/8" x 7/8" 50.0 TX6-Z15 801 516 Ext. 1/4" 16mm x 22mm 50.0 TX6-Z15 801 517 Ext. 1/4" 5/8" x 7/8" 74.0 TX6-Z16 801 518 Ext. 1/4" 22mm x 28mm 74.0 TX6-Z16 801 519 Ext. 1/4" 7/8" x 1-1/8" 97.0 TX6-Z17 801 520 Ext. 1/4" 22mm x 28mm 97.0 TX6-Z17 801 521 Ext. 1/4" 7/8" x 1-1/8" Jmenovité výkony jsou stanoveny při kondenzační teplotě +38 C, syté vypařovací teplotě +4 C a při podchlazení 1 K na vstupu do ventilu. Pro jiné podmínky je nutno údaje přepočítat podle vztahů na straně 7 až 11. *) tab 2 na straně 2 uvádí hodnoty MOP. TX6_35011_ R06 Alfaco s.r.o. tel.:465 473 005-6 5/11 alfaco@chocen.cz www.alfaco.cz 18.3.2008

Výběr ventilu a postup návrhu Ventily TX6 mají stavitelné přehřátí ale měnit jej není obvykle nutné. V nezbytném případě je možno měnit hodnotu přímo v provoze pomocí regulačního šroubku. Je nutno brát v úvahu, že změna stabilního přehřátí vede k posunu hodnoty MOP (pokud je ventil MOP vybaven) a tím i ke změně otevíracího přehřátí. Pokud možno nastavuje se přehřátí při nejnižší vypařovací teplotě, která může v provoze nastat, aby nedošlo k přestříkávání ventilu. Pokud jsou požadavky na opakované dodávky stejného nastavení ventilu TX6 pro opakovanou výrobu, doporučuje výrobce poslat prověřený ventil s vyzkoušenými vlastnostmi a tudíž i přehřátím do výrobního závodu, kde jsou podle něj seřízeny i všechny další kusy. Postup návrhu ventilu K výběru vhodné velikosti je nezbytné zadat : Chladící výkon (Q 0 ) Tlakový spád na ventilu (Δp) Vypařovací teplota resp. tlak Nejnižší kondenzační teplota resp. tlak Teplota kapalného chladiva na vstupu do ventilu Chladivo Typ ventilu Pro jiné než jmenovité podmínky se výkon stanoví několika způsoby. Lze použít ruční výpočet pomocí dále uvedeného způsobu, nebo jednoduchý program pro výpočet ventilu v Excelu TXV_select_R02 volně ke stáhnutí ze stránek výrobce www.ecopeland.com, nebo www.alfaco.cz. Jmenovitý výkon ventilu se stanoví ze vztahu : jmenovitý výkon ventilu = chladící výkon x K Δp x K t * součinitel K t odpovídá chladivu a teplotám chladiva při podmínkách dle tabulky * stanoví se účinný tlakový spád na ventil zahrnující tlaky v kondenzátoru, výparníku i tlakové ztráty okruhu. Podle rozdílu lze odečíst v tabulce opravný součinitel K Δp. Příklad 1 chladivo R 22 výkon zařízení 45,0 kw vypařovací teplota +5 C nejnižší kondenzační teplota +30 C - teplota před ventilem +25 C - ventil se stavitelným přehřátím Výpočet : 1. Teoretický spád tlaku : Kondenzační tlak Pc = 1,19 MPa při +30 C Vypařovací tlak P o = 0,58 MPa při +5 C Rozdíl tlaků Δp = Pc - P o = 1,19 0,58 = 0,61 MPa 2. Tlakové ztráty V rozdělovači chladiva Δp = 100 kpa Ztráty v armaturách a potrubí Δp = 50 kpa Celkové ztráty Δp = 100 + 50 = 150 kpa (1,5 bar) 3. Účinný tlakový spád pro ventil : Δp =610-150 = 460 kpa 4. Opravní součinitelé : Součinitel K Δp při spádu tlaků 4,6 bar: (pro R 22) Δp = 4,6 K Δp = 1,42 Součinitel K t pro rozdíl teplot +25/+5 C R22: pro +20K K t = 0,89 5. Výpočet jmenovitého výkonu Qn = Q 0 x K Δp x K t 45 x 1,42 x 0,89 = 56,9 kw. Podle tabulek ventilů lze vybrat typ : TX6-H06 o jmenovitém výkonu 61,9 kw Návrh ventilu TX pro chladivo R407C TX6_35011_ R06 Alfaco s.r.o. tel.:465 473 005-6 6/11 alfaco@chocen.cz www.alfaco.cz 18.3.2008

Příklad 2 Návrh ventilu pro chladivo R407C Výkon zařízení s R407C 55 kw Zatím co u R22 nebo R134a je teplota chladiva při změně Vypařovací teplota - syté páry 5 C skupenství při stálém tlaku stálá, u zeotropních směsí chladiv - Nejnižší kondenzační teplota - sytá kapalina +30 C např. R407C dochází při stálém tlaku ke změně teploty - teplotnímu skluzu. Teplota kapaliny před ventilem +25 C Pro správný návrh se uvažují tlaky, které odpovídají Ventil s pevným nastavením a bez MOP nasyceným parám, nebo kapalině. Schéma okruhu je v diagramu. (tlak v MPa) 1. Teoretický spád tlaků : Δp =Pc - P o = 1,36 0,55 = 0,81 MPa 2. Dodatečné tlakové ztráty: Ztráty ve výparníku Δp = 60 kpa Ztráty v rozdělovači, ventilech a armaturách Δp = 100 kpa Celkové ztráty Δp = 100 + 60 = 160 kpa 3. Účinný tlakový spád na ventil: Δp = 810-160 = 650 kpa 4. Součinitelé : Tlakový K Δp pro tlakový spád 6,50 bar (pro R 407C) Δp = 6,50 K Δp = 1,31 teplotní Kt pro teploty +5 / +25 C (pro R407C) K t = 0,85 5. Stanovení jmenovitého výkonu Qn = Q 0 x K Δp x Kt 55 x 1,31 x 0,85 = 61,2 kw. Podle tabulek ventilů lze vybrat typ : TX6-N06 o jmenovitém výkonu 66,9 kw Návrh ventilu pro reverzní tepelné čerpadlo Příklad 3 Výkon zařízení s R22 v režimu topení 15 kw Výkon zařízení s R22 v režimu chlazení 20 kw Vypařovací teplota -10 C Vypařovací teplota 5 C Kondenzační teplota +30 C Kondenzační teplota +45 C Teplota kapaliny před ventilem +30 C Teplota kapaliny před ventilem +45 C Ventil s obojím prouděním a bez MOP Ventil s obojím prouděním a bez MOP Výpočet při chlazení : Výpočet při reverzu : 1. Teoretický spád tlaků : 6. Teoretický spád tlaků : Δp =Pc - P o = 1,73 0,58 = 1,15 MPa Δp =Pc - P o = 1,19 0,35 = 0,84 MPa 2. Dodatečné tlakové ztráty: 7. Dodatečné tlakové ztráty: Ztráty ve výparníku Δp = 60 kpa Ztráty ve výparníku Δp = 60 kpa Ztráty v rozdělovači, ventilech a armaturách Δp = 100 kpa Ztráty v rozdělovači, ventilech a armaturách Δp = 100 kpa Celkové ztráty Δp = 100 + 60 = 160 kpa Celkové ztráty Δp = 100 + 60 = 160 kpa 3. Účinný tlakový spád na ventil: 8. Účinný tlakový spád na ventil: Δp = 1150-160 = 990 kpa Δp = 840-160 = 680 kpa 4. Součinitelé : 9. Součinitelé : Tlakový K Δp pro tlakový spád 9,90 bar Tlakový K Δp pro tlakový spád 6,80 bar (pro R 22) (pro R 22) Δp = 9,90 K Δp = 0,96 Δp = 6,80 K Δp = 1,16 teplotní Kt pro teploty +5 / +45 C (pro R22) K t = 1,07 5. Stanovení jmenovitého výkonu Qn = Q 0 x K Δp x K t 20 x 0,96 x 1,07 = 20,5 kw. Podle tabulek ventilů lze vybrat typ : teplotní Kt pro teploty -10 / +30 C (pro R22) K t = 0,99 10. Stanovení jmenovitého výkonu Qn = Q 0 x K Δp x Kt 15 x 1,16 x 0,99 = 17,2 kw. Podle tabulek ventilů má zvolený typ dostatečnou rezervu : TX6-H03 o jmenovitém výkonu 23,7 kw TX6-H03 o jmenovitém výkonu 23,7 kw TX6_35011_ R06 Alfaco s.r.o. tel.:465 473 005-6 7/11 alfaco@chocen.cz www.alfaco.cz 18.3.2008

Tabulky opravných součinitelů R22 teplota kapaliny opravný součinitel K t teplota kapaliny před ventilem vypařovací teplota C před ventilem C +20 + 15 +10 +5 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 -40-45 C + 60 1.24 1.25 1.26 1.28 1.30 1.31 1.38 1.58 1.84 2.16 2.56 3.04 3.55 4.23 + 60 + 55 1.16 1.17 1.19 1.20 1.22 1.23 1.29 1.42 1.72 2.02 2.39 2.83 3.30 3.94 + 55 + 50 1.10 1.11 1.12 1.13 1.15 1.16 1.21 1.39 1.62 1.89 2.24 2.66 3.10 3.68 + 50 + 45 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.10 1.15 1.31 1.52 1.79 2.11 2.50 2.91 3.46 + 45 + 40 0.99 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.09 1.24 1.45 1.69 2.00 2.37 2.75 3.27 + 40 + 35 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.03 1.18 1.37 1.61 1.89 2.24 2.60 3.09 + 35 + 30 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.99 1.13 1.31 1.55 1.83 2.13 2.47 2.93 + 30 + 25 0.86 0.87 0.88 0.89 0.89 0.90 0.94 1.08 1.25 1.46 1.72 2.03 2.36 2.80 + 25 + 20 0.83 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.90 1.03 1.19 1.40 1.64 1.94 2.25 2.66 + 20 + 15 0.80 0.81 0.81 0.82 0.83 0.87 0.99 1.14 1.34 1.57 1.86 2.15 2.55 + 15 + 10 0.78 0.78 0.79 0.80 0.83 0.95 1.10 1.28 1.51 1.78 2.06 2.44 + 10 + 5 0.75 0.76 0.77 0.80 0.91 1.06 1.23 1.45 1.71 1.98 2.34 + 5 0 0.73 0.74 0.77 0.88 1.02 1.19 1.39 1.65 1.90 2.25 0-5 0.71 0.74 0.85 0.98 1.14 1.34 1.58 1.83 2.17-5 - 10 0.72 0.82 0.95 1.10 1.30 1.53 1.77 2.09-10 opravný součinitel K Δp Δp (bar) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 Δp (bar) K Δp 4.25 3.00 2.46 2.13 1.90 1.74 1.61 1.50 1.42 1.35 1.28 1.23 1.18 1.14 1.06 1.00 K Δp Δp (bar) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Δp (bar) K Δp 0.95 0.91 0.87 0.83 0.80 0.78 0.75 0.73 0.71 0.69 0.67 0.66 0.64 0.63 0.61 0.60 K Δp teplota kapaliny opravný součinitel K t teplota kapaliny před ventilem R407C vypařovací teplota C před ventilem C +20 +15 +10 +5 0-5 -10-15 -20-25 C + 55 1.23 1.26 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.63 1.98 2.42 + 55 + 50 1.13 1.15 1.17 1.19 1.22 1.24 1.27 1.48 1.79 2.18 + 50 + 45 1.05 1.06 1.08 1.10 1.12 1.14 1.17 1.35 1.64 2.00 + 45 + 40 0.98 0.99 1.01 1.02 1.04 1.06 1.08 1.25 1.52 1.84 + 40 + 35 0.92 0.93 0.94 0.96 0.98 0.99 1.01 1.17 1.41 1.71 + 35 + 30 0.87 0.88 0.89 0.90 0.92 0.93 0.95 1.10 1.32 1.60 + 30 + 25 0.82 0.83 0.84 0.85 0.87 0.88 0.90 1.03 1.25 1.51 + 25 + 20 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.84 0.85 0.98 1.18 1.43 + 20 + 15 0.75 0.76 0.77 0.78 0.80 0.81 0.93 1.12 1.35 + 15 + 10 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.89 1.07 1.29 + 10 + 5 0.71 0.72 0.73 0.74 0.85 1.02 1.23 + 5 0 0.69 0.70 0.71 0.81 0.98 1.18 0 opravný součinitel K Δp Δp (bar) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 Δp (bar) K Δp 4.78 3.33 2.72 2.36 2.11 1.92 1.78 1.67 1.57 1.49 1.42 1.36 1.31 1.26 1.18 1.11 K Δp Δp (bar) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Δp (bar) K Δp 1.05 1.01 0.96 0.92 0.89 0.86 0.83 0.81 0.79 0.76 0.75 0.73 0.71 0.70 0.68 0.67 K Δp TX6_35011_ R06 Alfaco s.r.o. tel.:465 473 005-6 8/11 alfaco@chocen.cz www.alfaco.cz 18.3.2008

R134a teplota kapaliny opravný součinitel K t teplota kapaliny před ventilem vypařovací teplota C před ventilem C +20 + 15 +10 +5 0-5 -10-15 -20-25 C + 60 1.27 1.30 1.33 1.36 1.40 1.44 1.48 1.75 2.08 2.46 + 60 + 55 1.18 1.21 1.23 1.26 1.29 1.33 1.36 1.60 1.90 2.25 + 55 +50 1.10 1.13 1.15 1.17 1.20 1.23 1.26 1.48 1.76 2.07 + 50 + 45 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12 1.15 1.17 1.38 1.63 1.92 + 45 + 40 0.98 0.99 1.01 1.03 1.05 1.08 1.10 1.29 1.52 1.79 + 40 + 35 0.92 0.94 0.96 0.97 0.99 1.01 1.03 1.21 1.43 1.68 + 35 + 30 0.88 0.89 0.91 0.92 0.94 0.96 0.98 1.14 1.35 1.58 + 30 + 25 0.83 0.85 0.86 0.87 0.89 0.91 0.92 1.08 1.27 1.49 + 25 + 20 0.80 0.81 0.82 0.83 0.85 0.89 0.88 1.02 1.21 1.41 + 20 + 15 0.77 0.78 0.79 0.81 0.82 0.84 0.97 1.15 1.34 + 15 + 10 0.75 0.76 0.77 0.78 0.80 0.93 1.09 1.28 + 10 + 5 0.73 0.74 0.75 0.76 0.89 1.04 1.22 + 5 0 0.71 0.72 0.73 0.85 1.00 1.17 0-5 0.69 0.70 0.82 0.96 1.12-5 - 10 0.68 0.79 0.92 1.07-10 opravný součinitel K Δp Δp (bar) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 Δp (bar) K Δp 3.50 2.48 2.02 1.75 1.57 1.43 1.32 1.24 1.17 1.11 1.06 1.01 0.97 0.94 0.90 0.88 K Δp Δp (bar) 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Δp (bar) K Δp 0.85 0.83 0.80 0.78 0.76 0.75 0.73 0.72 0.69 0.66 0.64 0.62 0.60 0.58 0.57 0.55 K Δp R410A teplota kapaliny opravný součinitel K t teplota kapaliny před ventilem vypařovací teplota C před ventilem C + 15 +10 +5 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 -40 C + 60 1,50 1,51 1,53 1,54 1,57 1,59 1,85 2,16 2,55 3,03 3,64 4,42 + 60 + 55 1,32 1,33 1,35 1,36 1,38 1,40 1,62 1,89 2,23 2,65 3,17 3,84 + 55 + 50 1,20 1,20 1,21 1,23 1,24 1,26 1,46 1,70 2,00 2,37 2,83 3,42 + 50 + 45 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,15 1,33 1,55 1,82 2,15 2,57 3,10 + 45 + 40 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,22 1,43 1,67 1,98 2,36 2,84 + 40 + 35 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,14 1,32 1,55 1,83 2,18 2,63 + 35 + 30 0,89 0,89 0,90 0,91 0,91 0,92 1,06 1,24 1,45 1,71 2,04 2,45 + 30 + 25 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 1,00 1,16 1,36 1,61 1,91 2,30 + 25 + 20 0,79 0,80 0,80 0,81 0,81 0,82 0,95 1,10 1,28 1,51 1,80 2,16 + 20 opravný součinitel K Δp Δp (bar) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 Δp (bar) K Δp 5,29 3,74 3,05 2,65 2,37 2,16 2,00 1,87 1,76 1,67 1,60 1,53 1,47 1,41 1,32 1,25 K Δp Δp (bar) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Δp (bar) K Δp 1,18 1,13 1,08 1,04 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0,78 0,76 0,75 K Δp TX6_35011_ R06 Alfaco s.r.o. tel.:465 473 005-6 9/11 alfaco@chocen.cz www.alfaco.cz 18.3.2008

nejvyšší provozní přetlak CE-značení podle PED: TX6-H/M/N.. PS: 3,1 MPa nevztahuje se TX6-Z12/13/14/15/16/17 PS: 4,2 MPa použitelnost CFC, HCFC, HFC. netěsnost sedla 1% jmenovitého výkonu minerální i POE maziva třída chladiv II hrdla ODF měď rozsah teplot chladiva TS -45 to 65 C hlava ventilu svařováno laserem, nerez ocel plnění bez CFC štítek tisk elektrojiskrový plnění chladivo doporučený rozsah vypařovacích teplot C nejvyšší teplota tykavky C N0 R 407C -25 to +20 71 H0 R 22-45 to +20 71 M0 R 134a -25 to +30 88 N1. MOP 6.9 bar R 407C -25 to +14 120 H1. MOP 6.9 bar R 22-45 to +12 120 M1. MOP 3.8 bar R 134a -25 to +10 120 Z1 MOP 12.1 bar R 410A -45 to +14 120 Přepravní hmotnost a množství v balení množství v balení hmotnost jednoho kusu 12 ks 0.65 kg (bez obalu) TX6_35011_ R06 Alfaco s.r.o. tel.:465 473 005-6 10/11 alfaco@chocen.cz www.alfaco.cz 18.3.2008

Rozměry TX6-2/3 TX6-4/5/6 rozměry tykavky Typ A1 B1 A2 B2 A3 B3 kapilára průměr délka mm mm mm mm mm mm TX6-2 1/2 & 12 mm 9 5/8 & 16 mm 13 1/4 & 6 mm TX6-3 1/2 & 12 mm 9 5/8 & 16 mm 13 1/4 & 6 mm TX6-4 5/8 & 16 mm 13 7/8 & 22 mm 19 1/4 & 6 mm 8 1500 13 89 TX6-5 5/8 & 16 mm 13 7/8 & 22 mm 19 1/4 & 6 mm (R410A: (R410A: TX6-6 7/8 & 22 mm 19 1-1/8 & 28 mm 23 1/4 & 6 mm 19,2) 59) TX6-7 7/8 & 22 mm 19 1-1/8 & 28 mm 23 1/4 & 6 mm Upozornění : ALCO CONTROLS neodpovídá za chybné údaje v dokumentaci. Údaje uvedené v typovém listě podléhají změnám a jsou platné v době vydání. Změny nejsou zpětně do již vydaných materiálů promítány - jsou vydávány nové podklady. Podklady slouží pouze osobám s potřebnou odbornou kvalifikací, které je používají na vlastní zodpovědnost. ALCO CONTROLS neručí za nesprávné použití ani za následné škody, které nesprávným použitím vzniknou. Rovněž tak nezodpovídá za úrazy vzniklé neodbornou manipulací se zařízením. Tento dokument nahrazuje předchozí verze. TX6_35011_ R06 Alfaco s.r.o. tel.:465 473 005-6 11/11 alfaco@chocen.cz www.alfaco.cz 18.3.2008