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液体冷媒レシーバー: 機能、サイズ、設置

液冷媒レシーバーとは

液体冷媒レシーバーは、冷凍または空調システムに設置される圧力容器です。 余分な液体冷媒を保管する 、凝縮器の下流および膨張装置の上流に位置します。これはバッファタンクとして機能し、システムの動作条件の変化に応じて発生する冷媒充填量の変動を吸収し、回路内の他の場所で何が起こっているかに関係なく、液体冷媒がエアフリーで安定して膨張バルブに到達することを保証します。

レシーバーは、可変負荷条件、複数の蒸発器、またはシステム全体の冷媒充填量を意図的にシフトするヘッド圧力制御バルブなどのコンポーネントを備えたシステムで特に一般的です。アクティブに循環する冷媒の量が十分に変化し、システムが余剰分を保管する場所が必要になるあらゆる状況です。

冷媒レシーバーの役割: システム内での機能

受信機のコア機能は、 充電管理 — 周囲温度、負荷、動作モードによって循環に必要な冷媒の量がその瞬間に変化しても、システムが膨張装置に完全に供給するのに十分な量をシステムが常に確保できるように予備の液体冷媒を保持します。レシーバーがないと、さまざまな動作条件に合わせて設計されたシステムでは、特定の条件では膨張バルブで液体冷媒が不足したり、他の条件では過剰に液体冷媒を保管する場所がなくなったりする可能性があります。

なぜこれが重要なのか

膨張弁の液体冷媒が不足したシステムでは、液体ラインに蒸気が引き込まれ、膨張弁の動作が不安定になり、冷却性能が低下する可能性があります。レシーバは、これを防ぐために特別に存在します。

また、レシーバーは、液体ライン内で発生するフラッシュガスが膨張装置に到達する前に分離するのに役立ち、一部のシステム設計では、サービスまたは修理のためにシステムのポンプダウン中に全量の冷媒を保管する便利なポイントを提供します。

冷媒レシーバーの動作原理

凝縮器を出た液体冷媒はレシーバーに流れ、そこで容器の底に集まりますが、残留蒸気は上昇して液面より上に留まります。ディップチューブはレシーバーの上部近くから容器の底近くまで伸びています。 液体冷媒を表面下から吸引する そのため、タンク内に現在貯蔵されている液体の量に関係なく、蒸気ではなく液体のみが膨張装置に向かって排出されます。

システムの動作条件が変化し、循環冷媒の充填量が変化すると、レシーバー内の液面がそれに応じて上下し、ディップチューブから出る安定した液体の供給を妨げることなく、レシーバーの内容積がその変動を吸収します。

冷媒レシーバーの種類

種類 説明
垂直受信機 直立した円筒形の容器、床面積が限られている場合に一般的
水平受信機 横たわった円筒形の容器。低い高さでより大きな貯蔵容量を得るためによく使用されます。
サージ型受信機 負荷変動が大きいシステムにおいて、大きく急速な充電変動に対処できるように設計されています。
ポンプダウン受信機 サービスポンプダウン中にシステム全体の冷媒充填量を保持できるサイズ
冷凍システムと HVAC システム全体で使用される一般的な受信機構成。

HVAC システムの液体レシーバー

HVAC アプリケーションでは、液体レシーバーは、低周囲動作、複数の蒸発器回路、または可変冷媒流量 (VRF) システム用のヘッド圧力制御を使用するシステムで最も一般的に見られます。これらのすべてのケースでは、循環する冷媒の量が動作モードまたは屋外条件に応じて大幅に変化します。 シンプルな固定料金の住宅用分割システムは通常、受信機を必要としません。 冷媒の充填量と動作条件が非常に狭い範囲内で変化するため、バッファは必要ありません。

商用および産業用 HVAC システム、特に長い冷媒ラインの配管、複数の室内ユニット、または低周囲ヘッド圧力制御を備えたシステムでは、オプションの追加ではなく、標準システム コンポーネントとしてレシーバーが組み込まれる可能性がはるかに高くなります。

冷媒レシーバーのコンポーネントの説明

  • 容器シェル: 必要な液体貯蔵量に合わせたサイズの耐圧タンク本体
  • ディップチューブ: 表面の下から液体冷媒を吸引し、蒸気が出口ラインに入るのを防ぐ内部チューブ
  • 入口と出口の接続: レシーバーを凝縮器 (入口) に接続し、液体ラインを膨張装置 (出口) に接続するポート
  • リリーフバルブ: 容器が定格作動圧力を超えた場合に圧力を解放する安全装置
  • サイトグラス (オプション): レシーバー内の液体レベルを視覚的に監視できます。
  • 遮断弁: サービスまたはシステムのポンプダウンのために受信機を隔離する

冷媒レシーバーのサイズを決める方法

レシーバーのサイジングは、システムの合計充填量だけではなく、予想されるすべての動作条件にわたるシステムの冷媒充填量の予想される最大変動に基づいています。 受信機には、最小循環電荷と最大循環電荷の差を保持するのに十分な内部容積が必要です プラスマージン — 低周囲での動作、複数の蒸発器負荷遮断シナリオ、または受信機がその機能を果たすことを目的としている場合のシステム全体のポンプダウンなどの条件を考慮します。

  • 予想されるすべての動作条件にわたって最大および最小の循環冷媒量を計算します
  • 受信機がサービス中にフル充電を保持することを目的としている場合は、システムのポンプダウン容量に余裕を追加してください。
  • レシーバーの圧力定格がシステムの最大動作圧力および最大常圧と一致していることを確認します。
  • 不必要な圧力降下を避けるために、接続のサイズが液体ラインの直径と一致していることを確認してください。

受信機のサイズが小さすぎると、極端な動作条件下でストレージ容量が不足し、高圧安全トリップや充電管理の問題が発生する可能性があります。特大のレシーバーは、機能上の利点がなく、不必要なコストと冷媒充填要件が追加されます。

冷媒レシーバーの取り付け方法

設置は冷凍液体ラインの標準的な順序に従います。レシーバーは凝縮器出口と液体ラインのフィルター乾燥/膨張装置の間に設置され、設計に従って垂直または水平に配置されます。 ディップチューブ機能には正しい向きと水平設置が重要です — レシーバーが水平から外れていたり、間違った方向に取り付けられていると、ディップチューブの純粋な液体を吸引する能力が損なわれ、蒸気が液体ラインに入る可能性があります。

  • 受信機レベルをメーカー指定の向き(垂直または水平)に取り付けます。
  • 指定された流れ方向に従って入口と出口の配管を接続し、逆接続を避けてください。
  • 将来のサービス分離のために入口と出口の両方に遮断バルブを取り付けます
  • 充電前に、標準的な冷凍方法に従って圧力テストを行い、システムを真空にしてください。
  • リリーフバルブの吐出口が、使用中の冷媒タイプに適用される安全規定に従って経路設定されていることを確認します
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