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制冷设备安装来电咨询“本信息长期有效”

发布者:东莞市东华制冷设备有限公司  时间:2020-6-2 






冷却水的压力与温度:

冷水机组在名义工况下运行,其冷凝器进水温度为32℃,出水温度为37℃,温差5℃。

调节冷却水泵出口阀门开度和冷凝器进、出水管阀门开度的方法原则:

一、冷凝器的出水应有足够的压力来克服冷却水管路中的阻力;

二、冷水机组在设计负荷下运行时,进、出冷凝器的冷却水温差为5℃。同样应该注意的是,随意过量开大冷却水阀门,增大冷却水量借以降低冷凝压力,试图降低能耗的作法,只能事与愿违,适得其反。

降低冷凝温度措施:

降低冷凝器的进水温度上是加大冷却水量。但是,过分加大冷却水流量,往往会引起冷却水泵功率消耗急剧上升,也得不到理想的结果。

十、压缩机的吸气温度:

吸气温度是指压缩机吸气腔中制冷剂气体的温度,吸气温度的高低,不仅影响排气温度的高低,而且对压缩机的容积制冷量有重要影响。压缩机吸气温度高时,排气温度也高,制冷剂被吸人时的比容大,此时压缩机的单位容积制冷量小。相反,压缩机吸气温度低时,其单位容积制冷量则大。但是,压缩机吸气温度过低,可能造成制冷剂液体被压缩机吸入,应避免压缩机发生“液击”。






(三)关键控制点

  1、阀体:内部泄露量、动作压力差、动作压力差、动作电压、换向的灵活性;

  2、电磁线圈:温升、绝缘电阻、电气强度、线圈匝间绝缘

  (四)常见问题分析

  1、内部泄露量超标:主要是主滑阀与主阀座配合不够紧密所致;

  2、换向过程中的产生异音:

  a、在四通阀的换向过程中,电磁部的流体处于液体与气体混合状态,形成间歇的背压,活塞移动发生了振动,伴随发出“咕、咕”音;

  b、当活塞和主滑阀的换向速度慢时,容易受到流体的影响,伴随振动发生换向音;

  c、换向时,压力高则摩擦力大,主滑阀的振动而发出换向音;

  d、换向时,尼龙主滑阀与黄铜阀座之间滑动摩擦而产生的异音。

  3、四通阀换向-(串气)

  a、系统原因:四通阀换向的基本条件是活塞两端的压力差必须大于摩擦力,否则,四通阀将不会换向,换向所需的低动作压力差是靠系统的流量来-。四通阀左右活塞腔的压力差大于摩擦力时,四通阀开始换向。当主滑阀运动到中间位置时,四通阀的esc三条接管相互导通,压缩机排出的冷媒从四通阀的d接管直接经ec接管流向s接管(压缩机的回气管)使压力差瞬间下降,形成瞬间的串气状态。若压缩机的排气量大于四通阀的中间流量,便可以建立足够的换向压力差是四通阀换向-。相反,如压缩机的排气量小于四通阀的中间流量,则四通阀换向所需的低动作压力差便不能建立,四通阀不能继续换向而停在中间的位置,形成串气。

  b、阀体结构:活塞与阀体配合不够和滑块与腔体有间隙,密封性能不好导致串气。




冷水机组是空调系统的重要部件,冷水机组的性能特点对于空调系统的设计、投资、运行等方面起着-的作用,因此冷水机组的选择在整个空调系统的设计过程中应得到足够重视。

冷水机组的设计选择

合能源供冷、供热。

4) 夏热冬冷地区、干旱缺水地区的中小型建筑,可采用空气源热泵或地下埋管式地源热泵冷( 热) 水机组供冷、供热。

5) 当有天然水等资源可利用时,可采用水源热泵冷( 热) 水机组供冷、供热。6) 在峰谷电价差较大的地区,利用低谷电价时段蓄冷有-经济效益,可考虑采用电蓄冷系统供冷。

7) 积极发展集中供热、区域供冷,热、电、冷联产技术和集中供冷、供热站。

1.2 冷水机组的选择计算

选择冷水机组需要考虑多种因素,主要包括建筑物的功能、建筑物全年冷( 热) 负荷分布规律、各种冷水机组的特点、当地的能源状况、初投资和运行费用、环境要求等。冷水机组的选型,一般应作方案的比较,包括蒸气压缩式冷水机组和化锂吸收式冷水机组的比较。

以电力驱动的蒸气压缩式冷水机组的能效比比化锂吸收式冷水机组的热力系数高,所以对电力供应不紧张的地区,应首先选用蒸气压缩式冷水机组。选用时注意不同机型适宜的冷量范围。表1 给出了冷水机组不同机型适宜的冷量范围,随着技术的发展,适用范围会有所变化,可通过技术经济比较进行选择。当有压力不低于30 kpa 的蒸汽或温度不低于80 ℃的热水等适宜的热源可利用,且系统制冷量不小于350 kw,所需冷水温度不低于5 ℃时,应选用化锂吸收式冷水机组。







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