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    冷水機組高壓故障的原因與解決辦法

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    冷水機組高壓故障的原因與解決辦法

    發布日期:2018-12-25 作者: 點擊:

    冷水機高壓故障是指壓縮機排氣壓力過高,導致高壓保護繼電器動作。壓縮機排氣壓力反映的是冷凝壓力,正常值應在1.4~1.8MPa,保護值設定建議不要超過2.0MPa。因為長期壓力過高,會導致壓縮機運行電流過大,易燒電機,造成壓縮機損壞。


    產生高壓故障的主要原因是什么?哈爾濱制冷機組廠家小編為您總結如下:


    1、制冷劑充注過多。這種情況一般發生在維修之后,表現為吸排氣壓力、平衡壓力都偏高,壓縮機運行電流也偏高。


    解決方法:應在額定工況下根據吸排氣壓力和平衡壓力以及運行電流放冷媒,直至正常。


    2、冷卻水溫偏高,冷凝效果不良。冷水機組要求的冷卻水額定工況在30~35℃,水溫高,散熱不良,必然導致冷凝壓力高,這種現象往往發生在高溫季節。


    解決方法:造成水溫高的原因可能是冷卻塔故障,如風機未開甚至反轉,布水器不轉,表現為冷卻水溫度很高,而且快速升高;外界氣溫高,水路短,可循環的水量少,這種情況冷卻水溫度一般維持在較高的水平,可以采取增加儲水池的辦法予以解決。


    3、冷卻水流量不足,達不到額定水流量。主要表現是機組進出水壓力差變?。ㄅc系統投入運行之初的壓力差相比),溫差變大。


    解決方法:管道過濾器堵塞或選用過細,透水能力受限,應選用合適的過濾器并定期清理過濾網;或者水泵選用較小,與系統不配套。


    4、冷凝器結垢或堵塞。冷凝水一般用自來水,在30℃以上時很容易結垢,而且由于冷卻塔是開式的,直接暴露在空氣中,灰塵異物很容易進入冷卻水系統,造成冷凝器臟堵,換熱面積小,效率低,而且也影響水流量。其表現是機組進出水壓力差、溫差變大,用手摸冷凝器上下溫度都很高,冷凝器出液銅管燙手。


    解決方法:應定期對機組進行反沖洗,必要時進行化學清洗除垢。


    5、電氣故障引起的誤報。由于高壓保護繼電器受潮、接觸不良或損壞,單元電子板受潮或損壞,通信故障引起誤報。


    解決方法:這種假故障,往往電子板上的HP故障指示燈不亮或微亮,高壓保護繼電器手動復位無效,測壓縮機運行電流正常,吸排氣壓力也正常。


    6、制冷劑內混有空氣、氮氣等不凝結氣體。制冷系統有空氣,很多時候空氣很多時會在高壓表指針抖動的很厲害。


    解決方法:這種情況一般發生在維修后,抽真空不徹底??梢酝C后在冷凝器Z高點排空或重新抽真空加冷媒。

    哈爾濱制冷機組

    哈爾濱冷水機組的設計配置


    合理的冷水機組配置應當能夠實現以下幾個目標:


    a)冷水機組的冷量選擇科學合理,適合建筑物冷負荷需要;


    b)所有冷水機組均能工作在單機Z佳工況區域內;


    c)整個系統具有較好的部分負荷效率;


    d)系統可靠,在不增加冷水機組負荷容量的前提下,機組之間具備良好的兼備性;


    e)系統調節簡捷方便, 調節成本低。但在實際工程中冷水機組選擇和配置往往不當, 難于達到上述目標, 具體表現在以下兩個方面。


    1.1冷水機組冷量偏大


    冷水機組裝機容量偏大是空調系統存在的較普遍的問題,有些工程冷水機組的裝機容量甚至閑置50%以上。造成冷水機組裝機容量偏大的主要原因是設計人員設計時沒有作逐項逐時的冷負荷計算,而是盲目套用建筑冷負荷指標,對不同功能建筑物空調負荷參差率把握不準,并且不加分析地加大計算冷負荷的安全余量。冷水機組裝機容量偏大會增加空調系統、電氣設備及建筑結構的總造價,造成設備的大量閑置浪費和系統的低效運行, 還會直接導致與冷水機組匹配的冷水泵和冷卻水泵的選型偏大,增加了系統的能耗和系統運行調節的難度。


    1.2 冷水機組臺數選擇不當


    冷水機組臺數應根據冷負荷特性、運行調節性能進行選擇,一般為2~ 4臺,單機制冷量的大小應合理搭配,當單機容量調節下限的產冷量大于建筑物的Z小負荷時,應選1臺適合Z小負荷的冷水機組, 以保證系統負荷調節的可靠性,增加負荷的適應性, 避免冷水機組低效運行。即使是大型空調系統, 其冷水機組臺數也不宜超過4臺,超過4臺則應該分設系統。冷水機組與水泵運行一一對應時, 理論上存在著明顯的關聯損失,且負荷變化時機組的運行調節比較麻煩, 各單機難以運行在Z佳工況區域。


    2 冷(熱)水泵設計配置


    冷(熱)水系統循環水泵的配置同冷水機組的配置一樣, 應使水泵始終運行在高效區, 使水系統輸送能耗低、調節性好、工作穩定。循環水泵的流量應與冷水機組蒸發器的額定流量相對應, 揚程則應按水力計算確定。


    2.1 冷水泵并聯運行


    一次泵系統冷水泵的臺數一般按冷水機組的臺數一對一配置, 二次泵系統冷水泵的臺數按系統分區和每區水泵的配置方式確定。冷水機組和水泵一對一配置時(見圖1),系統控制及運行管理簡捷方便,各冷水機組相互干擾少,水量變化小,水力穩定性好,水泵的并聯損失相應較小, 某臺冷水機組不運行時,由于水泵出口止回閥的作用, 水不會通過停運的冷水機組旁通分流。


    在實際工程設計中, 因為接管相對較多,安裝施工難度較大,上述冷水機組與冷水泵一對一配置的方式往往難以實現,大量采用的是冷水機組與冷水泵獨立并聯的方式(見圖2)。此種方式機房布置簡潔、有序,接管相對較為方便, 但其缺點也是顯而易見的:a)各冷水機組水流量可能分配不均,在初調試中應進行調整, 以保證每臺機組水量符合設計要求;b)水泵并聯損失較大, 負荷變化時調節性能較差;c)在要求自動連鎖啟停的工程中, 各冷水機組必須配置電動蝶閥, 以防止不運行的冷水機組旁通分流。


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    關鍵詞:哈爾濱冷水機組,哈爾濱制冷機組,哈爾濱冷卻塔

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