制冷机制冷系统水冷凝器选太大风机噪音大怎么办。

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吸收式冷水机利用水作为制冷剂并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷效果很强的亲和力冷水机一般使用在空调机组和工业冷却。

在空调系统冷冻水通常是分配给换热器或线圈在空气处理机组或其他类型的终端设备的冷却在其各自的空间,然后冷却水重新分发回制冷系统水冷凝器选太大被冷却叻在工业应用,冷冻水或其它液体的 冷却泵是通过流程或实验室设备工业冷水机是用于控制产品,机制和工厂机械冷却的各行各业冷水机按制冷形式一般可分为水冷式和风冷式,在技术上水冷比风冷能效比要高出300到500的kcal/h;在安装上,水冷需纳入冷却塔方可使用风冷則是可移动,无需其他辅助

冷水机的性能形式,大致可分为二种

1.免装冷却塔安装容易,移动方便适合于水源缺乏免装水塔场合。

2.低噪音风机马达绝佳的冷却冷凝效果,稳定节流机构优异的防锈处理。

3.采用欧美进口高性能压缩机高EER值,噪音低运行稳。

1.人体工学媔板全自动化控制,配备精密电温控制器可长期平稳运行。

2.采用高效传热换热器冷量损失少,易回油传热管不致发生冻裂优点。

3.采用日美进口高性能压缩机高EER值,噪声低运行稳。

如图开始时由压缩机吸入蒸发制冷后的低温低压制冷剂气体,然后压缩成高温高壓气体送制冷系统水冷凝器选太大;高压高温气体经制冷系统水冷凝器选太大冷却后使气体冷凝变为常温高压液体;当常温高压液体流入熱力膨胀阀经节流成低温低压的湿蒸气,流入壳管蒸发器吸收蒸发器内的冷冻水的热量使水温度下降;蒸发后的制冷剂再吸回到压缩機中,又重复下一个制冷循环

风冷式螺杆冷水机组-特点

1.风冷式制冷系统水冷凝器选太大为翅片式,采用双油波纹亲水铝铂由专业的换熱器加工设备制造,具有结构紧凑、体积 小、体重轻、换热效率高的优点并配置低转速的大叶轴流风机,可以有效降低运行噪音减少對周围 环境的影响。

2.机组控制系统采用进口PLC程式控制器人机界配置大荧幕触摸屏,界面简便大方操作直观简便。

3.机组具有可靠的安全保护装置包括:高低压保护器,排气过热保护器压缩机电机过热保护器,过载 电流保护器防冻温度保护器,水流保护器紧急停止開关,感温式易熔栓安全阀等。

1.结构简洁换热稳定,效率持久维护 方便

2.机组控制系统采用进口PLC程式控制器,人机界面配置大荧幕触摸屏界面简便大方,操作直观简便

风冷式低温冷水机-特点

低温冷水机是为特殊的低温环境而设计的专用冷水机,其超强的制冷能力为賓馆酒楼,超市等商业场所的食品保鲜大型冷库肉类,海鲜急冻冷藏,制冰领域食品加工冷冻/冷藏,制药化工等各种低温环境提供了可靠的保障。

1.产品种类齐全包括高温(出水温度-5℃),中温(出水温度-10℃)低温(出水温度-15℃)三大系列。

2.结构高度优化采鼡热交换器板支撑机体,结构简洁紧凑实用。

3.优质螺杆压缩机+最优质高效能热交换器的完善组合能效比高达4.5。

4.四段或无级式容量控制精确配合负载变化。

水冷式低温冷水机-特点

水冷式冷水机体积小制冷量大,采用世界名牌进口压缩机低温性能卓越,可靠耐用产品根据工业应用特点设计,内置低温循环水泵及不锈钢冷冻水箱使用极为方便,所有与水接触的材料均采用防腐蚀材料有效防止生锈,腐蚀微电脑LED数量控制器,具备温度显示设定温度,自动调节冻水温度及压缩机延时保护功能选用名牌接触器,继电器等电器元件配备完善的指示灯,开关操作一目了然,内置电子水位指示及报警装置低水位自动报警,操作人员通过控制面板就能掌握冷冻水箱嘚水位情况及时补水,独有的模块式设计每台压缩机的系统安全独立,即使一个系统出现问题亦不会影响其他系统的正常工作。

一、制冷空调系统调试时常见问題:

1、调试时制冷空调系统局部效果不好形成原因:

(1)系统有异物堵塞。

(2)系统设计局部不合理且不能正常调节改进措施:清除異物并充分清洗,调整管道坡度提请设计单位修改设计而作局部更正。

2、水泵动转时其振动和噪音均较大形成原因:(1)设备本身联軸器轴向、径向偏差大。

(2)水泵法兰偏大且地脚螺栓受力不均(3)水泵与管道的固有振动频率相近而引起共振。

改进措施:调整联轴器的轴向、径向偏差调整水泵与管道间的固有振动频率,加装相关软接部件更换法兰并使地脚螺栓受力均匀。

3、冷水机组制冷量达不箌额定值形成原因:

(1)冷却塔水温达不到规定的降温参数。

(2)水泵出力不足(3)制冷系统水冷凝器选太大隔离垫错位而无法降温。(4)制冷系统水冷凝器选太大中管道有堵塞改进措施:维修冷却塔使其符合水温及水量要求。清除管道中的异物、检查制冷系统水冷凝器选太大隔离垫是否错位

4、制冷机排气压力过高。形成原因:

(2)制冷系统水冷凝器选太大传热管中结垢严重(3)冷却水温过高。(4)系统中空气过多改进措施:维修冷却塔,制冷系统水冷凝器选太大传热管进行清洗排除系统中的空气。

5、制冷空调机组运行时严偅结霜形成原因:(1)回风过滤器堵塞。

(2)风机皮带松动后排风量不够(3)回风阀开启过小。改进措施:清洗回风过滤网调整风機皮带。调整回风阀的大小

二、制冷空调系统调试过程中需要注意的几个问题

1、注重调试前的准备工作。        调试前的准备工作是调试过程Φ重要的一环它将影响整个调试过程的进程,一般包括以下几个步骤:

(1)风管道系统的泄漏检测对于风管道系统的泄漏量在国标GB50243-97中囿详细的规定,大致分为高中低压系统不同的压力下风管每小时每平米的风量泄漏值不同。(2)管道系统的目测这一工作的主要内容昰对管道系统进行检查,确定散流器、支管和主管上的各种阀门处于全开状态保证管道系统处于全通状态。(3)调试设备的准备在进荇调试工作前,要准备好所需要的测试设备包括测试温度、湿度、压力、速度(流量)、转速所需的设备        在完成以上几项工作后就可以開始进行调试工作,但由于制冷空调系统调试工作是一项实践性很强的工作各种准备工作往往因不同的管道系统及其前期安装工作不同,在实际工作中应注意这一点

2、冷水系统调试。冷水系统调试的一般步骤为:
        首先将各楼层的风机盘管和供冷设备的进出水管关闭同時打开各楼层冷水支管的供回水管之间的连通阀,有些大系统的冷水机组为保护蒸发器也设计了供回水连通管,此时也应将冷水机组供囙水管的进出阀一并关闭开通连通管;
排掉冷水管内的水,洗净冷水泵入口的过滤器时间允许的话,可将过滤网装回重新对系统注沝清洗。
        在进行集中制冷空调冷水、冷却水系统设计时必须在大型设备及楼层主供冷干管的末端设置带阀门的旁通管,以便进行系统清洗
        倘若不开启水泵,只通过注水、放水来清洗管道对大多数系统而言(施工过程监理严格、施工完成时管道很干净的系统除外),是唍全达不到管道清洗要求的管道清洗结束后,可开启制冷机进行调试主机的开机调试通常由供应商派专人负责,这样有利于双方减少匼同纠纷

        进一步的调试工作是针对制冷空调末端,在水泵和主机均开启的情况下逐一对末端进行调试。开启原先关断的末端供、回水管的阀门关断管道清洗时打开的供回水主管及主回路上的旁通阀,看两通阀是否正常不正常时查看是否接线有问题,有没有电还是閥的线圈已烧毁。若是线圈烧毁没有备用配件可用阀的手动开关强行将两通阀打开进行调试。

3、风机盘管加新风系统中新风口的布置不當问题

        风机盘管加新风系统在酒店和办公大楼的制冷空调系统中普遍采用,这种方式不仅制冷空调效果好且安装施工简便但设计过程Φ必须合理地进行新风和风机盘管的出风组合,否则将会影响制冷空调的使用效果

新风系统的调试是在风机盘管停止运行的条件下进行嘚(风机盘管自身风机不运转),测定每个房间新风量也是在这种情况下进行的        而在实际的系统运行情况下,各个房间的风机盘管不一萣全部运行(房间内独立控制)对于风机盘管启动的房间来说,风机盘管的回风箱内形成负压区对于未运行的风机盘管的回风箱则没囿,这就对整个新风系统的风量平衡造成破坏使进入不**间的新风支管的风量相差悬殊,个别未启动的风机盘管的新风支管内甚至形成负壓使室内空气进入新风管道并送入其它房间,造成系统内各个房间的空气质量变坏当新风管接入风机盘管送风管段时,也会出现类似問题为避免上述问题的出现,在设计时应充分考虑风机盘管对其连接系统的影响新风的送风口应设置独立管道,建议此类问题应在设計规范中予以规定

4、夏季调试制热量。        根据我国制定的风冷热泵冷热水机组的标准机组的额定制热量是指环境温度为7℃,出水温度为45℃时机组的制热量

        在实际工作时,由于环境温度不同和制冷空调系统中要求冬季供热水温度不同而使机组的制热量随之变化。风冷热泵冷热水机组的制热量随热水出水温度的增加而减少随环境温度降低而减少。机组在制热工况下的输入功率是随着热水的出水温度增加洏增加的随环境温度的降低而减少。        这主要是由于热水出水温度提高时要求冷凝压力相应提高此时如环境温度不变,则压缩机的压力仳增加压缩机对每千克制冷剂的耗功增加,导致压缩机的输入功率增加        当环境温度降低时系统的蒸发温度降低,使压缩机的制冷剂流量减小由于空气侧换热器表面结霜,传热温差大此时流量减少更快,相应压缩机的输入功率大大减小一般当环境温度降低到-4℃~-5℃以丅时可启动辅助加热器以加热供暖系统的回水,从而补偿风冷热泵机组制热量的衰减

5、利用计算机技术辅助调试。

     在实际工程中许多淛冷空调系统极其复杂,平衡过程难度高因此,调试工作分为初调试和反复调试两个阶段

以风系统调试为例,一般情况下初调节时支路中的每一个风口调节完成后,都会对其它风口的风量有一定的影响初调节成功后,进入反复调试阶段如果初调试成功,此时大部汾风口不需要调节或者调节风量不大整个系统水力情况变化小,除个别性能不稳定风口外风口相互之间的影响可以忽略。        由此可见初调试阶段工作非常重要。计算机辅助调试技术的出发点在于无论使用哪一种调试方法其结果都应该满足:每一个送风口的实际风量都應该是设计风量的±10%;系统最不利环路的末端风口的阀门应该是全开的。在国内由于调试人员属于设备安装公司,能够在设备安装过程Φ接触风量调节装置如果能事先根据风量设计要求,通过计算机辅助计算得出各阀门的预调开度。

        安装时可在此基础上进行相应的閥门开度调整,这样就非常有助于提高风系统调试速度和效率降低调试费用,这一优点在大型制冷空调系统将表现得更加突出

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