冷水机组运行状况分析
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冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法核心提示:冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的损失及所付出的代价有重要作用。
1.冷水机组运行中故障的早期发现与分析对冷水机组进行精心的维护保养,可以尽量减少故障的发生,但不可能杜绝故障的出现。
因为冷水机组本身和客观的外部条件,使得冷水机组的结构制造、安装质量、使用方法和操作水平等优劣程度各异,不可能绝对地全部消除潜在的不利因素,因此构成冷水机组故障的不安全因素始终是存在的。
为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽早发现故障的隐患是十分重要的。
作为运行操作人员,可以通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。
一看:看冷水机组运行申高、低压力值的大小。
油压的大小,冷却水和冷冻水进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着一定的故障因素。
此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩机吸气过热度小,吸气压力低。
这对于活塞式擒口喹。
机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。
二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。
正常情况下,压缩机运转平稳,吸、排气温差大,机体温升不高;蒸发温度低,冷冻水进出口温差大;冷凝温度高,冷却水进、出口温差大;各管道接头处无制冷剂泄漏则无油污等;任何与上述情况相反的表现,都意味着相应的部位存在着故障因素。
用手摸物体对温度的感觉特征见表1。
doi: 10.3969/j.issn.2095-4468.2022.04.205低环温空气源热泵(冷水)机组全年性能系数分析包继虎 ,杨弋,马金平,周坤,付炜,谢鸿玺,赵宗彬(合肥通用机械研究院有限公司,安徽合肥 230031)[摘 要] 基于GB/T 25127.1—2020《低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组》的实验方法,解析了低环境温度空气源热泵(冷水)机组性能测试过程中容易出现的问题,结合实验计算了低环境温度空气源热泵(冷水)机组的全年性能系数(APF )。
实验和计算结果表明:对于同一台机组,各地域酒店建筑类的APF 低于办公建筑类的APF ,办公建筑类的APF 低于租赁商铺类的APF ,如北京地区酒店建筑类计算所得APF 为3.01,办公建筑类计算所得APF 为3.13,租赁商铺类计算所得APF 为3.14。
基于GB/T 25127.1—2020给定的APF 限定值,对于同一台机组,按某城市发生时间计算合格的APF ,按其它城市发生时间计算的全年性能系数可能出现不合格的现象,如济南地区酒店建筑类APF 为3.18,但北京地区酒店建筑类APF 则为3.01。
[关键词] 低环境温度;空气源;热泵(冷水)机组;全年性能系数 中图分类号:TB61+1; TB051.5文献标识码:AAnalysis on Annual Performance Factor of Air Source Heat Pump (Water Chilling)Packages at Low Ambient TemperatureBAO Jihu *, YANG Yi, MA Jinping, ZHOU Kun, FU Wei, XIE Hongxi, ZHAO Zongbin(Hefei General Machinery Research Institute Co. Ltd., Hefei 230031, Anhui, China)[Abstract] According to the test method in GB/T 25127.1—2020 “low ambient temperature air source heat pump (water chilling) packages-part 1: heat pump (water chilling) packages for industrial and commercial and similar application ”, the problems in performance of the low ambient temperature air source heat pump (water chilling) packages are analyzed. Based on the test data, the annual performance factor (APF) of low ambient temperature air source heat pump (water chiller) units is calculated. The test and calculation results show that for the same unit, the APF of hotel buildings in each region is lower than that of the office buildings, and the APF of office buildings is lower than that of rental shops. For example, in Beijing, the APF calculated by the hotel building is 3.01, the APF calculated by the office buildings is 3.13. and the APF calculated by the rental shops is 3.14. Based on the limited value of the APF given by GB/T25127.1—2020, for the same unit, the qualified the APF calculated by the occurrence time in a city may be unqualified by the occurrence time in other cities. For example, the APF calculated by the hotel building is 3.18 in Jinan, the APF calculated by the hotel building is 3.01 in Beijing.[Keywords] Low ambient temperature; Air source; Heat pump (water chilling) Packages; Annual performance factor*包继虎(1977—),男,高级工程师,博士。
冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法核心提示:冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和故障,对进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着一定的故障因素。
此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩机吸气过热度小,吸气压力低。
这对于活塞式擒口喹。
机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。
二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。
正常情况下,稍高于-体温,微温缸服剧烫酌感,手指触3s缩回温和而稍带热感手指触有针刺感,ls~2s缩回稍热但可长时间承受有烘酌感,手一触即回,稍停留则有轻度酌伤有较强热感。
产生回避意识有辐射热,焦酌感,触及烫伤有烫酌感,触4s急缩回四想:应将从有关指示仪表和看、听、摸等方式得到的冷水机组运行的数据和材料进行综合分析,找出故障的基本原因,考虑应采取什么样的应急措施,如何省时、省料、省钱地将故障排除。
2.故障处理的基本程序对冷水机组故障的处理必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。
这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,或引起新的故障;甚至对冷水机组造成严重损害。
故障处理的基本程序如图1所示。
图1?故障处理的基本程序2.2搜集数据资料,查找故障原因①详细阅读冷水机组的《使用操作手册》是了解冷水机组各种数据的一个重要来源。
《使用操作手册》能提供冷水机组的各种参数(例如机组制冷能力,压缩机型式,电机功率、转速、电压与电流大小,制冷剂种类与充注量,润滑油量与油位,制造日期与机号等),列出各种故障的可能原因。
冷水机组运行状况分析冷水机组是一种常见的制冷设备,广泛应用于工业、商业和家用场所。
冷水机组的运行状况对设备的效率、能耗和使用寿命等方面具有重要影响。
因此,对冷水机组的运行状况进行分析和评估是非常必要和有益的。
冷水机组的运行状况分析主要涉及以下几个方面:1.能效分析:冷水机组的能效是评估其性能的一个关键指标。
运行状况分析的首要任务是评估冷水机组的能效。
能效可以通过测量制冷量、制冷剂消耗量以及电力消耗量来计算。
同时,还可以通过计算制冷剂的绝对制冷功率来评估冷水机组的制冷效率。
通过能效分析,可以确定机组是否存在能耗过高的问题,并采取适当的措施进行调整和改进。
2.运行参数分析:冷水机组的运行参数对机组性能和能效有着重要影响。
运行参数包括冷却水温度、冷凝压力、制冷剂蒸发温度等。
通过监测和记录这些运行参数,可以在机组出现异常时及时发现问题并采取相应的措施。
如冷水机组的冷却水温度过高,可能是由于冷凝器散热不良造成的,需要及时清洁和维护。
3.故障诊断分析:冷水机组在运行过程中可能出现各种故障和问题,如制冷剂泄漏、压缩机故障、管路堵塞等。
通过对机组的故障进行诊断分析,可以准确找出故障的原因和位置,并采取相应的维修措施。
故障诊断分析可以通过监测机组的运行参数、压力和温度来实现,也可以利用设备自带的故障诊断系统实现。
4.维护和保养分析:冷水机组的正常运行需要进行定期的维护和保养。
通过对机组的维护和保养进行分析,可以评估维护措施的有效性和维护周期的合理性。
同时,还可以发现并预防潜在的故障和问题。
维护和保养分析可以包括维护记录的分析、设备状态的评估以及维护措施的改进等方面。
冷水机组的运行状况分析可以通过人工监测和记录的方式进行,也可以利用先进的传感器和监控系统进行实时监测和数据采集。
通过数据分析和处理,可以得出各种参数和指标的变化趋势和规律,为后续的评估和改进提供依据。
总之,冷水机组的运行状况分析对设备的性能和能效具有重要意义。
中央空调冷水机组运行参数和工况分析1、蒸发压力与蒸发温度离心式冷水机组具有满液卧式壳管式蒸发器,制冷剂液体在壳内管间蒸发、沸腾,吸收管内冷水从空调房间带来的热量。
蒸发器内具有的制冷剂压力和温度,是制冷的饱和压力和饱和温度,可以通过设置在蒸发器上的压力表和温度计测出。
蒸发压力和蒸发温度两个参数中,测得其中一个,可以通过制冷工质的热力性质表查到另外一个。
不同的制冷剂在冷水机组中,要得到同样的蒸发温度,而各自对应的蒸发压力是完全不同的。
在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。
热负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。
相反,当热负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均降低。
实际运行中空调房间的热负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均摊降低。
实际运行中空调房间的热负荷在24h中是不断变化的,为了使机组的工作性能适应这种变化,一般采用自动控制对机组实行能量调节,来维持蒸发器内的压力和温度,相对稳定在一个很小的波动范围。
蒸发器内压力和温度波动范围的大小,完全取决于热负荷变化的频率和机组本身的自控调节性能。
一般情况下冷水机组的制冷量,必须大于机组必须负担的热负荷量,否则,将无法在运行中得到满意的空调效果。
根据我国JB/T3355-1998标准规定,冷水机组的额定的工况为冷冻水出水温度7℃,冷却水回水温度30℃。
其他相应的参数为冷冻水回水温度12℃,冷却水出水为35℃。
又根据国家标准GB/T18403.1-2001,冷水机组的额定的工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃。
所以冷水机组在出厂时工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃。
所以冷水机组在出厂时若订货方没有特殊要求,冷水机组的自动控制及保护元件的整定值,将使冷水机组保持在额定工况下的运行状态,提高冷水的出水温度,对机组的经济性十分有利。
冷水机组常见故障和解决方法冷水机维护和修理保养一、回气管及压缩机机壳结霜:可能造成的原因:1.膨胀阀开启度过大;2.冷媒过多;3.热负荷过小;排出方案:1.调整膨胀阀;2.排放部份冷媒;3.增大热负荷或打开冻水回路旁通阀;二、水泵不出水:可能造成的原因:1.水泵转向反向;2.叶轮堵塞;3.水压、水量不足排出方案:1.矫正水泵电机转向;2.清洗水泵叶轮;3;检查水泵密封,检查进水量三、冷冻水泵流量不足:可能造成的原因:1.叶轮或水管堵塞;2.叶轮损坏;3.过滤器堵塞排出方案:1.清洗叶轮或水泵;2.更换叶轮冻;3. 清洗过滤器三、机组运转中高压过高(排气温度过高):可能造成的原因:1.冷却水流量过少或水温过高(检查冷却水泵、开启冷却塔风扇);2.冷凝器铜管/翅片积垢多,换热效果差;3.冷媒过多;4.膨胀阀开启度过小;排出方案:1.加大冷却水流量或降低水温;2.清洗换热器;3.排放部份冷媒;4.适当调整膨胀阀开启度;四、机组运转时低压过低:可能造成的原因:1.冷媒不足;2.过滤器堵塞;3.膨胀阀开启度过小;4.毛细管堵塞;排出方案:1.补漏,补充冷媒或调整膨胀阀;2.清洗或更换过滤器;3.适当调整膨胀阀开启度;4.清洗或更换毛细管;五、机组启动不了或启动后立刻停机:可能造成的原因:1.电源断电或电压过低;2.温控器调设不当,使触头常开;3.冷却水未开,联锁电路断开;4.保护器件作用后未复位;排出方案: 1.排出电路故障按机组要求供电;2.重新调整温控设定值;3.开冷却水系统,接通联锁电路按一次停机按钮后再开机。
注意: 1.排出以上故障前都应先检查各电源连接线路是否有断开、破损、短路等,避开在维护和修理时带来不必要的麻烦。
2.当机器故障时,应当请专业的制冷人士检查维护。
3.定期清洗设备及管道,过滤器。
冷水机降温慢及制冷不足一般是有哪些原因?工业冷水机是现在工业生产的必备设备,而每个机组在运行时,都离不开制冷剂的参加,所以制冷量的不足就会影响到机器是否能正常的运行。
约克冷水机组运行故障分析表(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)约克冷水机组运行故障分析表认识冷水机中高低压表的数据一般的冷水机高低压表是指制冷系统的冷媒压力,主要是用来监控系统的运行情况及方便售后检修。
不同的冷媒有不同的压力,高低表上面一般都会标出几种冷媒的对照压力,常见的有R22\R407及R404等等,高压0-35/38MPa,低压-1-15/18MPa ,有些表上面有写kgf/cm2,即我们常说的公斤,1公斤=0.1mpa。
一、冷水机中制冷压力表分为“高压表”和“低压表”每HP有一对(水冷式冷水机)1、“低压表”最高读数一般为1.5MPa 1.8MPa2、“高压表”最高读数一般为3.5MPa 3.8MPa二、解读压力值1、低压表最外一圈的数值为MPa的数值,如指针指到 .3 即当前的压力为0.3MPa。
低压表由外到内第二圈数值为Kg/cm^22、高压表最外一圈黑色大字的数值为MPa的数值,如指针指到2,即当前的压力为2.0MPa3、不同压力单位的转换1MPa=10.2kg/cm^2=10bar=145Psi三、解读温度值1、低高压表,由外往内数(风冷式冷水机)第3圈绿色R134a温度值,单位C (摄氏度)第4圈黑色R22 温度值,单位C (摄氏度)如一台冷水机冷媒使用R22, 运行时,低压压力0.4mPa 对应的冷凝温度约为2度如一台冷水机冷媒使用R134a, 运行时,低压压力0.2mPa 对应的冷凝温度约为0.5度2、高压表,由外往内数第1圈黑色压力值,单位MPa (兆帕)第2圈绿色R407C温度值,单位C (摄氏度)第3圈红色R134a温度值,单位C (摄氏度)第4圈绿色R22 温度值,单位C (摄氏度)第5圈绿色R404A温度值,单位C (摄氏度)(螺杆式冷水机)如一台冷水机冷媒使用R22, 运行时,高压压力1.8mPa 对应的冷凝温度约为50度如一台冷水机冷媒使用R22, 运行时,高压压力1.8mPa 对应的冷凝温度约为50度补充说明:1、MPa 兆帕kg/cm^2 公斤力/平方厘米2、不同的压力表的压力单位可能不一样,读压力前要看前表盘上的标识3、冷水机,空调一般用R22 R407C R134a ;低温机R22 R404A ;家用空调R22或R410A ;汽车空调R134 R124、在压缩机没有运行时压力为平衡压力,即高低压力相同,其压力值与环境温度或水箱水温对应。
船用冷水机组常见故障及原因分析袁建飞高润玉中国卫星海上测控部城市广角船舶制冷装置是船舶伙食冷库、中央空调系统的核心设备。
伴随着海运业迅速发展和制冷、空调装置的广泛使用,在制冷装置操作管理中正确分析、判断并迅速排除故障已成为轮机管理人员的重要职责。
制冷装置各部件设计制造不妥,或操作管理不当均可能造成相关运动部件和自控元件频繁出现故障。
故障一旦产生,船舶管理人员就应及时分析故障诱发因素,并快速、准确地找出故障源进而加以排除。
一、制冷装置的结构组成制冷装置由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成,制冷系统四大部件的作用分别如下:1.制冷压缩机。
制冷压缩机是在制冷循环中消耗外界机械功而压缩并输送制冷剂的热力设备。
制冷压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的制冷剂气体经压缩后使制冷剂成为高温高压的气体进入冷凝器。
2.冷凝器。
冷凝器是通过冷却介质来冷却制冷压缩机排出的制冷蒸气,并将热量传给高温热源的热力设备。
冷凝器将来自制冷压缩机的高温高压气体制冷剂冷却成为低温高压的制冷剂液态。
3.膨胀阀。
膨胀阀是将冷凝后的制冷剂液体节流降压的热力设备。
膨胀阀将低温高压的液态制冷剂节流降压后成为低温低压的气态制冷剂。
4.蒸发器。
蒸发器是制冷剂向低温热源吸热的热力设备。
低温低压的气态制冷剂在蒸发器内蒸发后又被重新吸入压缩机。
我船空调制冷系统由空调制冷机组、空调冷(热)媒水循环系统和空调机组冷却水系统组成。
5.制冷机组。
我船选用螺杆式冷水机组6台。
其中制冷量为540kW的船用冷水机组4台;制冷量为280kW的船用冷水机组2台。
空调冷(热)媒水循环系统:空调冷(热)媒水循环系统由冷(热)媒循环水泵、密闭式膨胀水箱、冷(热)媒水管和管路自控阀件组成。
夏季冷媒水通过冷水机组冷却器,冷却到5℃~7℃。
冬季热媒水通过淡水加热装置加热到40℃~45℃,然后用冷(热)水循环水泵输送到各层甲板空调器和风机盘管内。
冷(热)媒水管材料选用热镀锌无缝钢管,外包阻燃型橡塑保温材料,冷(热)媒水总管上安装新型电子除垢器,具有防垢、除垢、杀菌、灭藻、缓蚀能力。
2023年冷水机组行业市场分析现状冷水机组行业是目前工业、商业和居民建筑中广泛使用的一种制冷设备,用于供应冷水来满足建筑物内的制冷需求。
这个行业的市场规模庞大,但同时也存在一些挑战和机遇。
首先,冷水机组行业的市场规模庞大。
随着经济的发展和城市化进程的推进,越来越多的工业和商业项目在建设中需要使用冷水机组来满足制冷需求。
同时,居民建筑中也越来越多地采用中央空调系统,进一步推动了冷水机组市场的增长。
根据市场调研报告,全球冷水机组市场预计将以每年3.5%的复合增长率增长,到2027年市场规模将达到230亿美元。
其次,冷水机组行业面临着一些挑战。
首先,传统的冷水机组技术比较成熟,产品同质化较为严重,市场竞争激烈。
要在竞争中脱颖而出,企业需要不断进行技术创新,提升产品的性能和效能。
其次,冷水机组产品的制造和运行成本较高,限制了市场的扩大。
为了降低成本,企业需要寻求更高效的生产工艺和节能技术。
此外,环保意识的增强也给冷水机组行业带来了挑战,企业需要开发和推广更加环保和节能的产品。
再次,冷水机组行业也存在着一些机遇。
首先,随着工业和商业项目的增多,对冷水机组的需求也在增加,尤其是在新兴市场的发展中。
这为冷水机组企业提供了新的业务机会。
其次,随着技术的进步和创新,冷水机组产品的性能和效能不断提高,能够更好地满足用户的需求。
这将促使更多的用户更新换代,带动市场的增长。
此外,随着环保意识的提高,对节能环保产品的需求也在增加,这为冷水机组企业提供了更多的发展空间。
综上所述,冷水机组行业市场规模庞大,但同时也面临着一些挑战和机遇。
企业应积极进行技术创新,提高产品性能和效能,降低成本,开发环保节能产品,抓住市场机遇,提高企业竞争力。
冷水机组运行状况分析 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
冷水机组运行状况分析
空调用冷水机组,不论其结构形式为活塞式、螺杆式还是离心式,为满足空调工况的要求,都应具有相同的运行参数。
分析这些运行参数的特点及其规律性,对于冷水机组的安全和无故障运行都具有重要意义。
1、蒸发压力与蒸发温度
目前我们公司冷水机组采用的蒸发器大部分是满液卧式壳管式蒸发器,这种结构的蒸发器制冷剂液体在壳侧管间沸腾,吸收管内冷媒水从车间各个用冷点带回来的热量。
蒸发器内的制冷剂的压力和温度,可以通过蒸发器上的压力表或压力传感器和温度计或温度传感器读出。
上述两个参数中,测得其中一个,可以通过制冷剂的热力性质表查到另外一个。
不同制冷剂的冷水机组,要得到同样的蒸发温度,各自的蒸发压力是不一样的。
在冷水机组运行中,蒸发压力、蒸发温度与冷媒水带入蒸发器的热量又密切的关系。
热负荷大时,蒸发器的冷媒水回水温度升高,引起蒸发温度升高,对应的蒸发压力也升高。
相反,当热负荷减小时,冷媒水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均跟着降低。
实际冷水机组运行中的热负荷是随着车间负荷的变化而不断变化的,为使机组的工作性能适应这种变化,一般采用自动控制对机组实行能量调节,来维持蒸发压力和温度的相对稳定。
根据我国JB3355-83标准规定,冷水机组的额定工况为冷媒水出水温度7℃,冷却水回水温度32℃,冷却水出水温度37℃,冷媒水回水温度12℃。
所以冷水机组出厂时,若需方不作特殊要求,冷水机组的自控和保护元器件的整定值,将是冷水机组保持在额定工况的运行状态。
由于提高冷媒水出水温度对机组经济性十分有利,运行中,在满足车间工艺要求的情况下,应尽可能抬高
冷媒水出水温度。
一般情况下,蒸发温度比冷媒水出水温度低2~4℃,蒸发温度则常控制在3~5℃范围。
过高的蒸发温度往往难以达到所要求的制冷效果,而过低的蒸发温度,不但增加了机组的能耗,又容易造成蒸发器内铜管冻裂。
蒸发温度与冷媒水出水温度之差(我们约克机组称之为蒸发器小温差),岁蒸发器热负荷的增减而分别增加或减少。
另外,这个温差大小与传热面积有关,而且管内水侧的污垢情况,管外的润滑油积聚情况,蒸发器管内水流量大小都有一定影响。
为了减小这个温差,增强换热效果,我们必须要定期清除蒸发器水侧污垢(可以是机械清洗或采用化学试剂清洗),积极采取措施将润滑油拉回到压缩机油槽内。
2、冷凝压力与冷凝温度
在冷水机组中,冷凝器引出到高压表的指示压力即为冷凝压力,该压力所对应的温度称为冷凝温度。
例如:R22的满液式机组,冷凝压力为cm2(表压),冷凝温度为40℃,R134a的机组,冷凝压力为cm2(表压),冷凝温度为40℃。
冷凝器所使用的冷却介质,对机组冷凝温度和冷凝压力的高低有重要影响。
机组冷凝温度高低随冷却介质温度高低而变化。
水冷式机组的冷凝温度要高于出水温度2~4冷凝温度为40℃,空冷式机组的冷凝温度高于出风温度4~8冷凝温度为40℃。
冷凝温度的高低,在蒸发温度不变的情况下,对于机组能耗有决定意义。
冷凝温度升高,功耗增大。
因此,在冷水机组运行操作时,应注意保证冷却水温度、水量、水温等指标在合适的范围内。
冷凝器中存有不凝性气体,冷凝温度与冷却水出口温差增大,而冷却水进出口温差反而减小,这时冷凝器的传热
效果不好,冷凝器外壳有烫手感。
除此之外,冷凝器管子水侧结垢或有淤泥对传热效果的影响也起着相当重要的作用。
3、冷媒水的压力和温度
冷水机组一般是在额定工况所标定的冷媒水回水温度12℃,供水温度7℃,温差5℃的条件下运行的。
对于同一台冷水机组来说,再起运行条件不变,外界负荷一定的情况下,冷水机组制冷量是一定的。
此时,通过蒸发器的冷媒水流量与供回水温差成反比,即冷媒水流量越大,温差越小。
所以,机组工况规定冷媒水供回水温差为5℃,这实际上是规定了机组的水流量。
一般我们的冷水机组的压降为10米水柱,也就是1Kgf/cm2。
其压降的调定方法是调节冷媒水泵出口阀门开度和蒸发器供回水阀门开度。
阀门开度调定原则是:蒸发器出水有足够的压力来克服冷媒水闭路循环管系管路这的阻力;机组在负担设计负荷的情况下运行,蒸发器进出水温差为5℃,此时进出蒸发器的冷媒水压降约为左右。
为了冷水机组运行安全,蒸发器出水温度一般都不能低于3℃,此外我们的水系统很多都是封闭的,在蒸发器中水侧结构和腐蚀不会象冷凝器那样严重,但从设备检修要求出发,应每年对蒸发器管道的水侧和冷水系统的其他管道清洗一次。
而且我们的配料板换经常有泄漏的可能,应该定期(有条件最好每天一次),发现有料液漏进来,就需要将冷媒水系统中的水排掉更换清洁的水,以防冷媒水细菌疯长从而影响设备传热效果。
4、冷却水压力和温度
冷水机组在表定的工况下运行,其供水温度为32℃,出水温度为37度,温差为5℃。
对于一台已经在运行的冷水机组,环境条件、负荷和制冷量都已成定值。
这时,冷凝器热负荷无凝也为定值。
为了降低冷水机组能耗,应尽可能降低冷凝温度。
冷却水供水温度取决于大气温湿度,受自然条件变化的影响和限制。
但是我国大气的温湿度基本可以满足冷水机组的工况。