Zašto temperatura hladnjače ne može pasti?

Prvo, analiza kvara i tretman temperature hladnog skladištenja ne pada

Temperatura hladnjaka je previsoka. Nakon pregleda, temperatura u dva skladišta bila je samo -4°C do 0°C, a solenoidni ventili za dovod tekućine u oba skladišta bili su otvoreni. Kompresor se često pokretao, ali situacija se nije poboljšala prelaskom na drugi kompresor, ali se na cijevi za povratni zrak stvorio debeli sloj mraza. Nakon ulaska u dva skladišta, utvrđeno je da se na isparivačima stvorio debeli sloj mraza, a situacija se poboljšala nakon odmrzavanja. U ovom trenutku, vrijeme pokretanja i temperatura skladištenja kompresora su smanjeni, ali nisu idealni. Zatim provjerite gornju i donju granicu djelovanja regulatora niskog tlaka i utvrdili ste da je pogrešno podešavanje 0,11-0,15npa, odnosno zaustavite kompresor kada je tlak 0,11mpa, a pokrenite kompresor kada je tlak 0,15pa. Odgovarajući raspon temperature isparavanja je od oko -20°C do 18°C. Očito je da je ova postavka previsoka, a razlika amplitude premala. Stoga ponovno podesite gornju i donju granicu regulatora niskog tlaka. Podešena vrijednost je 0,05-0,12 mpa, a odgovarajući raspon temperature isparavanja je oko -20°C-18°C. Nakon toga, ponovno pokrenite sustav i nastavite s normalnim radom.

 

2. Nekoliko razloga za često pokretanje rashladnih kompresora

Kompresori u radu pokreću se i zaustavljaju pomoću visokonaponskih i niskonaponskih releja, ali nakon aktiviranja većine visokonaponskih releja, potrebno je ručno resetiranje kako bi se kompresor ponovno pokrenuo. Stoga često pokretanje i zaustavljanje kompresora općenito nije uzrokovano visokonaponskim relejem, već uglavnom niskonaponskim relejem:

 

1. Temperaturna razlika između amplitude releja i niskonaponskog releja je premala ili je temperaturna razlika između amplitude releja i niskonaponskog releja premala;

2. Usisni i ispušni ventil ili sigurnosni ventil kompresora propušta, pa će nakon gašenja visokotlačni plin procuriti u niskotlačni sustav, a tlak će brzo porasti kako bi se kompresor pokrenuo. Nakon pokretanja, tlak niskonaponskog sustava brzo pada, niskonaponski relej se aktivira i kompresor se zaustavlja;

3. Automatski povratni ventil ulja separatora ulja za podmazivanje propušta;

4. Čep za led ekspanzijskog ventila.

 

3. Kompresor radi predugo

Glavni uzrok dugog rada kompresora je nedovoljan rashladni kapacitet jedinice ili prekomjerno toplinsko opterećenje hladnjače, uglavnom uključujući:

 

1. Isparivač ima previše mraza ili previše ulja;

2. Cirkulacija rashladnog sredstva u sustavu je nedovoljna ili cjevovod tekućeg rashladnog sredstva nije dovoljno gladak;

3. Zbog propuštanja ploča usisnog i ispušnog ventila, ozbiljnog propuštanja klipnog prstena ili nemogućnosti kompresora da poveća opterećenje, stvarna isporuka plina kompresora je značajno smanjena;

4. Sloj toplinske izolacije hladnjače je oštećen, vrata nisu dobro zatvorena ili se oslobađa velika količina vrućih predmeta, što rezultira prekomjernim toplinskim opterećenjem hladnjače;

5. Temperaturni relej, niskonaponski relej ili solenoidni ventil za dovod tekućine i ostale upravljačke komponente su neispravne, što uzrokuje da temperatura skladištenja dosegne donju granicu. Ali kompresor se ne može zaustaviti na vrijeme.

 

4. Nakon što se kompresor zaustavi, visoki i niski tlakovi se brzo uravnotežuju

To je uglavnom zbog ozbiljnog curenja ili loma ploča usisnih i ispušnih ventila, puknuća brtve između visokog i niskog tlaka cilindra i brzog ulaska plina visokog tlaka u usisnu komoru nakon gašenja.

 

5. Kompresor se ne može normalno napuniti ili isprazniti

Za sustav regulacije energije kojim upravlja tlak ulja, glavni razlog je: tlak ulja za podmazivanje je prenizak. (Obično uzrokovan prevelikim zazorom ležaja i pumpe), to se može riješiti zatezanjem ventila za regulaciju tlaka ulja; klip cilindra za pražnjenje ozbiljno propušta ulje i krug ulja je blokiran; cilindar za ulje je zaglavljen na klipu ili drugim mehanizmima; solenoidni ventil ne radi normalno ili željezna jezgra ima preostali magnetizam.

 

6. Kvar rashladnog sustava

1. Zamrzavanje na isparivačkoj zavojnici: zamrzavanje na isparivačkoj zavojnici ne smije prelaziti 3 mm. Ako je zamrzavanje predebelo, toplinski otpor će se povećati, što će rezultirati određenom razlikom u temperaturi prijenosa topline između isparivača i hladnjače. Rashladno sredstvo ne može apsorbirati dovoljno topline za isparavanje u isparivaču. Velika količina rashladnog sredstva apsorbira toplinu na povratnoj cijevi i isparava, što povećava zamrzavanje povratne cijevi; osim toga, pregrijavanje koje osjeća ekspanzijski ventil je premalo ili čak nula, što uzrokuje njegovo zatvaranje ili pretvaranje, a kompresor će se uskoro zaustaviti pri niskom tlaku. Međutim, solenoidni ventil nije zatvoren, a u hladnjači i dalje postoji određeno toplinsko opterećenje. Nakon što tlak u isparivaču poraste, kompresor se ponovno pokreće, što uzrokuje česta pokretanja. Što je deblji zamrzavanje na isparivaču, to će ovo stanje biti gore. Zapravo, zamrzavanje na isparivačkim zavojnicama dva niskotemperaturna hladnjače u ovom sustavu je predebeo, doseže 1-2 cm, što ozbiljno utječe na prijenos topline i ne može smanjiti temperaturu skladištenja. Nakon odmrzavanja, ponovno pokrenite sustav, a temperatura dvaju skladišta s niskom temperaturom može pasti na 6-5°C.

 

2. Vrijednost podešavanja regulatora visokog i niskog tlaka je netočna: rashladno sredstvo koje se koristi u rashladnoj opremi je R22, a tlak isključenja visokog napona (gornja granica) uglavnom se odabire kao manometar od 1,7-1,9 MPa. Tlak (donja granica) niskonaponskog releja može biti tlak zasićenja rashladnog sredstva koji odgovara projektiranoj temperaturi isparavanja -5 °C (razlika temperature prijenosa topline), ali općenito ne niži od manometarskog tlaka od 0,01 MPa. Razlika raspona podešavanja niskonaponskog prekidača općenito je 0,1-0,2 MPa. Ponekad skala vrijednosti podešavanja regulatora tlaka nije točna, a stvarna vrijednost djelovanja ovisi o vrijednosti izmjerenoj tijekom otklanjanja pogrešaka. Prilikom ispitivanja regulatora niskog tlaka, polako zatvorite usisni zaporni ventil kompresora i obratite pozornost na vrijednost indikacije manometra usisnog tlaka. Vrijednosti indikacije kada se kompresor zaustavi i ponovno pokrene su gornja i donja granica regulatora niskog tlaka. Za testiranje regulatora visokog tlaka, polako zatvorite ventil za zatvaranje ispušnog tlaka kompresora i očitajte manometru za tlak ispušnog tlaka kada se kompresor zaustavi, odnosno tlak isključenja visokog tlaka. Prije ispitivanja provjerite pouzdanost manometra; radi sigurnosti, ventil za ispusni tlak ne smije biti potpuno zatvoren.

3. Nedovoljna količina rashladnog sredstva u sustavu: U uređaju sa spremnikom tekućine, zbog funkcije podešavanja spremnika tekućine, osim ako nije zbog ozbiljnog nedostatka rashladnog sredstva, tekućina koju spremnik tekućine ne može kontinuirano dovoditi, što će utjecati na normalan rad uređaja. „Nizak rashladni medij“, tj. niska razina tekućine, neće imati značajan utjecaj na rad sustava. Međutim, u uređaju bez spremnika tekućine, budući da količina rashladnog sredstva u sustavu izravno određuje razinu tekućine rashladnog sredstva u kondenzatoru, čime utječe na rad kondenzatora i stupanj pothlađenja tekućeg rashladnog sredstva, kada je količina rashladnog sredstva u sustavu nedovoljna, neizbježno će doći do sljedećih promjena u radnim uvjetima opreme:

 

(1) Kompresor nastavlja raditi, ali temperatura skladištenja se ne može sniziti;

(2) Smanjuje se ispušni tlak kompresora;

(3) Usisni tlak kompresora je nizak, pregrijavanje usisa se povećava, mraz na stražnjoj strani isparivača se topi i glava cilindra kompresora se zagrijava;

(4) U središtu protoka tekućine indikatora dovoda tekućine može se vidjeti veliki broj mjehurića;

(5) Razina tekućine u kondenzatoru je očito niska.

 

Kada je otvor toplinskog ekspanzijskog ventila premalen, usisni tlak će se smanjiti, isparivač će se smrznuti i rastopiti, a usisna cijev će se smrznuti i rastopiti. Stoga, kada se razina rashladnog sredstva ne može točno pratiti, kako bi se procijenilo je li količina rashladnog sredstva u sustavu nedovoljna, mogu se koristiti sljedeće metode:

Prestanite koristiti toplinski ekspanzijski ventil, otvorite i prilagodite ručni ekspanzijski ventil te promatrajte rad sustava kako biste vidjeli može li se vratiti u normalu. Ako se može vratiti u normalu, to znači da toplinski ekspanzijski ventil nije pravilno podešen, u suprotnom postoji nedostatak rashladnog sredstva u sustavu. Nedovoljna količina rashladnog sredstva u sustavu (ako ne i nedovoljna količina) uzrok je curenja. Stoga, nakon što se utvrdi da je rashladno sredstvo u sustavu nedovoljno, prvo treba otkriti curenje, a rashladno sredstvo treba dodati nakon što se curenje ukloni.


Vrijeme objave: 17. ožujka 2023.