Jahuti töös mängib olulist rolli madalrõhu kaitsemehhanismi. Aurusti ja kompressori stabiilse toimimise tagamiseks on kaitseliin. Madalrõhukaitse on tavaliselt ühendatud kompressori lähteskeemiga. Kui kompressor töötab, kui madala rõhuga kaitsja tuvastab, et madala rõhu signaal on liiga madal, katkestab see automaatselt toiteallika ja takistab kompressori töötamist, takistades sellega vedeliku sisenemist madalrõhu tingimustes ja põhjustades masinale kahju. Niisiis, mis täpselt põhjustab jahuti madalrõhukaitset? Laske Yuxini kliimaseade seda kõigi jaoks üksikasjalikult analüüsida.
1. Madala rõhukaitse levinud põhjused
Jahutite madalrõhu tõrkeid põhjustavad tegurid (jahutamine) on keerukad ja neid saab laias laastus jagada mitmesse kategooriasse, näiteks süsteemi leke, süsteemi ummistamine ja aurusti ummistus (sorteeritud hõlpsasti keeruliseks). Pärast iga rikkepunkti käitlemist vajutage kindlasti rõhukontrolleri "lähtestamise nuppu". Tuleb märkida, et levinud madala rõhu rikkeanalüüs ja töötlemismeetodid on rakendatavad ka muud tüüpi külmutusüksuste jaoks. (Rõhu lähtestamise nupp on väike punane nupp juhtimiskarbi vasakus valgel plastkarbis. Kruvi tüüpi sügavkülmikute jaoks asub rõhukontroller väljaspool juhtkasti ja vasakpoolne külg on roheline plastkast)
2. Süsteemi leke rikke ja töötlemine
Külmutussüsteemi ühendavates torudes on lekkepunkte, mis võivad olla põhjustatud keevitusprobleemidest, keskkonnast põhjustatud korrosiooniprobleemidest, mehaanilise vibratsiooni põhjustatud luumurdudest ja inimteguritest. Jahutussüsteemi paigaldamise ja käitamise ajal, kui torude vuugid ei keevita kindlalt, võivad lüngad ilmneda aja jooksul ja seadme vibratsiooni tõttu, põhjustades külmutusagensi lekke. Lisaks võivad keskkonna söövitavad ained ka torusid söövitada, põhjustades nende õhemaks ja perforeeritud, põhjustades sellega lekke.
Ravimeetod:
Selliste probleemidega on suhteliselt lihtne toime tulla. Esiteks võite lekkeandide leidmiseks kasutada lekkeandurit (seebivee või pesemisvett) või halogeeni lekke detektorit. Kui lekkepunkt leitakse, kasutage keevitusseadmeid keevitamiseks. Pärast seda täidab pärast vajalikku vaakumravi külmutusagens tootja määratud kogust ja seadmete töö saab taastada. Näiteks väikeses kaubanduslikus jahutussüsteemis leidis lekketektori abil väikese lekke toru keevisõmbluses. Pärast keevitamise ja külmutusagensi täitmist jätkas jahutis normaalset tööd.
3. Süsteemi ummistuse rike ja ravi
I) ummistus prahi poolt
Kuna külmutussüsteemil on ranged nõuded tootmise ja tootmise igas seoses, on vaja tagada iga lingi puhtus. Enamik jahuti (jahutamise) masinatootjaid ostab osi ja koondavad need, mis põhjustavad paratamatult mõnda ebapuhtat süsteemi. Rasketel juhtudel kogunevad süsteemi lisandid teatud määral, põhjustades filtri blokeerimise, mõjutades süsteemis külmutusagensi voogu ja põhjustades seejärel madala rõhu rike. Üldiselt toimub ummistus filtri või laiendusventiili sisselaskeavas.
Kui filter on määrdunud süsteemi tõttu blokeeritud, väheneb seadme jahutusvõime või isegi seda ei pruugi mõjutada. Kui "filter" on pisut blokeeritud, on temperatuuri erinevus "filtri" sisse- ja väljalaskeava vahel, mida saab käsitsi tunda. Rasketel juhtudel võib filter kondenseeruda või külma. (Normaalne kondenseerumine masina töötamise ajal ei loe)
Käsitsemismeetod:
Asendage sama mudeli filter. Näiteks jahuti jahutusefekt tehases halvenes filtri ummistuse tõttu ja see normaliseerus pärast filtri väljavahetamist.
(Ii) ummistus jääga
Jää blokeerimine on peamiselt põhjustatud niiskuse olemasolust süsteemi torustikus. Süsteemi vesi voolab pärast külmutusagensiga laienemist drosselklapi (paisiklapi), moodustades madala temperatuuri ja madala rõhuga keskkonna gaasihoovastiku väljalaskeavas. Kui aurustumistemperatuuri (drossel) klapp on alla külmumispunkti, moodustab siin külmutusagensi vesi jääkuubikud, takistades gaasihoovastiku (paisiklapi) normaalset toimimist, moodustades sellega madala rõhu rikke. Jää blokeerimine toimub tavaliselt gaasihoovastiku (paisiklapi) väljalaskeavas.
Ravimeetod:
Esiteks kasutage eemaldatavat filtrit "kaltsiumkloriidiga" (tugev vesi-absorbeeritav materjal), et filtreerida vesi süsteemis ja asendada see seejärel sama mudeli ühekordselt kasutatava filtriga. Näiteks jahutussüsteemis on mõnes külma piirkonnas keskkonna kõrge õhuniiskuse tõttu jää ummistus, mida selle meetodi abil saab tõhusalt lahendada.
(Iii) solenoidklapi rike
Solenoidventiil on külmutussüsteemis asendamatu lisavarustus ja sellel on funktsioon süsteemi ohutuse kaitsmiseks. Kui kompressor lakkab töötamast, võib solenoidventiil kustutada külmutusagensi voolu aurustile, et vältida kompressori aurusti suures koguses külmutusagensi. Kui solenoidventiil on kahjustatud, blokeeritakse külmutusagensi ringlus, mis põhjustab madala rõhu rikke. Praegu jätavad mõned tootjad kulude vähendamiseks välja solenoidventiili, jättes varustuse varjatud ohud.
Solenoidklapi kahjustusi on kahte tüüpi: üks on see, et solenoidklapi mähis põletatakse ja klapi membraani ei saa avada. Solenoidventiili mähist saab mõõta multimeetri abil, et teha kindlaks, kas see on põletatud; Teine on see, et solenoidklapi korpus ise on kahjustatud, põhjustades klapi sisemembraani avanemist. Kui solenoidventiili sisselaskeava ja väljalaskeava vahel on temperatuuride erinevus, tähendab see, et solenoidventiil on vigane.
Ravimeetod:
Kui solenoidventiil ebaõnnestub, tuleb välja vahetada sama spetsifikatsiooni solenoidventiil. Näiteks põhjustas kaubanduskeskuse jahutis solenoidklapi rikke tõttu madala rõhukaitse. Pärast solenoidventiili väljavahetamist jätkas see normaalset tööd.
(Iv) paisuventiili kahjustus
Laiendusventiil on üks külmutussüsteemi neljast peamisest komponendist. Pärast kondenseerunud madala temperatuuriga ja kõrgsurvega külmutusagensi voolab läbi paisiklapi, mõjutab seda selle drosselitsev efekt ning laieneb ja aurustub laiendusklapi väljundis, moodustades madala temperatuuri ja madala rõhuga gaasi-vedelikuga segatud külmutatud külmutatud, võttes seeläbi süsteemi ja vormistamise protsessi soojuse ära. Seal on mehaanilised paisuventiilid ja elektroonilised paisuventiilid. Keskkond mõjutab kasutamise ajal mehaanilisi paisuventiile. Näiteks võivad söövitavad gaasid või vedelikud mõnes keskkonnas põhjustada paisuklapi korrosiooni, enamasti paisuklapi temperatuuride sensoripaketi lekke tõttu (temperatuuritunnetuspaketi ja klapi korpuse ühendava ühendava toru korrosioon). Kuigi elektroonilisel paisuklapil on eelised suure temperatuurikontrolli ulatuse ja suure täpsusega, suurendab selle sõltumatu juhtimissüsteem ka rikkekiirust.
Ravimeetod:
Kui laiendusventiil on kahjustatud, saab selle ainult välja vahetada. Näiteks oli hotelli jahutil paisuklapi kahjustamise tõttu ebanormaalne jahutamine. Probleem lahendati pärast laiendusventiili väljavahetamist.
IV. Aurusti ebapiisava soojusvahetusvõime ebaõnnestumine ja töötlemine
I) aurusti ebapiisav veevoog
Peamised seda nähtust põhjustavad tegurid on veepumba rike või pumba tiiviku sisenemise võõrkeha või õhu leke vee sisselaskeava torus (on keeruline kontrollida ja see nõuab hoolikat analüüsi). Veepump on veesüsteemi toiteallikas. Kui see ebaõnnestub või kui tiivik blokeerib võõrkeha, väheneb veevoog. Õhu leke vee sisselaskeava torus mõjutab ka vee kohaletoimetamise mahtu, mille tulemuseks on aurusti veevoolu ebapiisav.
Ravimeetod:
Asendage pump või lagendage pump, et eemaldada tiivikust pärit võõrkeha ja eemaldage tõrge. Näiteks oli büroohoone jahutil veepumba tiiviku võõrkehade tõttu aurustis piisavalt veevoolu. Pärast puhastamist naasis see normaalseks.
Ii) aurusti ummistus või skaleerimine
Et teha kindlaks, kas aurusti on blokeeritud või aurustumistoru skaleeritakse, kõrvaldage kõigepealt pumba probleem ja veenduge, et pump ja sisselasketorustik on normaalne. Aurusti ummistusel või struktuuril on ühine ja väga ilmne omadus (ainult keskmise temperatuuriüksuste jaoks): kui seade on normaalne, ei ole kompressori pinnal palju kondenseerunud vett ega külma. Kui näete kompressori pinnal suurt kogust kondenseerunud vett või külma, saab põhimõtteliselt kindlaks teha, et aurusti on blokeeritud.
Ravimeetod:
Kui aurusti blokeeritakse või aurustumistoru skaleeritakse, tuleks aurusti lahti lasta ja aurustumistoru tuleb puhtas kõrgsurvega veepüstoliga või leotada spetsiaalses vedelikus. Mõnede spetsiaalsete keemiliste vedelike aurustide jaoks, näiteks alumiinium oksüdatsiooni (anodeeriva) töötlemisettevõtte külmiku aurusti, sisaldab väävelhappe lahust. Kui väävelhappekristallid on blokeeritud, saab aurustis ringlemiseks ja lahustumiseks kasutada kuuma vett üle 50 kraadi. Elektroplekivate taimede aurustide, näiteks happeliste tsingiplaatide aurustujate jaoks võib vedelikus sisalduv "kaaliumkloriid" sadestada aurustustoru pinnal olevaid kristalle, põhjustades aurusti kaotamise soojusvahetusvõimsuse ja tuleb seda käsitleda vastavalt konkreetsele olukorrale. Näiteks blokeeris vabrikus väävelhappekristallid aurusti ja probleem lahendati kuuma vee ringlemisega, et see lahustada.
