Hem > Nyheter > Innehåll

5 parametrar för att enkelt bedöma om kyl- och luftkonditioneringssystemet fungerar normalt!

Feb 09, 2022

5 parametrar för att enkelt bedöma om kyl- och luftkonditioneringssystemet fungerar normalt!


1. Kondenserande temperatur


Kondenstryck är det tryck vid vilket köldmediegas kondenserar till vätska i kondensorn. Eftersom trycket inuti kondensorn i kylsystemet inte kan mätas är i själva verket köldmediets tryckfall i avgasröret och kondensorn faktiskt mycket litet. Därför, oavsett konstruktionsfelning eller underhåll, tror man i allmänhet att avgastrycket är ungefär lika med kondenstrycket.


Kondenstemperaturen och kondenstrycket motsvarar en-till-en, det vill säga mättnadstemperaturen under kondensation. Kondenstemperaturen är inte lika med kylmediets temperatur, och det finns också en temperaturskillnad mellan de två.


Så, hur bestäms kondenstemperaturen?


Enligt erfarenhet är systemets kondenstemperatur = omgivningstemperatur + (10 ~ 15 °C); Vi tar en luftkonditionering med en omgivningstemperatur på 35 °C på sommaren som exempel.


På sommaren är luftkonditioneringens utomhustemperatur ca 35 grader, och vi kan uppskatta kondenstemperaturen vid denna tidpunkt: kondenstemperatur = 35 + (10 ~ 15 ° C) = 45 ° C.


Trycket som motsvarar kondenstemperaturen är kondenstrycket (du kan kontrollera det genom temperatur- och tryckmätaren som tillhandahålls av Kylencyencyklopedins offentliga konto). Om kylsystemets avgastryck är lägre än detta tryck, tänk på om köldmedieladdningen är för liten osv.


Om systemets avgastryck är högre än detta tryck, tänk på om köldmedieladdningen är för stor, om kondensorns värmeutbyte är tillräckligt, om öppningen av expansionsventilen är för liten etc.


2. Avdunstningstemperatur


Avdunstningstemperaturen är den temperatur vid vilken det flytande köldmediet kokar. När köldmedieflödet är konstant, ju lägre avdunstningstrycket är, desto lägre avdunstningstemperatur. Men om systemets avdunstningstemperatur kontinuerligt sänks, kommer kylkompressorns kylkapacitet också att fortsätta att minska, och kylhastigheten kanske inte nödvändigtvis blir snabbare och ju lägre avdunstningstemperaturen är, desto lägre kylkoefficient för systemet. .


Så, hur man bedömer om systemets avdunstningstryck är normalt?


Enligt erfarenhet är luftkonditioneringssystemets avdunstningstemperatur = omgivningstemperatur - (10 ~ 15 ° C); vi tar sommaren (inställd temperatur i rummet 22 ° C) luftkonditionering som ett exempel:


Temperaturen på luftkonditioneringens inomhusenhet på sommaren är 22 grader, och vi kan uppskatta avdunstningstemperaturen vid denna tidpunkt: avdunstningstemperatur = omgivningstemperatur - (10 ~ 15 ° C); det vill säga avdunstningstemperatur = 22 - (10 ~ 15 ° C) ≈ 12 ° C;


Trycket som motsvarar avdunstningstemperaturen är avdunstningstrycket (du kan kontrollera det genom temperatur- och tryckmätaren som tillhandahålls av kylencyklopedins offentliga konto). Om kylsystemets avdunstningstryck är lägre än detta tryck, tänk på om det finns problem med förångarens värmeutbyte och expansionsventilen är öppen. Om graden är för låg.


Om systemets avdunstningstryck är högre än detta tryck, tänk på om köldmedieladdningen är för stor, om expansionsventilöppningen är för stor och så vidare.


3. Inandningstemperatur


Sugtemperatur avser köldmedietemperaturen vid kompressorns sugventil eller vid kompressionsspännet. För att säkerställa en säker drift av kompressorn och förhindra fenomenet hydraulisk chock på cylindern måste sugtemperaturen vara något högre än avdunstningstemperaturen, det vill säga köldmedieångan blir en överhettad gas.


Om sugtemperaturen är normal kan direkt återkoppling om öppningen av expansionsventilen är lämplig. Många känner till sugövervvärmningen, och vet också att den bästa sugövervvärmningen är 5 ~ 7 ° C;


Men många nybörjare vet inte den faktiska innebörden av denna parameter; känna till sugöverhetsningen kan vi beräkna systemets normala sugtemperatur.


Sugtemperatur = sugöverhet + avdunstningstemperatur, såsom:


Vi vet att avdunstningstemperaturen i ett kylsystem är 12 °C. enligt den bästa sugöverhetsgraden är 5 ~ 7 °C; vi kan beräkna att systemets optimala sugtemperatur vid denna tidpunkt är ca 17 °C;


Vi kan bedöma om inandningstemperaturen är normal vid denna tidpunkt enligt känslans temperatur. Till exempel, om sugröret känns kallare än 17 °C, kan vi bedöma att öppningen av expansionsventilen är större eller köldmedieladdningen är för mycket; Om sugtemperaturen är varmare än 17°C kan vi bedöma att expansionsventilen är just nu. Öppningen är mindre eller köldmedieladdningen mindre.


Om sugröret inte kondenserar innebär det att sugtemperaturen är för hög, kontrollera om köldmedieladdningen är för liten eller om expansionsventilens öppning är för liten. Om sugröret är frostat (fruset) betyder det att sugtemperaturen är låg. Kontrollera om köldmedieladdningen är för mycket eller om expansionsventilens öppning är stor.


4. Avgastemperatur


Avgastemperaturen är avgasernas temperatur efter kompressorns arbete, som kan mätas från avgasröret med en termometer. Utloppstemperaturen är proportionell mot tryckförhållandet och sugtemperaturen. Ju högre tryckförhållande, desto högre sugtemperatur och desto högre avgastemperatur


Många kollegor har inte hört begreppet "avgasvärme", "avgasvärme": skillnaden mellan kompressorns avgasrör (eller kondensorns inloppstemperatur) och mättnadstemperaturen som motsvarar kondenstrycket.


Ett normalt kylsystem avgasöverhet är 20 ~ 30 °C. Därför kan vi bedöma om avgastemperaturen är normal baserat på detta empiriska värde; Till exempel, för en luftkonditionering med en kondenstemperatur på 45 °C, bör normalvärdet för avgastemperaturen vid denna tidpunkt vara:


Avgastemperatur = avgasvärme + kondensationstemperatur = 25 + 45 = 70 °C;


5. Körström


Det finns många faktorer som påverkar kompressorns driftström, till exempel:


Dålig värmeavledning av den externa maskinen;


Onormal extern strömförsörjningsspänning;


Kylsystemet har luft;


Dålig oljeåtergång, vilket resulterar i hög skal/inre temperatur;


Föroreningar i systemet, för mycket fukt,


Låt oss dessutom prata om effekten av köldmedium och komprimeringsförhållande på ström:


Hur mycket köldmedium komprimeras


Grad av köldmediekomprimering (komprimeringsförhållande)


Faktum är att det är lätt att förstå, för den första: ju mer köldmedium kompressorn komprimerar, desto svårare är det för kompressorn att komprimera och desto större är strömmen. För den andra: ju högre grad av köldmediekomprimering (ju större kompressionsförhållandet är), desto mer arbete gör kompressorn och motsvarande ström är större.


Därför kan kompressorns driftström till stor del återspegla om kylaggregatets kylladdning är normal. I allmänhet finns det ett aktuellt värde på kylutrustningens namnskylt.



Skicka förfrågan