Deset najčešćih uzroka neuspjeha u rashladnim sustavima
a, tekući natrag
1. Kod rashladnih sustava koji koriste ekspanzijske ventile, tekući povrat je usko povezan s odabirom i korištenjem ekspanzijskih ventila. Ako je ekspanzijski ventil prevelik, postavka pregrijavanja je premala, način postavljanja paketa temperaturnih osjetnika nije ispravan ili je izolacijski paket oštećen, a ekspanzijski ventil ne uspije, tekućina se može vratiti.
2. Za mali sustav za rashlađivanje koji koristi kapilarnu cijev, količina dodane tekućine je prevelika da uzrokuje povrat tekućine. Kada je isparivač jako zamrznut ili ventilator ne uspije, prijenos topline se pogoršava, a tekućina koja ne traje isparavanja uzrokuje povratak tekućine. Česte fluktuacije temperature također mogu uzrokovati da ekspanzijski ventil ne reagira i uzrokuje povratni protok.
Za rashladne sustave koji se teško izbjegavaju s tekućim povratom, instalacija regulatora separatora plina i tekućina može učinkovito spriječiti ili smanjiti opasnost od tekućeg povratka.
b, s tekućim početkom
1. Fenomen koji ulje za podmazivanje u kompresoru nasilno pjeni nazivaju se tekućinom. Bubrežni fenomen s tekućim početkom može se jasno vidjeti na uljnom staklu. Glavni uzrok je da se velika količina rashladnog sredstva otopljena u ulju za podmazivanje i potapanje pod uljem za podmazivanje iznenada upija kada pritisak iznenada padne i uzrokuje pojavu pjenjenja ulja za podmazivanje, što može uzrokovati tekući šok.
2. Kompresor je opremljen grijačem kućišta radilice (električni grijač) kako bi se spriječila migracija rashladnog sredstva. Ugasite kratko vrijeme kako biste održali grijanje radilice. Nakon dugog vremena zastoja zagrijte ulje nekoliko ili deset sati prije pokretanja stroja. Postavljanje razdjelnika plina i tekućina na povratnu cijev može povećati otpornost migracije rashladnog sredstva i smanjiti količinu migracije.
c, povratno ulje
1. Kada je kompresor u višem položaju od isparivača, potrebno je povratno kolo na vertikalnoj povratnoj cijevi. Povrat ulja treba biti što je moguće manji da bi se smanjili uljni naslage. Razmak između zavoja za povrat ulja trebao bi biti prikladan. Kada je broj povratnih zavoja relativno velik, treba dodati neke maziva.
2. Česti početak kompresora ne doprinosi povratu ulja. Budući da je kompresor zaustavljen kratko vrijeme, a cijev za povratni zrak nema stabilan protok velike brzine, ulje za podmazivanje može ostati samo u cjevovodima. Ako je ulje manje od ulja, kompresor će ostati bez ulja. Što je kraći rok, to je duži plinovod, to je složeniji sustav, a ozbiljniji je problem povratka ulja.
3, nedostatak ulja će uzrokovati ozbiljne nedostatke podmazivanja, glavni uzrok nedostatka ulja nije koliko i koliko spor kompresor radi, ali sustav nije dobar. Razdjelnik ulja može se instalirati kako bi se brzo vratio ulje i produžio vrijeme rada kompresora.
d, temperatura isparavanja
Temperatura topline ima veliki utjecaj na učinkovitost hlađenja. Za svaki 1 stupanj smanjenja potrebno je istu količinu hlađenja za povećanje snage za 4%. Stoga, ako to dopuštaju uvjeti, povoljno je povisiti temperaturu isparavanja na odgovarajući način kako bi se poboljšala učinkovitost hlađenja klima uređaja.
Temperatura isparavanja kućnog klima uređaja u pravilu je 5 do 10 stupnjeva niža od temperature izlaza zraka, a tijekom normalnog rada temperatura isparavanja iznosi 5 do 12 stupnjeva, a izlazna temperatura 10 do 20 stupnjeva.
Iako se temperatura isparavanja može istodobno smanjiti, može se smanjiti temperatura hlađenja, ali se smanji kapacitet hlađenja kompresora, tako da brzina hlađenja nije nužno velika. Štoviše, što je niža temperatura isparavanja, to je niži koeficijent hlađenja, to je veći opterećenje, to je dulje vrijeme rada i veća potrošnja energije.
e, temperatura ispuha je previsoka
Razlozi prekomjerne temperature ispušnih plinova su sljedeći: visoka temperatura povratnog zraka, veliko zagrijavanje motora, visoki omjer kompresije, visoki tlak kondenzacije, adijabatski indeks rashladnog sredstva i neodgovarajući odabir rashladnog sredstva.
f, tekući udarac
1. Kako bi se osiguralo siguran rad kompresora i spriječio pojavu tekućeg čekića, temperatura inhalacije je veća od temperature isparavanja, odnosno treba imati određeni stupanj pregrijavanja.
2. Izbjegavajte udisanje temperatura koje su previsoke ili preniske. Prekomjerno visoka temperatura udisanja, tj. Prekomjerno pregrijavanje, uzrokuje porast temperature ispuštanja kompresora. Ako je temperatura usisa preniska, to znači da rashladno sredstvo nije potpuno ispareno u isparivaču, što smanjuje učinkovitost izmjenjivača topline isparivača, a usisavanje mokre pare stvara kompresijski tekući čekić. Temperatura usisavanja trebala bi biti 5 do 10 ° C viša od temperature isparavanja u normalnim uvjetima.
g, fluorid
1. Kada je količina fluora malena ili je regulacijski tlak nizak (ili djelomično blokiran), poklopac ventila (valovita cijev) ekspanzijskog ventila, pa čak i usisni otvor će biti ukrašen; kada je količina fluora premala ili uglavnom nema fluor, izgled ekspanzijskog ventila Nema reakcije, može se čuti samo mali zvuk protoka zraka.
2, da vidi od kojeg kraja glazure, iz glave za razdvajanje tekućine ili od tiska natrag do plinske cijevi, ako glava za razdvajanje tekućine nema fluora, od tiska je više fluora.
h, niska temperatura upijanja
1. Rashladna tvar je previše, koja zauzima dio volumena unutar kondenzatora i povećava tlak kondenzacije. Tekućina koja ulazi u isparivač se povećava. Tekućina u isparivaču se ne može potpuno isparavati, tako da plin koji isisava kompresor sadrži tekuće kapljice. Tako se temperatura kanala za povratni zrak pada, ali temperatura isparavanja se ne mijenja jer pritisak ne pada i stupanj pregrijavanja se smanjuje. Čak i ako je mali ekspanzijski ventil zatvoren, nema značajnog poboljšanja.
2. Razina otvora ventila za ekspanziju je prevelika. Budući da je element za mjerenje temperature labavo vezan, kontaktno područje s cijevom povratnog zraka je malo ili element za mjerenje temperature nije omotan toplinskom izolacijom, a položaj omatanja nije u redu, temperatura mjerena elementom osjetnika temperature je netočna , blizu temperaturi okoline, a ekspanzijski ventil radi. Stupanj otvaranja se povećava, što dovodi do prevelike količine tekućine.
i, visoka temperatura nadraživanja
1. Napunjenost rashladnog sredstva u sustavu nije dovoljna, ili je stupanj otvaranja ventila za ekspanziju premalen, što dovodi do nedovoljne cirkulacije rashladne tekućine sustava. Rashladna količina isparivača je mala, stupanj pregrijavanja je velika, a temperatura usisa je visoka.
2. Otvor za ekspanzijski ventil je začepljen, dovod tekućine u isparivaču nedostatan, količina tekućine rashladnog sredstva smanjena, a dio isparivača zauzima pregrijana para, pa se povećava temperatura usisa.
3. Drugi razlozi uzrokuju previsoku temperaturu udisanja. Ako povratna cijev za zrak nije dobro izolirana ili cijev je preduga, temperatura udisanja može biti previsoka. U normalnim okolnostima, glava cilindra kompresora treba biti polako hladna i pola vruća.
j, temperatura ispuštanja je preniska
Tlak iscrpljenosti je prenizak, iako se fenomen očituje na visokom tlačnom kraju, ali uzrok je uglavnom uzrokovan niskim pritiskom. Razlozi su:
1. Ekspanzijski ventil blokiran je ledom ili prljavim, a filtar je blokiran, što će neizbježno smanjiti usisni i ispušni tlak;
Nedovoljna količina rashladnog sredstva;
2. Rupica za ekspanzijski ventil je blokirana, opskrba tekućinom se smanjuje ili čak zaustavlja, a usisni i ispušni pritisci se smanjuju.











