地源热泵空调系统调试常见故障剖析
地源热泵空调系统调试常见故障剖析
一、地源热泵空调系统调试时疑难问题
1、调试时空调制冷系统部分实际效果不太好。产生缘故:
(1)系统有脏东西阻塞。
(2)控制系统设计部分不科学且不可以一切正常调整。
整改措施:消除脏东西并充足清理,调节管路倾斜度。报请设计方案企业改动设计方案而作部分更改。
2、离心水泵动转时其震动和噪声均很大。产生缘故:
(1)机器设备自身 连轴器径向、轴向误差大。
(2)离心水泵法兰盘稍大且地脚螺丝支承不匀。
(3)离心水泵与管路的具有震动頻率相仿而造成共震。
整改措施:调节连轴器的径向、轴向误差。调节离心水泵与管路间的具有震动頻率,改装有关软接构件。拆换法兰盘并使地脚螺丝支承匀称。
3、地源热泵空调机组空调制冷量达不上额定电流。产生缘故:
(1)闭式冷却塔温度达不上要求的减温主要参数。
(2)离心水泵负荷率不够。
(3)冷却器防护垫移位而没法减温。
(4)冷却器中管路有阻塞。
整改措施:检修闭式冷却塔使其合乎温度及水流量规定。消除管路中的脏东西、查验冷却器防护垫是不是移位。
4、地源热泵空调机组排气管工作压力过高。产生缘故:
(1)水冷却水流量不够。
(2)冷却器传热管中积垢比较严重。
(3)水冷却温度过高。
(4)水系统中气体过多。
整改措施:检修闭式冷却塔,冷却器传热管开展清理,清除系统中的气体。
5、地源热泵空调机组运作时比较严重起霜。产生缘故:
(1)送风过滤装置阻塞。
(2)离心风机传动带松脱后风量不足。
(3)回电动风阀打开过小。
整改措施:清理送风滤网,调节离心风机传动带。调节回电动风阀的尺寸。
二、地源热泵空调机组制冷系统调试全过程中必须留意的好多个难题
1、重视调试前的提前准备工作中。
调试前的提前准备工作中是调试全过程中关键的一个环节,它将危害全部调试全过程的系统进程,通常包含下列好多个流程:
(1)风管路系统的泄露检验。针对风管路系统的泄露量在国家标准GB50243-97中有详尽的要求,大概分成普通高中底压系统,不一样的工作压力下通风风管每钟头每平方米的排风量泄露值不一样。
(2)管路系统的估测。这一工作中的主题思想是对管路系统开展查验,明确散流器、立管和负责人上的各种阀门处在开全情况,确保管路系统处在全通情况。
(3)调试机器设备的提前准备。在开展调试工作中前,要提前准备好所必须的检测设备包含检测溫度、环境湿度、工作压力、速率(总流量)、转速比需要的机器设备。
在进行以上几类工作中后就能够刚开始开展调试工作中,但因为空调制冷系统调试工作中是这项理论性较强的工作中,各种各样提前准备工作中通常因不一样的管路系统以及早期安裝工作中不一样,在具体工作上应留意这一点儿。
2、冷冻水系统调试。
冷冻水系统调试的通常流程为:
最先将各楼的风盘和制冷机器设备的进出水口关掉,另外开启各楼凉水立管的供回自来水管中间的连接阀,一些大系统的制冷机组为维护空调蒸发器,也设计方案了供智能回水连通管,这时也应将制冷机组供回自来水管的出入阀一同关掉,启用连通管;
起动冷离心水泵来清理管路,時间最少为大半天;排出去凉水管外的水,清洗冷离心水泵通道的过滤装置,時间容许得话,可将滤网装回,再次系统对灌水清理。
在开展集中化空调制冷凉水、冷却系统设计方案时,务必在设备及楼房主制冷干管的未端设定带闸阀的旁通阀管,便于开展系统清理。
假若不打开离心水泵,只根据灌水、加水来清理管路,对大部分系统来讲(工程施工全过程工程监理严苛、工程施工完工了管路很整洁的系统以外),是彻底达不上管道清洗规定的。管道清洗完毕后,可打开制冷机组开展调试,主机的启动调试一般由经销商派专职人员承担,那样有益于彼此降低合同纠纷。
进一步的调试工作中是对于空调制冷未端,在离心水泵和主机均打开的状况下,逐个对未端开展调试。打开原来关闭的未端供、回自来水管的闸阀,关闭管道清洗时开启的供智能回水负责人及主回道上的进气阀,看两通阀是不是一切正常,异常时查询是不是布线不太好,有木有电,還是阀的电磁线圈已损坏。倘若电磁线圈损坏沒有预留零配件,能用阀的手动式电源开关强制将两通阀开启开展调试。
3、风盘加新风系统中新风系统口的布局不善难题。
风盘加新风系统在酒店餐厅和办公楼的空调制冷系统中广泛选用,这类方法不但空调制冷好用且安裝工程施工简单。但设计方案全过程中务必有效地开展新风系统和风盘的进风口组成,不然将会危害空调制冷的应用实际效果。
新风系统的调试是在风盘终止运作的标准下开展的(风盘本身离心风机不运行),测量每一屋子排风量都是在这种情况下开展的。
而在具体的系统运作状况下,每个屋子的风盘未必所有运作(屋子里单独操纵),针对风盘起动的屋子而言,风盘的回风箱内产生空气压力区,针对未运作的风盘的回风箱则沒有,这就对全部家用新风系统的排风量均衡导致毁坏,使进到不**间的新风系统立管的排风量相差太大,某些未起动的风盘的新风系统支管外乃至产生空气压力,使室内空气质量进到新风系统管路并送进其他屋子,导致系统内每个屋子的空气指数学坏。
当新风系统管连接风盘排风管道时,也会出現相近难题。为防止所述难题的出現,在设计方案时要考虑到风盘对其联接系统的危害,新风系统的正压送风口应设定单独管路,提议该类难题应在设计标准中给予要求。
4、夏天调试供热量。
依据在我国制订的风冷模块冷热水机组的规范,机组的额定值供热量就是指工作温度为7℃,出水量溫度为45℃时机组的供热量。
在具体工作中时,因为工作温度不一样和空调制冷系统中规定冬天供开水溫度不一样,进而机组的供热量随着转变。风冷模块冷热水机组的供热量随开水出水量溫度的提升而降低,随工作温度减少而降低。机组在制暖负荷下的键入输出功率是随之开水的出水量溫度提升而提升的,随工作温度的减少而降低。
这关键是因为开水出水量溫度提升时规定冷疑工作压力相对提升,这时如工作温度不会改变,则制冷压缩机的工作压力比提升,制冷压缩机对每公斤冷媒的耗功提升,造成制冷压缩机的键入输出功率提升。
当工作温度减少时系统的挥发溫度减少,使制冷压缩机的冷媒总流量减少,因为气体侧热交换器表层起霜,热传导温度差大,这时总流量降低迅速,相对制冷压缩机的键入输出功率大大的减少。通常当工作温度减少到-4℃~-5℃下列时可起动輔助电加热器以加温供热系统的智能回水,进而赔偿风冷模块机组供热量的衰减系数。
5、利用软件技术性輔助调试。
在具体工程项目中,很多空调制冷系统极为繁杂,均衡全过程难度系数高,因而,调试工作中分成初调试和不断调试2个环节。
以风系统调试为例,通常状况下,初调整时环路中的每1个出风口调整进行后,都是对其他出风口的排风量有必须的危害。初调整取得成功后,进到不断调试环节,假如初调试取得成功,这时绝大多数出风口不用调整或是调整排风量并不大,全部系统水力发电状况转变小,除个别特性不平稳出风口外,出风口彼此之间的危害能够忽视。
不难看出,初调试环节工作中十分关键。辅助设计调试技术性的立足点取决于不管应用哪这种调试方式 ,其結果都应当考虑:每1个正压送风口的具体排风量都应当是设计方案排风量的±10%;系统最不良影响环路的未端出风口的闸阀应当是开全的。
在中国,因为调试工作人员归属于设备安装公司,可以在安装设备全过程中触碰排风量调整设备,假如能事前依据排风量设计方案规定,根据辅助设计测算,算出各闸阀的预调开启度。
安裝时可在这个基础上,开展相对的闸阀开启度调节,那样就十分有利于提升风系统调试速率和高效率,减少调试花费,这一优势在大中型空调制冷系统将主要表现得更为突显。
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一、地源热泵空调系统调试时疑难问题
1、调试时空调制冷系统部分实际效果不太好。产生缘故:
(1)系统有脏东西阻塞。
(2)控制系统设计部分不科学且不可以一切正常调整。
整改措施:消除脏东西并充足清理,调节管路倾斜度。报请设计方案企业改动设计方案而作部分更改。
2、离心水泵动转时其震动和噪声均很大。产生缘故:
(1)机器设备自身 连轴器径向、轴向误差大。
(2)离心水泵法兰盘稍大且地脚螺丝支承不匀。
(3)离心水泵与管路的具有震动頻率相仿而造成共震。
整改措施:调节连轴器的径向、轴向误差。调节离心水泵与管路间的具有震动頻率,改装有关软接构件。拆换法兰盘并使地脚螺丝支承匀称。
(1)闭式冷却塔温度达不上要求的减温主要参数。
(2)离心水泵负荷率不够。
(3)冷却器防护垫移位而没法减温。
(4)冷却器中管路有阻塞。
整改措施:检修闭式冷却塔使其合乎温度及水流量规定。消除管路中的脏东西、查验冷却器防护垫是不是移位。
4、地源热泵空调机组排气管工作压力过高。产生缘故:
(1)水冷却水流量不够。
(2)冷却器传热管中积垢比较严重。
(3)水冷却温度过高。
(4)水系统中气体过多。
整改措施:检修闭式冷却塔,冷却器传热管开展清理,清除系统中的气体。
5、地源热泵空调机组运作时比较严重起霜。产生缘故:
(1)送风过滤装置阻塞。
(2)离心风机传动带松脱后风量不足。
(3)回电动风阀打开过小。
整改措施:清理送风滤网,调节离心风机传动带。调节回电动风阀的尺寸。
二、地源热泵空调机组制冷系统调试全过程中必须留意的好多个难题
1、重视调试前的提前准备工作中。
调试前的提前准备工作中是调试全过程中关键的一个环节,它将危害全部调试全过程的系统进程,通常包含下列好多个流程:
(1)风管路系统的泄露检验。针对风管路系统的泄露量在国家标准GB50243-97中有详尽的要求,大概分成普通高中底压系统,不一样的工作压力下通风风管每钟头每平方米的排风量泄露值不一样。
(2)管路系统的估测。这一工作中的主题思想是对管路系统开展查验,明确散流器、立管和负责人上的各种阀门处在开全情况,确保管路系统处在全通情况。
(3)调试机器设备的提前准备。在开展调试工作中前,要提前准备好所必须的检测设备包含检测溫度、环境湿度、工作压力、速率(总流量)、转速比需要的机器设备。
在进行以上几类工作中后就能够刚开始开展调试工作中,但因为空调制冷系统调试工作中是这项理论性较强的工作中,各种各样提前准备工作中通常因不一样的管路系统以及早期安裝工作中不一样,在具体工作上应留意这一点儿。
2、冷冻水系统调试。
冷冻水系统调试的通常流程为:
最先将各楼的风盘和制冷机器设备的进出水口关掉,另外开启各楼凉水立管的供回自来水管中间的连接阀,一些大系统的制冷机组为维护空调蒸发器,也设计方案了供智能回水连通管,这时也应将制冷机组供回自来水管的出入阀一同关掉,启用连通管;
起动冷离心水泵来清理管路,時间最少为大半天;排出去凉水管外的水,清洗冷离心水泵通道的过滤装置,時间容许得话,可将滤网装回,再次系统对灌水清理。
在开展集中化空调制冷凉水、冷却系统设计方案时,务必在设备及楼房主制冷干管的未端设定带闸阀的旁通阀管,便于开展系统清理。
假若不打开离心水泵,只根据灌水、加水来清理管路,对大部分系统来讲(工程施工全过程工程监理严苛、工程施工完工了管路很整洁的系统以外),是彻底达不上管道清洗规定的。管道清洗完毕后,可打开制冷机组开展调试,主机的启动调试一般由经销商派专职人员承担,那样有益于彼此降低合同纠纷。
进一步的调试工作中是对于空调制冷未端,在离心水泵和主机均打开的状况下,逐个对未端开展调试。打开原来关闭的未端供、回自来水管的闸阀,关闭管道清洗时开启的供智能回水负责人及主回道上的进气阀,看两通阀是不是一切正常,异常时查询是不是布线不太好,有木有电,還是阀的电磁线圈已损坏。倘若电磁线圈损坏沒有预留零配件,能用阀的手动式电源开关强制将两通阀开启开展调试。
风盘加新风系统在酒店餐厅和办公楼的空调制冷系统中广泛选用,这类方法不但空调制冷好用且安裝工程施工简单。但设计方案全过程中务必有效地开展新风系统和风盘的进风口组成,不然将会危害空调制冷的应用实际效果。
新风系统的调试是在风盘终止运作的标准下开展的(风盘本身离心风机不运行),测量每一屋子排风量都是在这种情况下开展的。
而在具体的系统运作状况下,每个屋子的风盘未必所有运作(屋子里单独操纵),针对风盘起动的屋子而言,风盘的回风箱内产生空气压力区,针对未运作的风盘的回风箱则沒有,这就对全部家用新风系统的排风量均衡导致毁坏,使进到不**间的新风系统立管的排风量相差太大,某些未起动的风盘的新风系统支管外乃至产生空气压力,使室内空气质量进到新风系统管路并送进其他屋子,导致系统内每个屋子的空气指数学坏。
当新风系统管连接风盘排风管道时,也会出現相近难题。为防止所述难题的出現,在设计方案时要考虑到风盘对其联接系统的危害,新风系统的正压送风口应设定单独管路,提议该类难题应在设计标准中给予要求。
4、夏天调试供热量。
依据在我国制订的风冷模块冷热水机组的规范,机组的额定值供热量就是指工作温度为7℃,出水量溫度为45℃时机组的供热量。
在具体工作中时,因为工作温度不一样和空调制冷系统中规定冬天供开水溫度不一样,进而机组的供热量随着转变。风冷模块冷热水机组的供热量随开水出水量溫度的提升而降低,随工作温度减少而降低。机组在制暖负荷下的键入输出功率是随之开水的出水量溫度提升而提升的,随工作温度的减少而降低。
这关键是因为开水出水量溫度提升时规定冷疑工作压力相对提升,这时如工作温度不会改变,则制冷压缩机的工作压力比提升,制冷压缩机对每公斤冷媒的耗功提升,造成制冷压缩机的键入输出功率提升。
当工作温度减少时系统的挥发溫度减少,使制冷压缩机的冷媒总流量减少,因为气体侧热交换器表层起霜,热传导温度差大,这时总流量降低迅速,相对制冷压缩机的键入输出功率大大的减少。通常当工作温度减少到-4℃~-5℃下列时可起动輔助电加热器以加温供热系统的智能回水,进而赔偿风冷模块机组供热量的衰减系数。
5、利用软件技术性輔助调试。
在具体工程项目中,很多空调制冷系统极为繁杂,均衡全过程难度系数高,因而,调试工作中分成初调试和不断调试2个环节。
以风系统调试为例,通常状况下,初调整时环路中的每1个出风口调整进行后,都是对其他出风口的排风量有必须的危害。初调整取得成功后,进到不断调试环节,假如初调试取得成功,这时绝大多数出风口不用调整或是调整排风量并不大,全部系统水力发电状况转变小,除个别特性不平稳出风口外,出风口彼此之间的危害能够忽视。
不难看出,初调试环节工作中十分关键。辅助设计调试技术性的立足点取决于不管应用哪这种调试方式 ,其結果都应当考虑:每1个正压送风口的具体排风量都应当是设计方案排风量的±10%;系统最不良影响环路的未端出风口的闸阀应当是开全的。
在中国,因为调试工作人员归属于设备安装公司,可以在安装设备全过程中触碰排风量调整设备,假如能事前依据排风量设计方案规定,根据辅助设计测算,算出各闸阀的预调开启度。
安裝时可在这个基础上,开展相对的闸阀开启度调节,那样就十分有利于提升风系统调试速率和高效率,减少调试花费,这一优势在大中型空调制冷系统将主要表现得更为突显。
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