溴化锂制冷设备的故障维修。控制系统故障:根据不同厂家机组控制系统的不同,参照相关控制盘图纸,根据故障现象判断各控制回路、相关控制元器件的功能及控制单元控制进程是否正常,找出异常部件或单元更换。这种故障,一般的懂电气的电工或技术人员基本可以判断,比较容易解决。那换那就行了。机组结晶溶液结晶,是溴化锂制冷机特有的,结晶的原因有很多,冷却水低温,不凝性气体多,循环控制不良等等,都会引起机组溶液结晶,一旦结晶,机组就不能正常运转,进而也就不能输出冷量了。结晶的处理既熔晶,轻微结晶,一般有经验的操作人员可以现场手动操作机组可以溶解。严重结晶,必须通过外部加热的方法处理,并且需要相当经验判断结晶部位,然后才能通过外部加热的方法熔晶。而且熔晶有很多的技巧和经验。在此不多细说了,根据情况我会专门开一个专题讲解熔晶的方法。 山东飞龙制冷设备有限公司优良的研发与生产团队,专业的技术支撑。莱芜溴化锂制冷机组调试
否则会因为冷却水温度低而产生结晶,但电制冷机组冷却水温度可达℃,下限为℃,因此溴化锂机组的使用范围受限制。一机多用,有名无实溴化锂机组可同时进行供热与制冷,但在燃烧器容量一定的情况下满足供热,则必须用于制冷的溴化锂温度降低导致制冷时易结晶,否则便加大燃烧器型号,增加投资。辅助设备的投资大溴化锂蒸发器,冷凝器管路长而复杂,水阻大,且冷却水需量大,如此,增加了冷却泵及冷却塔的投资。初投资大,管理复杂燃烧机组需另建油库,增设相应的消防投资和安全防护措施,用燃气机组则要开路铺管,增加附加道路建设费用及消防,防爆防火措施,一般比电制冷大20%。运行费用大如果没有可利用的工业废热,余热,也不靠近天然气、石油等原产地的话,运行费用将会很高。使用工况单一目前许多国家采用冰蓄冷来减少运行费用,而溴化锂制冷的低极限温度为℃,不可用于蓄冰。占地面积大,机房投资大同样制冷量下,溴化锂机组的占地比相应的电制冷机组占地大1-2倍,重2-4倍,这样便增加了机房的基础投资。山东溴化锂制冷机保养山东飞龙制冷设备有限公司以发展求壮大,就一定会赢得更好的明天。
溴化锂吸收式制冷机维修常见故障。 一、突发性故障 突发性故障主要是受外界因素的影响,突然使得制冷机组不能工作或不能正常运行。为防止故障的扩大而酿成事件,要进行及时处理,常见的突发性故障有: 1、冷却水断水。 2、冷媒水断水。 3、冷却塔不能正常运转。 4、机组泄漏后制冷机性能低下。 5、机组有一台屏蔽泵不能运转。 6、断电等。 只要以上情况出现任何一种,都应立即关闭加热蒸汽阀,尽可能按停机步骤进行停车处理。然后再加以分析,排除故障。
冷水机组在标准工况满负荷运行时,孔板向蒸发器的供液量与蒸发负荷相匹配。但机组实际运行经常处于变工况、变负荷运行。在大压差工况下,蒸发器负荷需求减小(幅度大于20%),孔板大调节余量20%,由于压差增大,孔板实际供液量比蒸发器负荷需要的液量大,吸气过热度降低,引起湿压缩;在小压差工况下,蒸发器负荷需求增大(幅度大于20%),由于压差减小,蒸发器实际存液量比蒸发器负荷需要的液量小,吸气过热度升高,制冷量降低,制冷系数减小,制冷装置能耗增大;在由低负荷转为高负荷情况下(幅度大于20%),蒸发器负荷需求增大,由于制冷剂质量流量增大,短时间内蒸发器实际存液量比蒸发器负荷需要的液量小,吸气过热度升高,制冷量降低,制冷系数减小,制冷装置能耗增大;在由高负荷转为低负荷情况下(幅度大于20%),蒸发器负荷需求减小,由于制冷剂质量流量减小,短时间内蒸发器实际存液量比蒸发器负荷需要的液量大,吸气过热度降低,引起湿压缩,极端情况即机组满负荷运行突然停机,蒸发器负荷需求减小75%,由于制冷剂质量流量突然减小75%,短时间蒸发器实际存液量比蒸发器负荷需要的液量大55%,吸气过热度急速降低,进而降低排气过热度,油分效果下降,甚至导致压缩机奔油。山东飞龙制冷设备有限公司愿与各界朋友携手共进,共创未来!
溴化锂吸收式制冷机维修常见故障方法。6、将机组上通大气处的阀门打开,放掉机组内大于大气压的氮气。 7、将蒸发器测压阀与U形管水银压差计相接,打开冷凝器抽气阀门。 8、启动真空泵进行抽气(必要时更换真空泵油),一直抽到机内压力达到环境温度下相应的溶液浓度的饱和压力。 9、再启动机组,使之正常运行,让吸收器中的液位低于抽气管的位置,在这种状态下继续利用真空泵抽气。关闭冷凝器和蒸发器抽气阀,检查液气分离视镜,直至视镜集聚的气体不再增加为止。 10、关闭抽气阀并停止真空泵,最终停机。 11、也可不进行(9)和(10),进行(8)后关闭缺抽气阀并停止真空泵,24小时后检查真空度的变化,回升不得超过26.7Pa。我公司生产的产品、设备用途非常多。枣庄溴化锂制冷机组调试
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机组恢复原有性能,是溴化锂吸收式冷水机组维护保养的一项重要内容。垢样分析溴化锂吸收式冷水机组主要有碳钢、紫铜、不锈钢等金属材料加工而成,而铁和铜在溴化锂溶液中的腐蚀与通常在碱性电解液中的腐蚀相类似。存在下列反应:Fe+H2O+→Fe(OH)2Fe(OH)2+→Fe(OH)34Fe(OH)2→Fe3O4+Fe+4H2O2Cu+→Cu2OCu2O+4H2O→2Cu(HO)2在氧的作用下,金属铁和铜在通常呈碱性的溴化锂溶液中被氧化,失去2个或3个电子,生成铁和铜的氢氧化物,.后形成腐蚀产物,其主要成分为Fe3O4和Fe2O3占80%以上,为深褐色片状或颗粒状沉淀物。氟化物与金属氧化物反应机理在无机或有机酸性清洗剂中,加入氟化物,如氟化氢铵或氟化钠。加入氟化物后有氢氟酸生成。氢氟酸是若酸,但低浓度的氢氟酸却比盐酸、柠檬酸、等酸类具有更强的溶解氧化铁的能力,这显然不是依靠H+的作用。而主要是依靠F+的作用。氢氟酸与磁性氧化铁接触,先进行氟-氧交换,继而进行F-的络合,使氧化铁溶解。其反应为氢氟酸电离:HF=H++F-,F-具有一弧电子对,很容易填入以Fe3+为中心离子的空的价电轨道中,形成6个配价键的络合物,即:铁-铁-冰晶石,从而使氧化铁溶解。2Fe3++6F-→Fe[FeF6]。莱芜溴化锂制冷机组调试
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