Зимой (более низкая температура окружающей среды) давление конденсации конденсатора часто бывает низким, поэтому падение давления на расширительном клапане уменьшается, а хладагент, получаемый испарителем, слишком мал, что приводит к выходу из строя системы охлаждения.
1. Давление конденсации слишком низкое.
В холодильной системе, если конденсатор установлен снаружи, давление выхлопных газов системы (давление конденсации) имеет тенденцию быть низким зимой (или низкой температурой), что чаще встречается на севере, для кондиционирования воздуха. Это также имеет место. с другим оборудованием (холодное хранение и т.п.);
Если давление конденсации слишком низкое, расширительный клапан не сможет обеспечить достаточный перепад давления на обоих концах, и в испаритель будет трудно подать соответствующий хладагент. С одной стороны, холодопроизводительность системы не будет соответствовать требованиям, а также система будет часто вызывать аварийные сигналы низкого давления. неисправность;
2. Несколько способов повышения давления конденсации при низких температурах
Из вышеизложенного мы знаем, что зимой в условиях низкой температуры холодильная система склонна к сбоям из-за низкого давления конденсации. Итак, есть ли способ избежать слишком низкого давления конденсации в низкотемпературной среде?
Ответ: да:
1. Используйте регулятор давления выхлопных газов для управления прерывистой работой вентилятора;
2. Контролируйте скорость вентилятора;
3. Контролируйте поток воздуха с помощью заслонки или прерывистой работы вентилятора;
4. Используйте переливное устройство конденсатора.
3. Метод регулятора давления выхлопных газов.
Прерывистый режим работы вентилятора прост и удобен в использовании, а технология является зрелой. Используемый контроллер представляет собой регулятор давления, который может управлять прерывистым запуском и остановкой вентилятора;
Когда давление слишком низкое, выключите вентилятор; когда давление слишком высокое, включите вентилятор;
Как правило, на агрегатах малой производительности используются два или более вентилятора, один из которых нормально открыт, а остальные вентиляторы управляются регулятором давления, а запуск или остановка вентилятора контролируется уровнем конденсации. давление.
4, метод управления скоростью вентилятора
Метод управления скоростью вращения вентилятора также является проверенным на протяжении многих лет методом. Основными используемыми электрическими компонентами являются инвертор (трехфазный) или регулятор (однофазный).
Основной принцип работы заключается в том, чтобы ввести инвертор (регулятор скорости) через модель обратной связи по давлению выхлопных газов (температуре конденсации) (сигнал 1 ~ 5 В или 4–20 мА), а выходной сигнал инвертора подается на вентилятор в соответствии с установленным выходом (0). ~50 Гц). Реализуйте работу вентилятора с переменной скоростью.
5. Способ устройства регулирования объема воздуха.
Основным компонентом является жалюзийный блок регулирования объема воздуха. Принцип действия заключается в использовании демпфера поршневого типа, приводимого в действие хладагентом под высоким давлением. Это устройство управления может работать как регулятор стабильного давления выхлопных газов в качестве регулятора скорости вращения вентилятора; важно то, что давление на входе расширительного клапана не вызывает более интенсивной работы, такой как прерывистая работа вентилятора. Колебание.
Жалюзи может быть расположено на входе или выходе воздуха;
6. Способ устройства перелива конденсатора.
Устройство перелива конденсатора работает за счет использования избытка хладагента для увеличения давления конденсации в системе.
Устройство перелива конденсатора используется для обогрева или низкотемпературных сред, при этом большой поток хладагента направляется из устройства хранения жидкости в конденсатор, а избыток хладагента используется для увеличения давления конденсации в системе, тем самым избегая низкой конденсации. давление при низкой температуре. неисправность.
преимущество:
1. Получите стабильное давление конденсации с меньшими колебаниями;
2. Конденсатор заполнен жидким хладагентом, так что температура на входе расширительного клапана ниже температуры конденсации для достижения переохлаждения, тем самым увеличивая холодопроизводительность холодильной системы.