Ζητήματα που σχετίζονται με τη φόρτιση ψυκτικού
Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι φόρτισης ψυκτικού: μέθοδος ζύγισης και μέθοδος πίεσης παρατήρησης. Και οι δύο μέθοδοι έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Σε πολλές περιπτώσεις, η συνδυασμένη χρήση των δύο μεθόδων θα είναι καλύτερη.
Το ποσό φόρτισης της μονάδας κλιματισμού δωματίου υπολογιστή μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια στο εργαστήριο και, στη συνέχεια, να τροποποιηθεί κατάλληλα σύμφωνα με τις επιτόπιες συνθήκες, μπορεί να προσδιοριστεί βασικά το ποσό φόρτισης κάθε εγκατεστημένης μονάδας κλιματισμού δωματίου στον υπολογιστή, και τότε το ψυκτικό μπορεί να ζυγιστεί σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο Φορτίστε τη μονάδα. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος έχει δύο προβλήματα στην πρακτική εφαρμογή. Μερικές φορές η ακριβής τιμή του ποσού φόρτισης της μονάδας δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί και μερικές φορές δεν είναι εύκολο να βρείτε τον ακριβή εξοπλισμό ζύγισης στο χώρο του ξενοδοχείου. Προς το παρόν, το ψυκτικό μπορεί να φορτιστεί μόνο με τη μέθοδο πίεσης παρατήρησης. .
Η κύρια μέθοδος παρατήρησης της μεθόδου πλήρωσης πίεσης είναι η εξάτμιση της πίεσης ως κύρια και η συμπύκνωση της πίεσης ως βοηθητική. Επειδή το μεγαλύτερο μέρος της πίεσης συμπύκνωσης της μονάδας κλιματισμού του δωματίου του υπολογιστή μπορεί να ρυθμιστεί βαθμιαία, ένα μέρος του ψυκτικού μπορεί να προφορτιστεί και η πίεση συμπύκνωσης πρέπει να σταθεροποιηθεί σε περίπου 1,4 έως 1,6 MPa (14 έως 16 kg / cm2) . Στη συνέχεια ρυθμίστε την πίεση εξάτμισης. Όταν η εσωτερική θερμοκρασία είναι 24 ℃, βεβαιωθείτε ότι η πίεση εξάτμισης είναι σταθερή κοντά στην τιμή-στόχο. Για τη μονάδα JH F32, η πίεση εξάτμισης στόχου είναι περίπου 0,56 MPa (5,6 kg / cm2), ενώ για ορισμένες μονάδες κλιματισμού δωματίου υπολογιστή, η πίεση στόχου μπορεί να είναι χαμηλότερη, όπως η πίεση εξάτμισης των περισσότερων μονάδων κλιματισμού δωματίου υπολογιστών. Η σταθερή τιμή είναι 0,48 MPa (4,8 kg / cm2), η οποία σχετίζεται με τη διαμόρφωση του εξατμιστή και του ανεμιστήρα.
Ωστόσο, η μέθοδος πίεσης παρατήρησης επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την εξωτερική θερμοκρασία. Δεν είναι εύκολο να φορτιστεί με ακρίβεια όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι σχετικά χαμηλή. Για παράδειγμα, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή το χειμώνα, όταν γεμίζει το υγρό, όταν η πίεση εξάτμισης και η πίεση συμπύκνωσης του συστήματος ψύξης είναι ήδη κοντά στην καθορισμένη τιμή, εάν το ψυκτικό εξακολουθεί να φορτίζεται αυτή τη στιγμή, η συμπύκνωση Ο ανεμιστήρας μπορεί να ρυθμιστεί βαθμιαία ανάλογα με την αλλαγή στην πίεση συμπύκνωσης. Η ταχύτητα περιστροφής μπορεί ακόμα να σταθεροποιήσει την πίεση συμπύκνωσης σε περίπου 1,4 έως 1,6 MPa (14 έως 16 kg / cm2), οπότε είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εάν το ψυκτικό είναι υπερφορτισμένο αυτή τη στιγμή . Ωστόσο, όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή το καλοκαίρι, οι υπερβολικά φορτισμένες μονάδες καταλαμβάνονται εύκολα από υπερβολικό υγρό ψυκτικό λόγω του χώρου συμπυκνωτή, ο οποίος είναι ευαίσθητος σε συναγερμούς υψηλής πίεσης. Αυτή τη στιγμή, το ψυκτικό πρέπει να αποφορτιστεί. Ακόμα κι αν αποφορτιστεί υπερβολικά, η πίεση συμπύκνωσης μπορεί να σταθεροποιηθεί στα 11 4 ~ 11 6 MPa (14 14 16 kg / cm2), επομένως, ακόμη και αν ο όγκος είναι πολύ μεγάλος, η έλλειψη ψυκτικού μέσου της μονάδας δεν είναι εύκολη εύρεση, και η μονάδα με ανεπαρκές ψυκτικό μέσο μπορεί να εκπέμψει συναγερμό χαμηλής πίεσης όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή, και έτσι κύκλος.
Μπορεί να φανεί ότι, παρόλο που η μέθοδος πίεσης παρατήρησης φαίνεται απλή και εύκολη στην εφαρμογή, απαιτεί υψηλό επίπεδο εμπειρίας του προσωπικού συντήρησης'
Στην πραγματικότητα, ο ακατάλληλος όγκος φόρτισης δεν εντοπίζεται μέχρι τον συναγερμό υψηλής και χαμηλής πίεσης της μονάδας 39. Προβλήματα μπορούν επίσης να εντοπιστούν παρατηρώντας αλλαγές σε σχετικά μέρη. Εάν βρεθεί παγετός στην έξοδο της βαλβίδας διαστολής, μπορεί να προσδιοριστεί προκαταρκτικά ότι η ανεπαρκής φόρτιση προκαλεί τη θερμοκρασία εξάτμισης να είναι χαμηλότερη από 0 ℃. και ο παγετός ή η δροσιά του περιβλήματος του συμπιεστή προκαλούνται γενικά από υπερβολική φόρτιση, οι συγκεκριμένοι λόγοι είναι οι εξής.
Η περίσσεια ψυκτικού μέσου συσσωρεύεται γενικά στο κάτω μέρος του συμπυκνωτή σε υγρή μορφή και συνεχίζει να ψύχεται στον εξαναγκασμένο αέρα μεταφοράς. Αυξάνεται ο βαθμός υπερψύξης και αυξάνεται η ποσότητα κρύου που μπορεί να απελευθερωθεί ανά μονάδα μάζας ψυκτικού. και λόγω της αύξησης της πίεσης συμπύκνωσης, ως αποτέλεσμα, η ικανότητα ροής της βαλβίδας εκτόνωσης αυξάνεται και ο ρυθμός ροής ψυκτικού αυξάνεται επίσης. Όταν το θερμικό φορτίο του εξατμιστή είναι αμετάβλητο, το ψυκτικό δεν εξατμίζεται εύκολα στον εξατμιστή, αναγκάζοντας τον εξατμιστή να επιστρέψει υγρό με υγρό, το οποίο αναρροφάται στον συμπιεστή. Υπό την ενέργεια, το υγρό ψυκτικό στον αέρα επιστροφής αναβοσβήνει στη θύρα αναρρόφησης του συμπιεστή, με αποτέλεσμα χαμηλή πίεση στη θύρα αναρρόφησης. Ταυτόχρονα, το ψυκτικό φλας απορροφά τη θερμότητα και προκαλεί συμπύκνωση υδρατμών στον αέρα κοντά στη θύρα αναρρόφησης του συμπιεστή, με αποτέλεσμα το περίβλημα του συμπιεστή Υπάρχει πολλή συμπύκνωση ή παγετός.











