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制冷系統故障排除方法:壓力分析法

  制冷系統發生了故障,一般不可能直接看到故障的部位發生在哪里,也不可能將制冷系統的部件一一分解和解剖,只能從外表檢查,找出運行中的反常現象,進行綜合分析。

  這樣,制冷系統壓力和溫度檢測就非常重要。本期我們主要來說一說制冷系統的壓力判斷和壓力檢測。

  一、制冷系統壓力的概念

  制冷系統壓力我們常見的有3個:吸氣壓力、排氣壓力、冷凝壓力。

  1、吸氣壓力和排氣壓力    

  制冷系統在運行時可分高、低壓兩部分。排氣壓力是指壓縮機出口處排氣管內制冷劑氣體的壓力。壓縮機的吸氣口壓力稱為吸氣壓力,吸氣壓力接近于蒸發壓力。兩者之差就是管路的流動阻力。壓力損失一般限制在0.018Mpa以下。

制冷系統故障排除方法:壓力分析法

  為方便起見,制冷系統的蒸發壓力與冷凝壓力都在壓縮機的吸、排氣口檢測。即通常稱為壓縮機的吸、排氣壓力。檢測制冷系統的吸、排氣壓力的目的,是要得到制冷系統的蒸發溫度與冷凝溫度,以此獲得制冷系統的運行狀況。

  2、冷凝壓力    

  冷凝壓力就是制冷劑在冷凝器內氣體冷凝成液體的壓力,由于制冷系統中冷凝器內部的壓力無法測量,而實際上,制冷劑在排氣管以及冷凝器內的壓力降其實很小,所以不管設計調試還是檢修當中,一般認為排氣壓力近似等于冷凝壓力。

  (1)冷凝溫度與制冷量的關系

  我們簡單看看R22制冷劑冷凝壓力與冷凝溫度的關系曲線:

制冷系統故障排除方法:壓力分析法

  從圖上很簡單的就能看出,冷凝溫度與冷凝壓力是成正比變化的,冷凝壓力與冷凝溫度兩者是對應的;冷凝壓力(高壓)越低,冷凝溫度也就越低;冷凝壓力(高壓)越高,冷凝溫度也就越高。  

  知道冷凝壓力,我們就能查表得出冷凝溫度的數值。

  (2)熱負荷與冷凝壓力的關系

  這個簡單來說就是冷凝側的負荷與冷凝壓力的關系。

  在一恒定的工況條件下(制冷劑流量),熱負荷越大,冷凝壓力越高,反之亦然。我們可以想象一下,當你設計的冷凝器小了(熱負荷就相對來說大了) ,制冷系統是很容易高壓報警的。

  二、制冷系統壓力的影響因素

  1、吸氣壓力    

  (1)吸氣壓力低的因素

  吸氣壓力低于正常值,其因素有制冷量不足、冷負荷量小、膨脹閥開啟度小、冷凝壓力低(指用毛細管系統),以及過濾器不暢通。 

  (2)吸氣壓力高的因素

  吸氣壓力高于正常值,其因素有制冷劑過多、制冷負荷大、膨脹閥開啟度大、冷凝壓力高(毛細管系統)以及壓縮機效率差等。

  2、排氣壓力   

  (1)排氣壓力高的因素

  當排氣壓力高于正常值時,一般有冷卻介質的流量小或冷卻介質溫度高、制冷劑充注量過多、冷負荷大及膨脹閥開啟度大等。 

  這些引起系統的循環流量增加,冷凝熱負荷也相應增加。由于熱量不能及時全部散出,引起冷凝溫度上升,而所能檢測到的是排氣(冷凝)壓力上升。在冷卻介質流量低或冷卻介質溫度高的情況下,冷凝器的散熱效率降低而使冷凝溫度上升。

  在冷卻介質流量低或冷卻介質溫度高的情況下,冷凝器的散熱效率降低而使冷凝溫度上升。對于制冷劑充注量過多的原因,是多余的制冷劑液占據了一部分冷凝管,使冷凝面積減少,引起冷凝溫度上升。 

  (2)排氣壓力低的因素

  排氣壓力低于正常值,其因素有壓縮機效率低、制冷劑量不足、冷負荷小、膨脹閥開度小,過濾器不暢通,包括膨脹閥過濾網以及冷卻介質溫度低等。 

  以上幾種因素都會引起系統的制冷流量下降、冷凝負荷小,使冷凝溫度下降。 

  從上述的吸氣壓力與排氣壓力與排氣壓力變化情況看,兩者有密切的關系。在一般情況下,吸氣壓力升高,排氣壓力也相應上升;吸入壓力下降,排氣壓力也相應下降。也可從吸氣壓力表的變化估計出排氣壓力的大致情況。

  三、為什么要用壓力來檢查系統故障?

  1、排氣壓力   

  制冷系統運行時,其排氣壓力與冷凝溫度相對應,而冷凝溫度與其冷卻介質的流量和溫度、制冷劑流入量、冷負荷量等有關。在檢查制冷系統時,應在排氣管處裝一只排氣壓力表,檢測排氣壓力,作為分析故障資料。

  2、吸氣壓力   

  對于用膨脹閥的系統而言,吸氣壓力與膨脹閥的開啟度、制冷劑充注量、壓縮機的冷效率、以及負荷大小有關。用毛細管的系統,吸氣壓力與冷凝壓力、制冷量,壓縮機制冷效率、以及負荷大小有關。為此在檢查制冷系統時,應在吸氣管上裝按壓力表。檢測吸氣壓力對故障分析有重要作用。

  四、制冷系統壓力調節閥有哪些?

  壓力調節閥主要包括以下3類:

  1)蒸發壓力調節閥;

  2)冷凝壓力調節閥;

  3)吸氣壓力調節閥;

  1、蒸發壓力調節閥    

  蒸發壓力調節閥通常安裝在蒸發器的出口處,根據蒸發壓力的高低自動調節閥門的開度,可以控制從蒸發器流出的制冷劑的流量,以維持蒸發壓力的恒定;

制冷系統故障排除方法:壓力分析法

制冷系統故障排除方法:壓力分析法

  2、冷凝壓力調節閥   

  冷凝壓力調節閥是通過高壓調節閥+差壓調節閥 來實現對壓力的調節。

制冷系統故障排除方法:壓力分析法

制冷系統故障排除方法:壓力分析法

  3、吸氣壓力調節閥    

  別稱:曲軸箱壓力調節閥;

  安裝位置:壓縮機吸氣管上面;

  作用:避免因過高的吸氣壓力損壞電機,保護電機的作用;

制冷系統故障排除方法:壓力分析法

  五、利用壓力表判斷制冷系統故障

制冷系統故障排除方法:壓力分析法

  一、制冷系統正常

制冷系統故障排除方法:壓力分析法

  對于空調系統而言,正常的制冷系統參數如下:(R22制冷劑)

制冷系統故障排除方法:壓力分析法

  (R410A制冷劑)

制冷系統故障排除方法:壓力分析法

  二、制冷系統中有濕氣

制冷系統故障排除方法:壓力分析法

  1)、故障現象:工作期間,在低壓側壓力有時正常,有時指示真空;高壓側壓力指示正常,有時稍高;間歇性制冷,最后不制冷。

  2)、故障原因:干燥劑吸濕能力達到飽和;制冷循環系統內在膨脹閥(或孔管)處結冰,阻滯了制冷劑的流動,導致不制冷;當冰融化后,系統又恢復到正常狀態。

  3)、故障診斷與排除:干燥劑處于飽和狀態,更換儲液干燥器或干燥劑。反復抽真空,排除系統中的水分,然后注入適當數量的新制冷劑。

  三、缺制冷劑

制冷系統故障排除方法:壓力分析法

  1)、故障現象:高、低壓側的壓力都偏低,從玻璃觀察窗內看到有連續的氣泡出現,高壓管溫熱、低壓管微冷。

  2)、故障原因:制冷劑充注不足或系統某些部位發生滲漏。

  3)、修復方法:(1)用測漏器檢查是否漏氣,根據需要予以修理(2)充人適量的制冷劑(3)連接壓力表后,如壓力示值接近0,可在漏氣部位檢修完畢后將制冷系統抽成真空

  四、制冷劑循環不良

制冷系統故障排除方法:壓力分析法

  1)、故障現象:高壓和低壓側壓力都偏低;從儲液干燥器到主機組的管路都結霜;制冷不足。

  2)、故障原因:儲液干燥器堵塞,阻滯了制冷劑的流動。

  3)、故障診斷與排除:更換儲液干燥器。

  五、制冷劑不循環

制冷系統故障排除方法:壓力分析法

  1)、故障現象:低壓側壓力指示真空,高壓側壓力指示太低;膨脹閥或儲液干燥器前后管路上有露水或結霜;不制冷或間歇制冷。

  2)、故障原因:系統中有水分或污物阻滯了制冷劑的流動;膨脹閥感溫包破裂導致閥門關閉,使制冷劑無法流動。

  3)、故障診斷與排除:(1)檢查熱敏管、膨脹閥和EPR(蒸發器壓力調節器)(2)用壓縮空氣清除膨脹閥內的污垢。如不能清除污垢,則應更換膨脹閥(3)更換儲液罐(4)抽出空氣,然后充入適量的制冷劑。如熱敏管漏氣,則更換膨脹閥

  六、制冷劑過多或冷凝器散熱不良

制冷系統故障排除方法:壓力分析法

  1)、故障現象:低壓側和高壓廁壓力均偏高;即使發動機轉速快速升高或降低,通過觀察窗也見不到氣泡;制冷不足。

  2)、故障原因:系統中制冷劑過量;冷凝器散熱不良。

  3)、故障診斷與排除:若制冷劑過量使制冷能力下降,應適當排放部分制冷劑;若冷凝器表面臟污或與散熱器間夾有雜物、風扇電機存在故障導致冷凝器散熱不良,應清潔冷凝器,檢查風扇電機的運轉情況。

  七、系統中有空氣

制冷系統故障排除方法:壓力分析法

  1)、故障現象:高壓側和低壓側壓力都太高;低壓管路發熱;在儲液器的觀察窗內出現氣泡;制冷效果不好。

  2)、故障原因:由于抽真空作業時不徹底,使系統中殘存部分空氣。

  3)、故障診斷與排除:徹底抽真空,重新充注適量新制冷劑;檢查壓縮機油是否變臟或不足,應更換或添加。

  八、膨脹閥安裝不正確或感溫包有故障(開度不合適)

制冷系統故障排除方法:壓力分析法

  1)、故障現象:高壓側和低壓側壓力都太高;在低壓側管路結霜或有大量露水;制冷不足。

  2)、故障原因:膨脹閥存在故障或感溫包安裝不正確。

  3)、故障診斷與排除:由于膨脹閥開度過大,導致向蒸發器高低壓側都流入過量制冷劑,應檢查膨脹閥的工作情況以及膨脹閥上感溫包的安裝位置。

  九、壓縮機故障

制冷系統故障排除方法:壓力分析法

  1)、故障現象:低壓側壓力太高;高壓側壓力太低;無冷氣吹出。

  2)、故障原因:壓縮機磨損嚴重,閥門滲漏或損壞。

  3)、診斷與排除:拆檢壓縮機,視情修復或更換。

標簽: 制冷系統  

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