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如果冷水机组系统中有空气,可以参考这个计算方法。空气就是我们常说的不凝气体。在冷凝器中特定的温度和压力下,不凝性气体不能凝结成液体,而总是变成气体状态。这些气体主要包括氮气、氧气、氢气、二氧化碳、烃类气体、惰性气体以及这些气体的混合物。
不凝性气体的存在会增加冷水机组系统的冷凝压力和温度、压缩机的排气温度、耗电量以及冷水机组的制冷效率。同时,排气温度过高可能导致润滑油碳化,影响润滑效果,甚至烧毁制冷压缩机电机。
一、不凝性气体(空气)的判断方法
然后,制冷系统中有不凝气体,通常有以下表现:压缩机的排气压力和排气温度增加;冷凝器(或蓄能器)上的压力表指针剧烈摆动,压缩机很热;如果冷库蒸发器表面结霜不均匀;当有大量不凝性气体时,设备冷却能力下降,达不到温度;
但以上方法并不直观,通常人们使用较多。要看压力表指针是否剧烈摆动。这种方法也有缺点,比如活塞式压缩机排气阀变形,膨胀阀失效,系统闪蒸导致冷凝压力波动,都会导致压力表剧烈摆动。
那么还有其他直观的方法吗?答案当然是肯定的!
根据气体分压定律,封闭容器内的压力等于各种气体分压之和。因此,我们认为冷凝器和蓄能器中的压力等于制冷剂的冷凝压力加上不可冷凝气体的压力之和。
当系统处于静止状态时,将测得的冷凝压力(高压)与当时环境温度下的相应饱和压力进行比较。如果两者有差异,说明系统中含有不凝性气体;两者之差可视为不凝性气体的含量。
例如,如果R22系统的测量冷凝压力是13.2kg/cm2表压;当时的环境温度是35度。检查《R22制冷剂的温度压力对照表》。
如果冷水机组系统中有空气,可以参考这个计算方法。冷水机组在35时对应的饱和压力为12.8kg/cm2表压,低于实测冷凝压力13.2kg/cm2表压,说明系统中存在不凝性气体,不凝性气体的压力含量为13.2-12.8=0.39kg/cm2表压。虽然上面提到的是R22制冷剂,但是R410a、R32、R404a等所有的制冷剂判断方法都使用。
二。不凝气体(空气)的排放方法
另外,说说怎么放电。对于一些标准的中型以上的冷水机组系统,系统一般都配有空气分离器,根据空气(或不凝性气体)排放的操作规程,可以直接从空气分离(空气分离器)中分离排放。对于小型冷水机组或无空分的系统,应选择温度低的时段,系统停机时间长,冷水机组系统高度处的冷凝器排空点应排空。放电可以进行几次,直到认为基本耗尽为止。排放时,应小心、缓慢、适当地打开排空阀,不得快速或过度打开,以免制冷剂同时从系统中排出。
如果冷水机组系统中有空气,可以参考这个计算方法。为什么选择低温?由于不凝性气体在系统低温静置时容易与制冷剂自然分离,其比重小于制冷剂,分离后聚集在系统高处(上方)。因此,应选择系统在低温下长时间停止,并在系统高处的排空点排放。也可以通过直接打开阀门从系统中的容器顶部排出,或者由容器一个接一个地排出。