4、四通阀卡死不换向:
a、系统原因:当四通阀内部灌满液体时,压缩机启动时的冲击压力会通过液体瞬间传递到四通阀内部各个部位,当主滑阀处于中间位置时,主滑阀会把esc三条接管一部分盖住,但有一定的间隙,如果冲击压力过大而间隙太小,得不到有效的卸荷,该力大于螺钉所能承受的压强(6mpa)时,就会发生液击破坏的现象而造成卡死不换向。
b、导向架与活塞连接处强度不够,当系统压力较大时会导致其变形而不能换向;
c、系统内存在杂质,进入主阀体后导致阀芯卡死而不能换向;
5、电磁线圈短路或开路:电磁线圈内漆包线绝缘---所致。
6、目---通阀经常出现的问题:是不换向。其判断的直接效果就是四根出气管的温度全部是一样的,如果正常那么不管是制冷还是制热其高压管或低压管是要发烫的。
对于建筑面积较大,有内、外区分的建筑物,往往需要同时供冷又供热,则应考虑选择能够同时供冷又供热的冷热源,可以选择水环热泵、水源热泵、模块式冷热水机组。冷水机---型时,还应认真考虑有关节能规定。
1.3 冷水机组容量的确定
电动压缩式机组的总装机容量,应按空调系统设计冷负荷确定,不另作附加。理由是: 通过详细的调查和测试表明,制冷设备装机容量普遍偏大,这些大马拉小车或机组闲置的情况,壳管式蒸发器的选型,浪费了冷暖设备和变配电设备的大量资金,而且,当前设备性能---提高,冷热量均能达到产品样本所列数值。另外,管道保温性能好,构造完善,壳管式蒸发器生产厂家,冷、热损失小,因此设备选型以正确的负荷计算为准。此情况是针对单幢建筑的系统而言,对于管线较长的小区管网,应按具体情况确定。
空气源热泵冷热水机组冬季的制热量,应依据室外空气调节计算温度修正系数和融霜修正系数,按下式进行计算。
q = k1k2q (1)
其中,q 为机组制热量,kw; k1为使用地区室外空气调节计算干球温度的修正系数,按产品样本选取; k2为机组融霜修正系数,每小时融霜一次取0.9,两次取0.8; q 为产品样本中的瞬时制热量,kw(标准工况: 室外空气干球温度7℃,湿球温度6℃) 。选用直燃型化锂吸收式冷温水机组时,通常按冷负荷选型,并考虑冷、热负荷与机组供冷、供热量的匹配。当热负荷大于机组供热量时( 直燃机组供热量一般为供冷量的80%) ,不应采用加大机型的方式增加供热量。当通过技术经济比较合理时,可加大高压发生器以增加供热量,但增加的供热量不宜大于机组原供热量的50%。选择化锂吸收式机组时,还应考虑机组水侧污垢腐蚀等因素,对供冷( 热) 量进行修正。
如果系统中的水分未排除干净,当制冷剂通过热力膨胀阀时,因压力及温度的下降有时水分会凝固成冰,使通道阻塞,壳管式蒸发器,影响制冷装置的正常运作。
膨胀阀:在在冷水机制冷系统中既是流量的调节阀,壳管式蒸发器批发,又是制冷设备中的节流阀,它的感温包是包扎在蒸发器的出口处。
主要作用是使高压常温的制冷剂液体在流经热力膨胀阀时节流,变为低温低压制冷剂湿蒸气,进入蒸发器。
蒸发器:蒸发器是依靠制冷剂液体的蒸发来吸收被冷却介质热量的换热设备。
蒸发器中的液态制冷剂吸收冷冻进水中的热量并开始蒸发,终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂完全蒸发变为气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加)
压缩机:将高温低压的气态制冷剂压缩成高温高压的气态制冷剂。
循环水箱:储存冷冻循环水,其中有浮球开关和温度探测器用来检测水位和水温。
冷冻水泵:将冷冻水输送至需要冷却设备。
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