1.5 冷水机组运行调节特点
冷水机组的能量调节性能较其满负荷下的cop 值更具实际意义,大部分建筑物一年中只有几小时出现空调满负荷,每年70%的时间处在5%~60% 的负荷范围,水冷式冷水机供销,因此我们真正关心的是冷水机组在绝大多数实际负荷条件下的性能系数,工业水冷式冷水机,因此冷水机组的调节性能是工程设计中需要重点考虑的方面。
活塞式冷水机组的制冷量调节是靠调节压缩机台数或调节压缩机气缸的卸载装置来完成,因此,它是有级调节。螺杆式机组的能量调节主要通过压缩机的能量调节机构实现,通常采用滑阀调节。多机头机组的能量调节还可由增、减压缩机的运行台数来实现,控制程序可设定各压缩机的加载次序。采用滑阀调节一般为无级调节,有级调节与无级调节二者比较见图1。离心式冷水机组单机制冷量大,具有比螺杆式更高的性能系数,为了适应空调系统负荷变化和实现安全经济运行,需要对离心式机组的制冷量进行调节,常用的能量调节方式见表2
溶液管路上的三通阀来实现能量调节的。当系统负荷减小时,通过调节三通阀将部分稀溶液旁通到浓溶液管路中流回吸收器。通过此方法可实现10%~ 100%负荷范围的无级调节。
冷热两用冷水机制冷四通阀作用原理与故障分析
(一)作用:
是冷热两用冷水机中的关键部件,起制冷系统中制冷、制热转换的作用,通过更换压缩机排气管和回气管进入蒸发器和冷凝器的方向,从而达到制冷和制热目的。
(二)工作原理:
1、结构:由先导阀、主阀和电磁线圈三部分组成。使用先导阀控制主阀、采用压差切换动作进行换向。四通阀的四个接管分别是:“d”口接压缩机排气管,“e”口接低压阀接管,“s”口接压缩机回气管,水冷式冷水机,“c”口接冷凝器管。
2、工作原理:当电磁线圈处于断电状态,先导滑阀在压缩弹簧驱动下左移,高压气体进入毛细管后进入活塞腔,另一方面,活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀左移、使e、s接管相通,d、c接管相通。空调压缩机高压流体经d、 c毛细管流入右碗腔,左阀碗腔低压流体经e、s毛细管流入压缩机,左、右阀碗及阀块左移,形成制冷循环。
当电磁线圈处于通电状态,先导滑阀在电磁线圈产生的磁力作用下克服压缩弹簧的张力而右移,高压气体进入毛细管后进入活塞腔,另一方面,活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀右移,使s、c接管相通,d、e接管相通。空调压缩机高压流体经d、e毛细管流入左碗腔,右阀碗腔低压流体经c、s毛细管流入压缩机,左、右阀碗及阀块右移,形成制热循环。
五.冰水机流量、压力
一般注塑成型模具冷却,冰水的压力选择0.1~0.2mpa,即可满足要求,而微电脑全功能冷水机能满足这个要求,当压力要求高于0.2mpa时,需另行规划,以利采用相应压力从水泵以满足系统供水之需要。
流量与管径之间的关系见下表
管径 3/8″ 1/2″ 3/4″ 1 1﹨/4″ 1﹨/2″2″ 3″
流量 12 20 35 60 90 130 230 560
六.液压油和料筒喂料段的冷却
通常液压油和料筒喂料段采用冷却水塔的水来冷却,因为这不仅是的方法,单就生产成本着,也是极经济的,除非对其温度有特定要求,可用冰水对其进行冷却。
七.冰水管道的保温
冰水管道必须进行保温隔热,因为管道隔热不仅能阻止冷量的---损失,而且也阻止了在管外壁上形成的结露水。例如:冰水温度10℃,环境温度为30℃,一根25米长,表面积为25m2的金属管道的热辐射可达750kcal/h,这差不多是3hp压缩机产生制冷量的10%,5hp压缩机产生制冷量的6%左右。
冷水机与模具的连接,通常采用增强胶管连接,水冷式工业冷水机,因为这样的胶管其本身就有隔热的功能,但长度超过5m,也要考虑适度的保温隔热性。
附表:不同的模塑材料需要的注塑和模具温度和比容热。
材料注塑温度℃模具温度℃比容热kcal/kg℃
聚乙烯 160~310 0~70 0.55
聚 185~250 0~60 0.35
尼龙nylon 230~300 25~70 0.58
聚碳酸脂pc 280~320 70~130 0.03
聚pp 200~280 0~80 0.48
abs 180~260 40~80 0.40
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