1. Årsager og løsninger til lav fordampningstemperatur
Årsag 1: fordamperen (køligere) er for lille
Der er problemer i designet, eller de faktiske opbevaringssorter er forskellige fra de planlagte opbevaringsorter, og varmebelastningen øges. For eksempel bruges den kolde opbevaring, der er beregnet til at opbevare æbler, til at opbevare hvidløgspirer. Da høstperioden med hvidløgspirer i et produktionsområde kun er et par dage, er det umuligt at opnå det daglige købsvolumen på 5% -15% af lagerkapaciteten som æbler, men det skal udfyldes 3 til 3 til 5 dage. Derfor, hvis temperaturen skal reduceres til en passende opbevaringstemperatur i tide, kan den kun opnås ved at sænke fordampningstemperaturen.
Løsning: Fordampningsområdet for fordamperen skal øges, eller fordamperen skal udskiftes.
Årsag 2: Kølekapaciteten på kompressoren er for stor
Når lageret er reduceret, reduceres kompressorens energi ikke i tide. Kompressoren af koldopbevaring matches i henhold til den maksimale belastning af kølesystemet, og den maksimale belastning af frugten og grøntsagen koldlagring forekommer på det varer, der kommer ind på lageret. Det meste af den anden gang er belastningen af kompressoren mindre end 50%. Når temperaturen falder til den relevante opbevaringstemperatur efter opbevaring, reduceres systembelastningen kraftigt. Hvis den større maskine stadig er tændt, vil den danne en stor hest, der trækker en lille vogn, temperaturforskellen vil stige, og strømforbruget vil stige.
Løsning: I henhold til ændringen af lagerets belastning skal antallet af kompressorer, der er tændt på, reduceres, eller antallet af arbejdscylindre skal reduceres ved hjælp af en energiregulerende enhed.
Årsag 3: Fordamperen er ikke afrimet i tide
Frosting af fordamperspolen reducerer sin varmeoverførselskoefficient, øger termisk modstand, reducerer varmeoverførselseffekten og reducerer kølemidlets fordampningsmængde. Under betingelsen af, at kompressorenergien forbliver uændret, vil det medføre, at systemets fordampningstryk falder, og den tilsvarende fordampningstemperatur falder, så det er nødvendigt at afrime i tide.
Løsning: afrimning i tide.
Årsag 4: Der er smøreolie i fordamperen
Smørolien i fordamperen vil danne en oliefilm på væggen i den fordampende spole, som også vil reducere varmeoverførselskoefficienten, øge termisk modstand, reducere varmeoverførselseffekten, reducere fordampningsmængden af kølemediet og forårsage fordampning Systemets tryk for at falde og den tilsvarende fordampningstemperatur for at falde.
Løsning: Tøm systemet i tide, og brug varm ammoniak til at afrime og bringe smøreolien ud i fordamperen.
Årsag 5: Ekspansionsventilen er for lille
Udvidelsesventilen er for lille, systemets flydende forsyning er lille, og fordampningstrykket falder, når kompressorenergien forbliver uændret, hvilket resulterer i et fald i fordampningstemperaturen.
Løsning: Åbningen af ekspansionsventilen skal øges.
2. Årsager og løsninger til overdreven kondensationstryk
Kondensationstemperaturen er temperaturen, når høj temperatur og højtryksgaskølemiddel afkøles og kondenseres i en væske under et bestemt tryk i kondensatoren. Kondensationstrykket svarer til. Kondensationstrykket kan estimeres ud fra udstødningstrykket. For at overvinde trykfaldet er udstødningstrykket altid højere end kondensationstrykket, hvilket generelt svarer til en mættet kondensationstemperaturforskel på 0. 5 grad.
Kondensationstemperaturen afhænger af temperaturen i den kølige luft. Under normale omstændigheder er vindkondensationstemperaturen 8 ~ 12 grader højere end omgivelsestemperaturen. Hvis kondensationstemperaturen er for høj, vil kondensationstrykket også stige i overensstemmelse hermed, kompressionsforholdet vil stige, skaftets arbejdet vil stige, gasoverførselskoefficienten falder, det faktiske udstødningsvolumen vil decelerere skarpt, og kølekapaciteten vil også falde ; Derudover vil stigningen i kondensationstryk medføre, at udstødningstrykket stiger, udstødningstemperaturen vil også stige, og strømforbruget vil stige med ca. 3% for hver stigning i kondensationstemperaturen svarende til kondensationstrykket. Vandkondensationstemperaturen er 3 ~ 5 grader højere end udløbsvandtemperaturen på kølevandet.
Årsager og løsninger til øget kondensatortryk:
1. Kondensatoren er for lille. Udskift eller tilsæt kondensatorer.
2. Antallet af kondensatorer i drift er lille. Forøg antallet af driftsenheder.
3. utilstrækkelig kølevandstrøm. Forøg antallet af vandpumper i drift og øg vandstrømmen.
4. Kølevandstemperaturen er for høj. Tilsæt vand med lav temperatur (ledningsvand eller brøndvand); Brug afrimning af vand; Sørg for køleeffekten af køletårnet.
5. Rengør køletårnet regelmæssigt og hold det rent. Når vandtemperaturen er tæt på den våde pære -temperatur i luften, skal køletårnventilatoren være slukket for at reducere strømforbruget.
6. Condensatorens varmeudveksling reduceres. Når du tilføjer kølemiddel, skal du strengt kontrollere det beløb, der er tilsat for at sikre tilstrækkeligt varmeudvekslingsområde for kondensatoren.
7. Kondensatorvandsfordelingen er ujævn. Når vandfordelingen er ujævn, er vandstrømmen i nogle rør den største, og vandstrømmen i nogle rør er lille, hvilket vil reducere varmeoverførselseffektiviteten og øge kondensationstemperaturen.
8. Der er skala på kondensatorrøret. Skalaen på kondensatorrøret øger den termiske modstand, reducerer varmeoverførselskoefficienten, reducerer varmeudvekslingseffekten og øger kondensationstemperaturen. Forbedre vandkvaliteten og fjern skalaen i tide.
9. Der er luft i kondensatoren. Luften i kondensatoren øger det delvise tryk i systemet og det samlede tryk. Luften vil også danne et gaslag på overfladen af kondensatoren, som vil give yderligere termisk modstand, reducere varmeoverførselseffektiviteten og få kondensationstrykket og kondensationstemperaturen til at stige. Luften skal frigøres i tide.






