邯郸精密空调维修及保养高压低压应急处理空调室外机清洗图解

石家庄2023-04-15 13:42:46
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联系人:张金良 机房精密空调 机房温湿度 机房UPS 对象:对机房精密空调运行状态进行。 实现:精密空调提供RS232/485通讯接口。按实际情况划分区域,将一个区域内的精密空调通过智能接口接至嵌入式主机,嵌入式主机通过实时不间断的轮询采集将信息传送给平台进行显示、报警。 性能:监测空调机运行状态,用图形和颜色变化来显示空调的工作情况,故障时进行报警。能够实现空调的制冷器运行状态、压缩机高压故障、过滤网阻塞等的监测与报警。可以通过本系统在远端室内控制空调机的启、停,及改变温度与湿度的设定值。此外,能够实时显示并保存各空调通讯协议所提供的能远程监测的运行参数、各部件状态及报警情况。 内容: 模拟量:回风温度、回风湿度、回风温度上限、回风湿度上限、回风温度下限、回风湿度下限、温度设定值、湿度设定值、压缩机运行时间、乙二醇运行时间、加热百分比、制冷百分比、温湿度变化曲线图; 数字量:空调运行状态、加热器运行状态、制冷器运行状态、器运行状态、加湿器运行状态、压缩机高压报警、压缩机低压报警、空调漏水报警、温湿度过高报警、温湿度过低报警、加湿器故障报警、主风扇过载报警、加湿器缺水报警、滤网堵塞报警等。 控制量:空调的远程开机、关机。空调的温、湿度的远程设定。 空调的所有监测与控制量的具体情况可依据空调厂家提供的通讯协议略有变化。 温湿度 对象:对机房内各个区域的温度和相对湿度进行监测。 实现:在机房内对机房温湿度进行监测。温湿度传感器输出数据信息,通过RS485通讯总线接入连接到嵌入式数据采集终端。嵌入式数据采集终端通过总线与温湿度传感器进行通信,采集到温湿度运行数据及状态信息,经过计算处理后的数据发布到对外数据接口,集中平台或客户端直接读取嵌入式数据采集终端对外数据接口的数据,实现温湿度的在线实时。 性能:以电子地图方式实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值,显示短时间段内的变化情况曲线图。并可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时,主系统发出报警。 内容:由温湿度传感器的实时温度、湿度。 机房精密空调制冷剂泄漏处理方案 机房精密空调制冷剂泄露的补救方法是在铜管上找出漏点,然后把漏点补上重新加制冷剂可以正常使用了。 机房制冷剂泄漏处理方案 机房装的空调器,关上室外机结束阀,消除室内机氛围后,室内机蒸发器泄漏的声响偶然能用耳朵能听到,可见空调器泄漏,蒸发器焊点是弗成忽视,发明蒸发器泄漏, 把它卸下焊接,免得热焰把蒸发器塑料外壳烤变形,无奈向用户交代,装配的办法是: 1、找准漏点,做好标志。 2、假如制冷体系内另有制冷剂,要先把制冷剂收存在室外机内。 3、用两个8寸或10寸扳手卸下室内机衔接锁母,卸下室内机右边电气盒。 4、卸下蒸发器后侧牢固管路、夹板,拆去室内蒸发器阁下定位螺钉。 5、左手从室内机后侧微微抬起管路20,使蒸发器前移。 用右手将蒸发器拉出5cm后,用双手将蒸发器扭转90度,顺着管道拉出。留意双手操纵,切勿把翅片碰倒。蒸发器卸下后,放到平坦干净的处所,用干布把泄漏点油迹擦干净。泄漏点用银焊焊好,打压反省肯定不漏后,按装配的反次序将蒸发器装回室内机塑料框架上。 制冷剂正负压取样与密度测定 (1)正压取样大部分溴化锂吸收式机组(冷热水机组)所配的溶液泵的压力较高,稀溶液可在正压条件下取样,正压取样所需的器械及其连接。 (2)负压取样溴化锂吸收式机房空调制冷机组(冷热水机组)内部的压力低于大气压力,在进行冷剂取样时,由于冷剂泵的压力较低,其出口压力仍低于大气压力,需在负压条件下取样,借助真空泵所抽的真空,将冷剂水引出,浓溶液的压力也低于大气压力,如需取样,同样需要在负压条件下取样。部分溴化锂吸收式机组(冷热水机组)所配的溶液泵的压力较低,稀溶液也需要负压取样。负压取样所需的器械及其连接,在机组运行管理和维护时,由干所取样的冷剂水或浓溶液较少,如使用广口瓶不方便,可以用取样器代替广口瓶。 (3)密度测定测定溴化锂溶液的密度,是为了确定溶液的浓度,浓度、温度、密度三个参数直接相关,测定出密度和温度,即可确定溶液的浓度,溴化锂溶液倒入量桶后应尽快进行测定,测定时,温度计和密度计必须同时插入量桶,同时读数。 (4)机房空调测出温度和密度后,例如,测得温度为30℃、密度为1560kg/m3的水平坐标上找出30℃作垂直线,在垂直坐标上找出1560kg/m3作水平线,由两条线的交点可得溴化锂溶液质量浓度(即质量分数)为52%.制冷剂几处泄漏点及补缀方法: (1)低压旁通阀芯制冷剂泄漏分体式空调器制冷体系弥补制冷剂(俗称加氟),必需从低压旁通问加注。用带顶针的加气管,把低压加气阀杆顶开,制冷剂钢瓶的r22制冷剂气体和空调器制冷剂的气体接通,便可结束加注。 形成阀芯泄漏的缘故原由是:加气管的顶针调剂太长,把旁通气阀顶针顶出来后不克不及弹回,使阀芯不克不及复位。消除的办法是用公用空调器的钥匙插到加气阀芯内,给阀芯一个作用力,使阀芯弹簧弹出,便可消除阀芯漏气毛病。 (2)管路凹瘪制冷剂泄漏管路四瘪泄漏多呈如今家庭装修后。有的装修工人不懂制冷管路内有制冷剂;随意弯动,因为管路外有保温套,弯瘪后不轻易被发明。 混合制冷方式是传统机房常用的方式(俗称冰柜式制冷方式),传统的机房空调很少考虑机柜内部的温度,它仅仅能保证机房内温度符合要求。传统混合制冷方式布局以整个房间作为冷却对象,造成冷、热气流混流运行,即前面的机柜排出的热风很容易进入后排机柜的进风口,由于冷、热风气流混合,从而造成精密空调制冷及机柜热交换效率降低。 精密空调(也称恒温恒湿空调),是指能够充分满足机房环境条件要求的机房精密空调机,是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种,特点为大风量、热负荷变化,应用于图书馆、档案馆、印钞厂等。 小型机房精密空调的作用 小型机房,因为面积较小、设备不多、发热量不大,一般的舒适型空调好像现已可以将温度操控在一定的规模内,“到达”了降温的作用,但细究之,温度操控仅仅机房环境调理的一个方面,除此之外,温度操控精度、湿度调理、空气过滤等也是机房环境对制冷体系的重要方针要求。 大风量 与相同制冷量的舒适性空调机相比,整体机房精密空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房精密空调机运行时通常不需要 ,循环风量较大将使得机组在空气以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。根据经验,显热比为1.0的机组的单位制冷量的能耗仅是显热比为0.6的机组的60%左右。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。 [1] 并且冬季是需要加湿而不是减湿,即使在冬季机房仍需要消除热负荷,特别是程控机房更是如此。鉴于以上特点,如将一般舒适性空调机组用于机房,则会造成能量浪费。例如一个热负荷为 7056kcal/h的机房,若使用机房空调机组,则总耗电量为2.7kw,而舒适性空调机组则需耗电8.1kw,即多耗电两倍。同样制冷量的空调机其风量各异,舒适性空调机的风量与冷量比为1:5,而恒温恒湿机风量与冷量比为1:3.5,机房精密空调机具有大风量、小焓差、高显热比的特点,通常焓差为2kcal/kg左右。也就是说,机房的热负荷90%~95%是显热负荷,同样的热负荷显热比越高要求送风量越大。这就要求机房的空调系统能够提供较大的送风量,所以一般机房送风量要比通常舒适性空调房间所需的送风量大1.6~2倍。 热负荷变化 通常要在10%~之间变动,对于随着系统规模扩大,空载设备将会动态退出或者设备根据进度并未完全上电造成的。。因此,机房精密空调系统必须能够适应这种负荷的变化,以使电子元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性。 送风方式 由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。 机房精密空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。机房中铺设防静电活动地板,机房精密空调采用下送上回式送风,使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内。为此,机房精密空调应有足够的风量把机房中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率,同时还可以大幅度节省过去习惯的管道送风的工程费用,降低工程造价,使室内布局美观。这是机房理想的送风方式。当然,机房送风形式要与设备散热形式一致。 过滤 通常标准型机组中,空气过滤器均采用初、中效过滤,而在一些进口的特型机组中,从结构设计上采用预留亚过滤器或过滤器的安装位置,根据用户需求选用(如净化手术室等就选用亚过滤器)。只要用户要求,过滤系统可以很方便地以更换过滤器或者增加过滤器的方式进行升级。一般A级洁净要求使用或亚过滤器,B级洁净要求使用亚或中效过滤器,即使是C级洁净要求也应该使用中效过滤器。然而,舒适性空调机一般只有初效过滤器,如果需要提高过滤效率,也只能是改装,而且往往还需增加风机、加大风压,以免空调机因安装了或亚过滤器而使送风能力大幅度下降。 可靠性 针对机房精密空调系统高可靠性的要求,机房精密空调机在结构与控制系统设计和制造以及空调系统组成等方面都必须相应采取一系列措施,例如设置后备机组或后备控制单元,微机控制系统自动对机组运行状态进行诊断,实时对已经出现或将要出现的故障发出报警,自动用后备机组或后备控制单元切换故障机组或故障单元。众所周知,机房精密空调的控制系统功能比舒适性空调完善得多。 控制系统的性能与空调系统技术经济性能密切相关。不少机房精密空调机生产企业开发一系列的控制器作为空调系统的组成部分。采用电子控制器或微机控制已经十分普遍,有些企业已经把模糊控制技术应用在计算机房空调系统中。 机房精密空调机组均采用可靠的微电脑控制系统。控制系统由两大部件组成,即智能控制器I2-manager和操作显示器组件Tmaster。控制器提供强大的模拟和数字控制能力,可以满足广泛的监测和控制功能,包括实时钟、RS232/RS485通信接口以及标准的网络连接。大屏幕液晶多制式显示器,可显示地道的中文,更加适合中国用户需求。操作人员可通过键盘/显示器组件查询设备运行状态及各种故障记录,调整设定参数,保证高的运行效率。 控制系统可以控制同一机组内各台压缩机分时启动,降低启动电流,均衡同一机组内各台压缩机的工作时间,防止压缩机频繁启动。多台机组可互相串联,互为备份。多台机组可自动分时启动,降低启动电流,均衡不同机组的工作时间。这样,有利于提高空调机组的寿命和运行的可靠性。 全年制冷 无论是大、中型计算机,还是程控交换机,都要求空调机全年制冷运行。而冬季的制冷运行要解决稳定冷凝压力和其它相关的问题。多数机房空调机能在室外气温降至-15℃时仍能制冷运行,而采用乙二醇制冷机组,可在室外气温降至-45℃时仍能制冷运行。与此形成鲜明对比的是舒适性空调机或常规恒温恒湿机,在此种条件下,根本无法工作。 系统设计 如果把舒适性空调机用作机房精密空调系统,由于机房要求其运行点为:冬季:20±2℃,夏季:23±2℃,而舒适性空调机的设计点温度一般为27℃,所以机组的实际供冷能力一般比样本标明的额定值低10%~25%。此外,运行点偏离设计点时,在一定程度上机组的部分机件性能由于偏离了佳运行点,从而影响了机组整体的匹配状态,不利于机组性能的充分发挥和率运行。然而机房精密空调机,由于把运行点作为设计点,因而机组始终处于佳运行点,这就从根本上避免了这些问题。 综上所述,根据机房负荷特性及特点,就需要设计出一种将这些要求综合于一体的空调机,实现以处理干冷却工况为主的空气处理过程
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