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自动型空气分离器 概 述 自动型空气分离器是一种能自动并连续不断地将不凝性气体(主要指空气)从制冷系统中分离出来并排出系统的设备。 自动空分对降低制冷系统冷凝压力,维持系统在最经济性的状况下运转起到重要作用。是自动化冷库必不可少的设备之一。 制冷系统中不凝性气体的来源 蒸发压力低于外界大气压时,由压缩机轴封、阀门的密封垫等部位进入系统。 系统维修保养和补充制冷剂时,需要拆卸管路,空气的进入也不可避免。 制冷剂和润滑油在高温、高压下的化学分解也会产生不凝性气体。 空气对制冷系统中换热器换热的影响 空气是一种传热的不良导体 ,积聚在冷凝器里的空气可在换热表面上形成空气层 ; 空气层的存在,阻断制冷剂与换热表面的接触,严重影响其换热性能,大大降低冷凝器的换热效果。 空气对制冷系统中换热器换热的影响 空气的存在对制冷系统影响的经济性分析 KA20C的能耗系数(单位制冷量的能耗量) 例:一台KA20C,在34 ℃ /-15 ℃制冷量为590kW,冷凝温度由34 ℃上升到36 ℃ 单位时间内需多消耗电能590kW×(0.376-0.357)=11.21kW 每年需多消耗电能11.21kW×10小时/天×365天=40916.5kW·h 所需电费为40916.5kW ·h ×0.5元/kW ·h =20,458.25元 需要放空的设备 冷凝器 虹吸罐 高压贮液器 多点放空的优点 制冷系统中,制冷工质的流动,由于管道中的阻力不一样,造成每一点的压力可能不同; 制造工艺的不同,造成相同设备的阻力也不一样; 不同的排气点之间存在压力差,若连通在一起,在压差的作用下,空气只能从压力最高的一点排放出来,其它点空气不能有效排除; 多点放空的优点 在压差作用下,压力高的排气点空气会流入压力低的排气点,导致空气在整个系统内流串,延长了空气的排放时间 ; 由于空气只能从压力最高的一点排放出来,造成压力较低点的空气始终排放不出来。 对于蒸发式冷凝器,还有 可能导致蒸发冷失效。 因此,为保证排气迅速彻底,应该每次排放一个点的空气,即制冷系统多点单独放空是十分必要的! 工 作 原 理 空分结构 工作原理 系统加电后,自动空气分离器在PLC设定程序的控制下,首先打开供液电磁阀,液体制冷剂经供液管路进入冷凝盘管,气体经回气管路出去,一段时间后,圆筒内部充分冷却,打开一个排气点电磁阀,混合气体通过节流孔进入圆筒内,氨气经冷凝盘管冷却成液体,经浮球阀和回液管回流到冷凝盘管再供液, 工作原理 而分离出来的空气积聚在圆筒上部,使其内部压力逐渐上升,筒内压力上升的极限是进气管节流孔前的压力,取此压力为高压压力,当筒内压力与高压压力差达到0.01MPa~0.1MPa时,可以认为空气的分离程度已经足够,这时,高压压差控制器控制排气电磁阀打开,向水浴瓶排出气体,同时,进气电磁阀关闭,进水电磁阀打开。排气中少量的氨气被水吸收,空气被排到大气中。 工作原理 随着气体的持续排出,筒内压力逐渐下降,下降的极限是筒内氨气的饱和分压力,取此压力为低压压力,当圆筒内压力与低压压力差达到0.1MPa~0.4MPa时,可以认为空气排放基本完毕,这时,低压压差控制器控制排气电磁阀关闭,进水电磁阀关闭,然后打开下一个排气点电磁阀循环操作。 操作 每次上电时,界面上都会出现此友好画面。通过界面右方的上、下键进入下面的各画面。 操作 选择排气点 操作 工作状态显示画面,通过此画面,操作者可以监控到目前机组的工作状态:运行或待机,运行在几号放气点,有无故障。如果显示有故障,可以通过翻页,进入故障显示页。如果一个循环中有没有排气电磁阀打开,则系统进入待机状态。待机时间(参数设定画面中设定,默认值:24小时)到后,系统重新启动。 操作 操作 报警页。通过此页,我们可以了解机组出现何种故障,查看详细故障,排除故障后按ENTER键,再按↑或↓,使“否”变为“是”,最后按ENTER键 ,故障显示便可消除。报警页共有4页,用户可以通过界面右面的上、下键见到其他故障页。清除故障显示时应将4个故障页的故障显示全部清掉。 操作 故障记录页,可记录十次故障。在任何画面中,只要按HMI键盘中的ALARM键,便可进入故障记录页,通过翻页查看全部故障记录。 安全保护 安全保护 安全保护 4、长时间不排气:排气电磁阀在72小时内没打开过,输出“长时间不排气”。 注:其中2-15号故障,只报警不停机。第1号故障立即停机。 型 号 规 格 ZDKF-4 ZDKF-8 ZDKF-12
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