logo
ผลิตภัณฑ์
แบนเนอร์ แบนเนอร์

ข้อมูลข่าว

บ้าน > ข่าว >

ข่าวของบริษัทเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาของปั๊มความร้อนฤดูหนาว FAQ: 7 คําถามทั่วไปเกี่ยวกับความดันสูง, อากาศในระบบน้ํา, หนาวแข็ง & แอนติฟรีส

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ติดต่อเรา
Mr. Luke
86-757-22860323
วีแชท +8618666366485
ติดต่อตอนนี้

การแก้ไขปัญหาของปั๊มความร้อนฤดูหนาว FAQ: 7 คําถามทั่วไปเกี่ยวกับความดันสูง, อากาศในระบบน้ํา, หนาวแข็ง & แอนติฟรีส

2026-08-19

 

การแก้ปัญหาของปั๊มความร้อนในฤดูหนาว

เมื่อฤดูหนาวมาถึง ปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศทํางานภายใต้สภาพที่ต้องการมากยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของน้ําและความเสี่ยงของการแช่แข็ง อาจทําให้เกิดปัญหาที่อาจไม่ปรากฏในช่วงเดือนที่อบอุ่น.

สําหรับผู้จําหน่าย ผู้ติดตั้ง และช่างบริการ ปัญหาคือ อาการเดียวกันอาจมีสาเหตุที่แตกต่างกันหลายอย่าง

ตัวอย่างเช่น

  • เครื่องเตือนความดันสูง ไม่ได้หมายความว่าวงจรของสารเย็นผิดปกติเสมอ
  • หนาวบนท่อน้ํามันเย็นไม่ได้หมายความว่าปั๊มความร้อนขาดน้ํามันเย็นเสมอไป
  • อุปกรณ์ที่ไม่เปิดสัญญาณเตือนแรงดันสูงทันที อาจยังมีการไหลของน้ําไม่เพียงพอ
  • การเลือกปริมาณปริมาณปริมาณของยาต้านหนาวไม่ควรเป็นเพียงปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณ

ใน FAQ การแก้ไขปัญหาของปั๊มความร้อนฤดูหนาวนี้ เราตอบคําถามเชิงปฏิบัติการเจ็ดคําถามที่พบกันบ่อยในโครงการปั๊มความร้อนอากาศ-น้ํา


Q1. ทําไมปั๊มความร้อนจะแสดงความผิดพลาดความดันสูง แต่ยังคงทํางาน?

ปกติแล้ว สัญญาณป้องกันความดันสูงที่แท้จริง ควรทําให้ปั๊มความร้อนหยุดหรือเข้าสู่สภาพป้องกัน

หากจอแสดงความผิดพลาดความดันสูง ในขณะที่เครื่องปรับอากาศยังคงทํางานสิ่งแรกที่เราต้องวิจัย คือความสัมพันธ์ระหว่าง

ป้องกันความดัน → เครื่องควบคุมหลัก → จอแสดงภาพ/เครื่องควบคุม

มีหลายทางเลือก

สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ 1: พีซีบีหลักสังเกตสัญญาณเตือน แต่ไม่ปิด

เครื่องควบคุมอาจได้รับสัญญาณป้องกันความดันสูง แต่กลยุทธ์การปิดที่ตรงกับมันอาจไม่ทํางานอย่างถูกต้อง

ในกรณีนี้ จอแสดงความผิดพลาดได้ ขณะที่เครื่องปรับอากาศยังคงทํางาน

สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ 2: จอแสดงสัญญาณเตือน แต่ PCB หลักไม่ได้ประมวลผลสัญญาณป้องกันอย่างถูกต้อง

โอกาสอีกอย่างคือเครื่องแสดง/เครื่องควบคุมได้รับหรือแสดงข้อมูลสัญญาณเตือน แต่ PCB หลักไม่ดําเนินการตามคําสั่งการป้องกันที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

นี่อาจแสดงถึงปัญหาเกี่ยวกับ:

  • PCB หลัก
  • วงจรเข้าป้องกันความดันสูง
  • การสื่อสารระหว่างเครื่องควบคุมและจอ
  • สัญญาณการป้องกัน

ช่าง เทคนิค ควร ทํา อะไร?

ทําไม่มองว่าเครื่องมันปลอดภัย เพียงเพราะมันยังคงทํางาน

ตรวจสอบ:

  1. ความดันด้านสูงของสารเย็นจริง
  2. สถานะของสวิทช์ความดันสูง/เซ็นเซอร์
  3. การเข้าป้องกัน PCB หลัก
  4. ประวัติการเตือนของตัวควบคุม
  5. ไม่ว่าคอมเพรสเซอร์การปิดล็อกจิกทํางาน

หากความดันของสารเย็นที่เกิดขึ้นจริงสูงอย่างอันตราย หน่วยไม่ควรดําเนินการต่อไปจนกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นจะถูกระบุ

หลักการวินิจฉัยหลัก:เตือนที่แสดงอยู่บนจอและการป้องกันจริงของปั๊มความร้อน เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน


Q2. ทําไมเครื่องวัดความดันสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีหลังจากเริ่มต้น?

สถานการณ์การใช้งานทั่วไปคือ:

  • ปั๊มหมุนเวียนดูเหมือนจะทํางาน
  • การเริ่มต้นปั๊มความร้อน
  • ความดันด้านบนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • เครื่องวัดความดันเคลื่อนย้ายขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • การป้องกันความดันสูงหลังจากนั้นไม่นาน

สาเหตุสําคัญหนึ่งคืออากาศติดอยู่ในวงจรไฮโดรนิก.

เหตุ ใด อากาศ ใน วงจร น้ํา อาจ สร้าง ความ ดัน สูง?

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบคอนเดนเซอร์/แผ่น ต้องการการไหลของน้ําที่เพียงพอเพื่อกําจัดความร้อนจากสารเย็น

ถ้ามีอากาศจํานวนมากที่ยังคงอยู่ในระบบ ปั๊มหมุนเวียนอาจดูเหมือนจะทํางาน แต่การหมุนเวียนน้ําจริงสามารถลดลงอย่างมาก

ลําดับจะเป็น:

อากาศติดอยู่ในวงจรน้ํา

การไหลของน้ําประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

การกําจัดความร้อนจากเครื่องปรับความร้อนที่ไม่ดี

อุณหภูมิของการปรับความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การเพิ่มความดันการปล่อย / ด้านสูง

การป้องกันความดันสูง

นี่คือเหตุผลว่าทําไมการตรวจสอบเพียงแค่ว่าปั๊มหมุนเวียนมีพลังงาน ON ไม่เพียงพอ

การทํางานของปั๊ม ≠ การไหลของน้ําที่ถูกต้อง

ควร ตรวจ สอบ อะไร?

ก่อนการใช้งาน:

  • เติมระบบให้ถูกต้อง
  • อากาศที่ติดอยู่ในช่องอากาศ
  • ตรวจสอบช่องอากาศอัตโนมัติ / มือ
  • ยืนยันการทํางานของปั๊มหมุนเวียน
  • วาล์วปิดเปิดเต็ม
  • เครื่องกรองสะอาด
  • ยืนยันการไหลผ่านที่เหมาะสมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

หลังการเติมระบบไฮโดรนิกใหม่ การถอนอากาศควรถือว่าเป็นขั้นตอนการเปิดใช้งานที่จําเป็น


Q3. ความดันน้ําในหลอดสามารถใช้เพื่อเติมระบบปั๊มความร้อนอากาศ-น้ําแบบปิดวงจรได้หรือไม่?

ใช่, น้ําจากสายไฟฟ้าปกติสามารถใช้เพื่อเติมและกดดัน ระบบทําความร้อนไฮโดรนิกปิดกําหนดว่าการจัดทําการเติมและความดันระบบปลาย จะสอดคล้องกับการออกแบบระบบและความต้องการของผู้ผลิต.

อย่างไรก็ตาม จุดหนึ่งจากวัสดุพื้นที่เดิม ต้องการการอธิบายที่สําคัญ

ความดันของ2 MPaจะเท่ากับประมาณ20 บาร์ซึ่งจะสูงเกินไปสําหรับระบบทําความร้อนน้ําประจําบ้านหลายระบบ

สําหรับระบบทําความร้อนที่ปิดหลายระบบ ความดันในการเติมน้ําเย็นมักจะต่ํากว่ามาก และต้องกําหนดตาม:

  • ความสูงของอาคาร
  • หัวสติก
  • อุปกรณ์ชําระน้ําก่อน
  • ระดับระดับของวาล์วความปลอดภัย
  • ความต้องการของผู้ผลิตปั๊มความร้อน

ดังนั้นเทคนิคจึงควรไม่เคยเต็มวงจรการทําความร้อนของปั๊มความร้อนอย่างตาบอดถึง 2 MPa.

หลักการที่ถูกต้องคือ

เติมระบบปิดถึงความดันที่กําหนดไว้ในการออกแบบปั๊มความร้อนและระบบไฮโดรนิก จากนั้นเปิดวงจรได้อย่างเต็มที่และตรวจสอบความดันคงที่

ตรวจสอบเช่นกัน

  • เรือขยาย
  • เครื่องวัดความดัน
  • วาล์วช่วยความปลอดภัย
  • เครื่องอัดอากาศอัตโนมัติ
  • วาล์วเติม
  • การรั่วไหลของระบบ

สําหรับอาคารหลายชั้น หัวสแตติกก็ต้องพิจารณาด้วย ในการกําหนดความดันการเติมที่ถูกต้อง


Q4. ทําไมถึงมีน้ําแข็งระหว่างเครื่องกระจายน้ําเย็นและเครื่องระเหย?

ในระหว่างการใช้งานการทําความร้อน ช่างเทคนิคอาจสังเกตเห็นการเกิดน้ําแข็ง:

  • ใกล้เครื่องกระจายน้ําเย็น
  • ในสาขาจําหน่าย
  • ใกล้ช่องเข้าเครื่องเหยื่อ
  • ในวงจรของสารเย็นหลายสาย

นี่หมายความว่าเครื่องเย็นขาดแคลนเหรอ?

ไม่ ไม่

ปริมาณหนาวที่เล็กและค่อนข้างเท่าเทียมกันอาจเกิดขึ้นภายใต้สภาพความร้อนอุณหภูมิต่ําปกติ

ประเด็นสําคัญคือรูปแบบฝนแข็ง.

เมื่อ ไร จะ เป็น ไป ได้?

หากการเคลือบคือ:

  • แสง
  • ค่อนข้างเรียบร้อย
  • สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่หนาวและชื้น
  • กําจัดโดยปกติระหว่างการละลาย
  • ไม่เกี่ยวข้องกับความดันการทํางานที่ผิดปกติ

มันอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทํางานปั๊มความร้อนปกติ

คุณ ควร สืบสวน เมื่อ ไร?

ถ้าหนาวแข็ง

  • ร้ายแรง
  • ไม่เท่ากันมาก
  • เน้นในสาขาเดียว
  • อิสระหลังจากการละลาย
  • สัมพันธ์กับความดันดูดต่ํา
  • สัมพันธ์กับความจุในการทําความร้อนที่ลดลง

แล้วต้องมีการสืบสวนเพิ่มเติม

สาเหตุที่เป็นไปได้ ได้แก่

การกระจายน้ําเย็นไม่เท่าเทียม

เครื่องกระจายน้ําเย็นอาจไม่ได้ให้อาหารกับวงจรระเหยแต่ละเครื่อง

การขาดแคลนของสารเย็น

การชาร์จสารเย็นที่ต่ําสามารถลดความดันการเหยื่อและทําให้การกระจายอุณหภูมิโค้ลผิดปกติ

การรั่วไหลของสารเย็น

หากการชาร์จลดลงอย่างช้า ๆ อาจมีการรั่วไหล

การจํากัดวงจรของเครื่องเย็น

ท่อประสาท, วาล์วขยายอิเล็กทรอนิกส์, สาขากระจายหรือช่องทางเครื่องเย็นอื่น ๆ อาจจํากัดบางส่วน

อย่าวินิจฉัยความขาดแคลนของสารเย็น จากความหนาวแข็งเพียงอย่างเดียว

ความดัน, อุณหภูมิ, ความร้อนสูง/ความเย็นต่ํา หากมี, สภาพแวดล้อมและรูปแบบการแข็งแบบทั้งหมดของเครื่องเหยื่อ ควรถูกประเมินด้วยกัน


Q5. ปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศต้องการเครื่องป้องกันหนาวในฤดูหนาวหรือไม่?

นี่คือหนึ่งในคําถามที่สําคัญที่สุดสําหรับการติดตั้งปั๊มความร้อนในภูมิอากาศเย็น

คําตอบคือ

มันขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบและอุณหภูมิต่ําสุดในท้องถิ่น

สําหรับปั๊มความร้อนอากาศ-น้ํา monoblock ส่วนหนึ่งของวงจรไฮโดรอนิกตั้งอยู่ภายนอก

หากหน่วยหยุดทํางานเพราะ:

  • การขาดไฟฟ้า
  • ความล้มเหลวของปั๊ม
  • ความผิดพลาดการควบคุม
  • การปิดนาน
  • สภาพอากาศที่รุนแรง

น้ําในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายนอกและท่อสามารถแข็ง

น้ําแข็งขยายตัว และสามารถทําลาย

  • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแผ่น
  • ท่อน้ํา
  • วาล์ฟ
  • ปั๊ม
  • อุปกรณ์อัด

ฉะนั้น การป้องกันจากการแข็งต้องพิจารณาระหว่างการออกแบบระบบ

ควร เติม ยา กัน แอนติฟรีส มาก เท่า ไร?

ไม่มีอัตราส่วนทั่วไปที่เหมาะกับทุกโครงการ

การเลือกปริมาณปริมาณของยาต้านหนาว

อุณหภูมิแบบพื้นที่ขั้นต่ํา + ป้องกันการแข็งที่จําเป็น + แผนการปริมาณของเครื่องป้องกันการแข็งของผู้ผลิต

ตัวอย่างเช่น ความเข้มข้นที่ต้องการสําหรับโครงการที่ออกแบบมาสําหรับสภาพที่ -10 °C อาจแตกต่างกันมากจากโครงการที่คาดว่าจะประสบการณ์ -25 °C หรือ -30 °C

ติดตามข้อมูลความเข้มข้น/จุดแข็งของผู้จําหน่ายยาต้านหนาวเสมอ

สําคัญ: แอนติฟรีส ยังมีผลต่อผลงานของปั๊มความร้อน

การเพิ่มปริมาณกลิกอลอาจเปลี่ยนแปลง:

  • ความแน่นของของเหลว
  • ความต้านทานการสูบ
  • การไหลของน้ํา
  • ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความร้อน
  • การใช้พลังงานปั๊ม

ดังนั้น:

แอนติฟรีสเพิ่มขึ้น ไม่ได้ทําให้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ

เป้าหมายคือการให้ความคุ้มกันจากการแข็งอย่างเพียงพอ โดยยังคงการทํางานของไฮโดรนิกที่ยอมรับได้


Q6. ปั๊มความร้อนมีสัญญาณเตือนความดันสูง. หลังการถอนปั๊มแลกเปลี่ยนความร้อน, มันทํางานปกติ. PCB หลักยังควรเปลี่ยน?

ปกติแล้วไม่ไม่ถ้าสาเหตุเบื้องต้นได้รับการยืนยันว่าเป็นปัญหาการถ่ายทอดความร้อนทางด้านน้ํา และการทดสอบฟังก์ชันป้องกัน/ควบคุมถูกต้องหลังจากนั้น

สมมติว่าสถานการณ์เดิมคือ

การปรับขนาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

การถ่ายทอดความร้อนที่ไม่ดี / ลดการไหลผ่านที่มีประสิทธิภาพ

การเพิ่มอุณหภูมิการหมัก

ความดันสูงเพิ่มขึ้น

การป้องกันความดันสูง

หลังการถอนผงอย่างถูกต้อง หาก:

  • การไหลของน้ํากลับมาปกติ
  • การถ่ายส่งความร้อนกลับมาปกติ
  • ความดันของเครื่องเย็นปกติ
  • ไม่มีสัญญาณเตือนความดันสูง
  • การทํางานของเครื่องควบคุมปกติ

แล้วไม่มีเหตุผลทางเทคนิคที่จะเปลี่ยน PCB ที่ทํางาน เพียงเพราะสัญญาณเตือนความดันสูงเกิดขึ้นก่อนหน้านี้

เครื่องเตือนคืออาการ.

การปรับขนาดคือสาเหตุหลัก.

ความแตกต่างนี้มีความสําคัญในการแก้ปัญหาหลังการขายทางมืออาชีพ


หมายเหตุเกี่ยวกับการถอนผงจากสารเคมี

วัสดุต้นฉบับเตือนโดยเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการใช้กรดแข็งแรงอย่างกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดซัลฟูริก

นั่นเป็นคําแนะนําที่ดี

กรดแข็งแรงหรือไม่เข้ากันได้:

  • วัสดุแลกเปลี่ยนความร้อนที่เกียจ
  • ความเสียหายของสับผ่า
  • ท่อการโจมตี
  • สร้างการรั่ว
  • ลดอายุการใช้งานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

ใช้ผลิตภัณฑ์ถอนผงที่เข้ากันได้กับวัสดุแลกเปลี่ยนความร้อนเฉพาะเจาะจง และปฏิบัติตามที่ต้องการ:

  • ความเข้มข้น
  • ระยะเวลาในการจราจร
  • อุณหภูมิ
  • ขั้นตอนการตัดเชื้อ
  • ขั้นตอนการล้าง

หลังจากทําความสะอาดด้วยสารเคมี ให้ล้างวงจรให้ดีด้วยน้ําสะอาด


คํา ถาม 7. เกิด อะไร ขึ้น ถ้า ปั๊ม แหล่ง หมุนเวียน ไม่ มี ระบบ ปรับ อากาศ อย่าง เหมาะสม?

ปั๊มระบายน้ําแบบไฮโดรอนิก สามารถทํางานด้วยไฟฟ้าได้ แต่ยังไม่สามารถให้การไหลของน้ําเพียงพอ

อากาศที่ติดอยู่ในปั๊มหรือท่อสามารถทําให้:

  • การหมุนเวียนที่ลด
  • การไหลของน้ําไม่มั่นคง
  • การระบายเสียงของปั๊ม
  • การถ่ายทอดความร้อนจากเครื่องประปาที่ไม่ดี
  • ความดันการบดสูงขึ้น
  • ประสิทธิภาพการทําความร้อนที่ลดลง

ด้านอันตรายหนึ่งคือปั๊มความร้อนอาจไม่เปิดสัญญาณเตือนแรงดันสูงทันที.

ความดันในการทํางานที่แท้จริงอาจยังคงสูงกว่าปกติเป็นเวลานาน

ลําดับสามารถเป็น:

อากาศในระบบ

การลดการไหลของน้ํา

อุณหภูมิการบดที่สูงขึ้น

ความดันการทํางานที่สูงขึ้น

ความตึงเครียด/ความเสี่ยงในการปรับขนาดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนระยะยาว

ฉะนั้น การไม่มีสัญญาณเตือนความดันสูง ไม่ได้พิสูจน์ว่าการไหลของน้ําถูกต้อง

หลังการเติมเต็มหรือบํารุงรักษาระบบ ตรวจสอบ:

  • การออกอากาศของปั๊ม
  • ระบบอากาศ
  • การไหลของน้ํา
  • เสียงปั๊ม
  • ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิน้ําเข้า/ออก
  • ความดันระบบ
  • ความสะอาดของเครื่องล้าง

สําหรับหน่วยที่ติดตั้งเซ็นเซอร์กระแสหรือสวิตช์กระแส ตรวจสอบว่าการอ่านตรงกับการทํางานของระบบจริง


การแก้ไขปัญหาของปั๊มความร้อนฤดูหนาว: หลักการที่สําคัญที่สุด

ปัญหาการปั๊มความร้อนในฤดูหนาวหลายอย่างเชื่อมต่อกัน

ตัวอย่างเช่น

อากาศในวงจรน้ํา

อาจส่งผลให้:

การไหลของน้ําต่ํา

ซึ่งนําไปสู่:

การถ่ายทอดความร้อนที่ไม่ดี

ที่ทําให้เกิด:

อุณหภูมิการบดสูง

ที่ผลิต:

ความดันของสารเย็นสูง

และในที่สุด

การป้องกันความดันสูง

นั่นหมายความว่าช่างควรหลีกเลี่ยงการวินิจฉัยปั๊มความร้อนจากรหัสความผิดพลาดสุดท้ายเท่านั้น

ปรัชญาในการแก้ปัญหาที่ดีกว่าคือ:

เตือน → ข้อมูลการทํางาน → สภาพระบบ → สาเหตุหลัก

แทนที่

เตือน → เปลี่ยนส่วนประกอบ

นี่สําคัญมากในระบบปั๊มความร้อนแบบไฮโดรอนิก เพราะปั๊มความร้อนเองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทั้งหมด


ตารางแก้ปัญหาฤดูหนาวที่รวดเร็ว

คําถามจากลูกค้า/ผู้ติดตั้ง พื้นที่ที่น่าจะเป็นมากที่สุดที่จะตรวจสอบก่อน
ระเบิดแรงดันสูง แต่หน่วยยังคงทํางาน วงจรป้องกัน เครื่องปรับความดัน/เซ็นเซอร์ โลจิก PCB
ความดันเพิ่มขึ้นทันทีหลังจากการเริ่มต้น การไหลของน้ํา, อากาศติด, วาล์ว, ปั๊ม
ระบบปิดต้องเต็ม ความดันการออกแบบระบบ, ถังขยาย, การกําจัดอากาศ
หนาวหนาวรอบเครื่องกระจายน้ํา / เครื่องระเหย รูปแบบความหนาวหนาว การกระจายของสารเย็น การชาร์จ
ต้องการเครื่องกันเย็นในฤดูหนาว? อุณหภูมิแวดล้อม/การออกแบบขั้นต่ํา และสถาปัตยกรรมระบบ
ความดันสูงหายไปหลังจากการถอนเกลียว เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนข้างน้ํา เป็นสาเหตุหลัก
ปั๊มทํางาน แต่การไหลของน้ําไม่ดี ช่องลม ปั๊มอากาศ เครื่องกรอง วาล์ว

FAQ: คําถามเพิ่มเติมสําหรับเจ้าของปั๊มความร้อนและผู้ติดตั้ง

อากาศที่ติดขัง อาจทําให้เครื่องปั๊มความร้อน ระเบิดความดันสูงได้หรือไม่

ใช่ครับ อากาศที่ติดอยู่ในวงจรไฮดรออนิกส์ สามารถลดการไหลผ่านน้ําผ่านเครื่องประปาได้การกําจัดความร้อนที่ไม่ดีเพิ่มอุณหภูมิและความดันในการปรับความร้อน และในที่สุดอาจทําให้การป้องกันความดันสูง.

ปั๊มระบายน้ําสามารถทํางานได้หรือไม่ โดยไม่ให้น้ําระบายได้เพียงพอ?

ใช่ ปั๊มปั๊มสามารถใช้พลังงานและหมุนขณะที่ล็อคอากาศ, วาล์วปิด, กล่องบล็อคหรือข้อจํากัดทางไฮดรอลิกอื่น ๆ ลดการไหลจริงอย่างมาก

หนาวบนท่อน้ําเย็น หมายความว่าปั๊มความร้อนมีน้ําเย็นน้อย

ไม่จําเป็นต้องเช่นนั้น หนาวเย็นบางอาจเกิดขึ้นภายใต้การใช้งานปกติในฤดูหนาว หนาวเย็นที่รุนแรงหรือไม่เท่าเทียมกัน ควรมีการประเมินพร้อมกับความดันของสารเย็น อุณหภูมิประสิทธิภาพการไหลของอากาศและเครื่องระเหย.

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดเล็ก สามารถป้องกันความดันสูงได้หรือไม่

ใช่ การปรับขนาดจะลดการถ่ายทอดความร้อน และสามารถจํากัดการทํางานด้านน้ํา ซึ่งอาจเพิ่มอุณหภูมิการปรับความร้อนและความดันของสารเย็นด้านสูง

ฉันควรเพิ่มกลิกอล เพื่อป้องกันการแช่แข็งได้ดีขึ้นไหม

ไม่ใช่อย่างตาบอด คอนเซ็นทรัฐ์กลิกออลสูงขึ้น จะช่วยป้องกันความแข็งได้ดีขึ้น แต่ยังช่วยเพิ่มความแน่น และสามารถลดการถ่ายทอดความร้อน และการทํางานของไฮดรอลิกได้เลือกปริมาณความเข้มข้นตามจุดแข็งที่ต้องการและคําแนะนําของผู้ผลิต.

ปั๊มความร้อนแบบ monoblock ทุกอันต้องการ glycol ไหม?

ไม่จําเป็นเลย กลยุทธ์ป้องกันความแข็งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การตั้งตั้งระบบ พลังงานสํารอง การควบคุม การออกแบบท่อ และความต้องการของผู้ผลิตระบบที่เผชิญกับสภาพแช่แข็งต้องมีกลยุทธ์ป้องกันแช่แข็งที่มีประสิทธิภาพ.


วิธี ที่ ดี ที่สุด ในการ ตรวจ สอบ ปัญหา ของ ปั๊ม ความ ร้อน ใน ฤดู หนาว

สําหรับช่างติดตั้งและช่างบริการ เราแนะนําให้ตรวจสอบระบบในลําดับนี้

1ยืนยันรหัสความผิดพลาด

2ตรวจสอบความดันและอุณหภูมิการทํางานจริง

3ตรวจสอบการไหลของน้ําและการทํางานของปั๊ม

4เอาอากาศที่ติดไว้ออก

5. ตรวจสอบกรอง, วาล์วและสภาพแลกเปลี่ยนความร้อน

6ตรวจสอบการไหลเวียนอากาศภายนอกและการเคลือบ

7ตรวจสอบการทํางานด้าน refrigerant

8ตรวจสอบเซ็นเซอร์และเครื่องควบคุมไฟฟ้า

นี้ป้องกันหนึ่งในความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการดูแลปั๊มความร้อน:

เปลี่ยนชิ้นส่วนก่อนจะหาสาเหตุ


สรุป

ฤดูหนาวคือการทดสอบที่แท้จริงของระบบปั๊มความร้อนแหล่งอากาศ

บางปัญหาที่พบบ่อยที่สุด ไม่ได้เกิดจาก เครื่องบดหรือวงจรของสารเย็นเอง

มันอาจมาจาก:

  • การไหลของน้ําไม่เพียงพอ
  • อากาศติดอยู่ในระบบไฮโดรนิก
  • ความดันระบบที่ไม่ถูกต้อง
  • การปรับขนาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
  • การกระจายสารเย็นที่ไม่ดี
  • การป้องกันการแช่แข็งที่ไม่ถูกต้อง
  • ปัญหาของเซ็นเซอร์หรือเครื่องควบคุม

เหตุผลนี้, การแก้ไขปัญหาปั๊มความร้อนที่ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องเทคนิคระบบครบถ้วน แทนที่จะเป็นเพียงหน่วยปั๊มความร้อน.

รหัสความผิดพลาดบอกเราว่าสิ่งที่ปั๊มความร้อนตรวจพบ.

มันไม่ได้บอกเราเกิดอะไรขึ้น.

ความแตกต่างนั้นเป็นหัวใจของการแก้ไขปัญหาของปั๊มความร้อนมืออาชีพ


ซีรี่ย์คู่มือการแก้ปัญหาของปั๊มความร้อนในฤดูหนาว

คําถามและคําตอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเทคนิคปั๊มความร้อนฤดูหนาวของเรา

ส่วนที่ 1 อุปกรณ์เตือนความดันสูง สาเหตุและการแก้ปัญหา

ส่วนที่ 2 เตือนความดันต่ํา สาเหตุและการแก้ไขปัญหา

ส่วนที่ 3 ธนกรถน้ําไม่เต็ม: สาเหตุและการแก้ปัญหา

ส่วนที่ 4 ภาชนะน้ําท่วม: สาเหตุและการแก้ไขปัญหา

ส่วนที่ 5 ภาวะของเครื่องระเหย

ส่วนที่ 6 การแก้ไขปัญหาของปั๊มความร้อนฤดูหนาว FAQ

สําหรับความรู้ทางเทคนิคของปั๊มความร้อนแหล่งอากาศเพิ่มเติม, การแก้ไข OEM และคู่มือแก้ปัญหา:

www.ecoheat-pump.com

แบนเนอร์
ข้อมูลข่าว
บ้าน > ข่าว >

ข่าวของบริษัทเกี่ยวกับ-การแก้ไขปัญหาของปั๊มความร้อนฤดูหนาว FAQ: 7 คําถามทั่วไปเกี่ยวกับความดันสูง, อากาศในระบบน้ํา, หนาวแข็ง & แอนติฟรีส

การแก้ไขปัญหาของปั๊มความร้อนฤดูหนาว FAQ: 7 คําถามทั่วไปเกี่ยวกับความดันสูง, อากาศในระบบน้ํา, หนาวแข็ง & แอนติฟรีส

2026-08-19

 

การแก้ปัญหาของปั๊มความร้อนในฤดูหนาว

เมื่อฤดูหนาวมาถึง ปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศทํางานภายใต้สภาพที่ต้องการมากยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของน้ําและความเสี่ยงของการแช่แข็ง อาจทําให้เกิดปัญหาที่อาจไม่ปรากฏในช่วงเดือนที่อบอุ่น.

สําหรับผู้จําหน่าย ผู้ติดตั้ง และช่างบริการ ปัญหาคือ อาการเดียวกันอาจมีสาเหตุที่แตกต่างกันหลายอย่าง

ตัวอย่างเช่น

  • เครื่องเตือนความดันสูง ไม่ได้หมายความว่าวงจรของสารเย็นผิดปกติเสมอ
  • หนาวบนท่อน้ํามันเย็นไม่ได้หมายความว่าปั๊มความร้อนขาดน้ํามันเย็นเสมอไป
  • อุปกรณ์ที่ไม่เปิดสัญญาณเตือนแรงดันสูงทันที อาจยังมีการไหลของน้ําไม่เพียงพอ
  • การเลือกปริมาณปริมาณปริมาณของยาต้านหนาวไม่ควรเป็นเพียงปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณ

ใน FAQ การแก้ไขปัญหาของปั๊มความร้อนฤดูหนาวนี้ เราตอบคําถามเชิงปฏิบัติการเจ็ดคําถามที่พบกันบ่อยในโครงการปั๊มความร้อนอากาศ-น้ํา


Q1. ทําไมปั๊มความร้อนจะแสดงความผิดพลาดความดันสูง แต่ยังคงทํางาน?

ปกติแล้ว สัญญาณป้องกันความดันสูงที่แท้จริง ควรทําให้ปั๊มความร้อนหยุดหรือเข้าสู่สภาพป้องกัน

หากจอแสดงความผิดพลาดความดันสูง ในขณะที่เครื่องปรับอากาศยังคงทํางานสิ่งแรกที่เราต้องวิจัย คือความสัมพันธ์ระหว่าง

ป้องกันความดัน → เครื่องควบคุมหลัก → จอแสดงภาพ/เครื่องควบคุม

มีหลายทางเลือก

สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ 1: พีซีบีหลักสังเกตสัญญาณเตือน แต่ไม่ปิด

เครื่องควบคุมอาจได้รับสัญญาณป้องกันความดันสูง แต่กลยุทธ์การปิดที่ตรงกับมันอาจไม่ทํางานอย่างถูกต้อง

ในกรณีนี้ จอแสดงความผิดพลาดได้ ขณะที่เครื่องปรับอากาศยังคงทํางาน

สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ 2: จอแสดงสัญญาณเตือน แต่ PCB หลักไม่ได้ประมวลผลสัญญาณป้องกันอย่างถูกต้อง

โอกาสอีกอย่างคือเครื่องแสดง/เครื่องควบคุมได้รับหรือแสดงข้อมูลสัญญาณเตือน แต่ PCB หลักไม่ดําเนินการตามคําสั่งการป้องกันที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

นี่อาจแสดงถึงปัญหาเกี่ยวกับ:

  • PCB หลัก
  • วงจรเข้าป้องกันความดันสูง
  • การสื่อสารระหว่างเครื่องควบคุมและจอ
  • สัญญาณการป้องกัน

ช่าง เทคนิค ควร ทํา อะไร?

ทําไม่มองว่าเครื่องมันปลอดภัย เพียงเพราะมันยังคงทํางาน

ตรวจสอบ:

  1. ความดันด้านสูงของสารเย็นจริง
  2. สถานะของสวิทช์ความดันสูง/เซ็นเซอร์
  3. การเข้าป้องกัน PCB หลัก
  4. ประวัติการเตือนของตัวควบคุม
  5. ไม่ว่าคอมเพรสเซอร์การปิดล็อกจิกทํางาน

หากความดันของสารเย็นที่เกิดขึ้นจริงสูงอย่างอันตราย หน่วยไม่ควรดําเนินการต่อไปจนกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นจะถูกระบุ

หลักการวินิจฉัยหลัก:เตือนที่แสดงอยู่บนจอและการป้องกันจริงของปั๊มความร้อน เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน


Q2. ทําไมเครื่องวัดความดันสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีหลังจากเริ่มต้น?

สถานการณ์การใช้งานทั่วไปคือ:

  • ปั๊มหมุนเวียนดูเหมือนจะทํางาน
  • การเริ่มต้นปั๊มความร้อน
  • ความดันด้านบนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • เครื่องวัดความดันเคลื่อนย้ายขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • การป้องกันความดันสูงหลังจากนั้นไม่นาน

สาเหตุสําคัญหนึ่งคืออากาศติดอยู่ในวงจรไฮโดรนิก.

เหตุ ใด อากาศ ใน วงจร น้ํา อาจ สร้าง ความ ดัน สูง?

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบคอนเดนเซอร์/แผ่น ต้องการการไหลของน้ําที่เพียงพอเพื่อกําจัดความร้อนจากสารเย็น

ถ้ามีอากาศจํานวนมากที่ยังคงอยู่ในระบบ ปั๊มหมุนเวียนอาจดูเหมือนจะทํางาน แต่การหมุนเวียนน้ําจริงสามารถลดลงอย่างมาก

ลําดับจะเป็น:

อากาศติดอยู่ในวงจรน้ํา

การไหลของน้ําประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

การกําจัดความร้อนจากเครื่องปรับความร้อนที่ไม่ดี

อุณหภูมิของการปรับความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การเพิ่มความดันการปล่อย / ด้านสูง

การป้องกันความดันสูง

นี่คือเหตุผลว่าทําไมการตรวจสอบเพียงแค่ว่าปั๊มหมุนเวียนมีพลังงาน ON ไม่เพียงพอ

การทํางานของปั๊ม ≠ การไหลของน้ําที่ถูกต้อง

ควร ตรวจ สอบ อะไร?

ก่อนการใช้งาน:

  • เติมระบบให้ถูกต้อง
  • อากาศที่ติดอยู่ในช่องอากาศ
  • ตรวจสอบช่องอากาศอัตโนมัติ / มือ
  • ยืนยันการทํางานของปั๊มหมุนเวียน
  • วาล์วปิดเปิดเต็ม
  • เครื่องกรองสะอาด
  • ยืนยันการไหลผ่านที่เหมาะสมผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

หลังการเติมระบบไฮโดรนิกใหม่ การถอนอากาศควรถือว่าเป็นขั้นตอนการเปิดใช้งานที่จําเป็น


Q3. ความดันน้ําในหลอดสามารถใช้เพื่อเติมระบบปั๊มความร้อนอากาศ-น้ําแบบปิดวงจรได้หรือไม่?

ใช่, น้ําจากสายไฟฟ้าปกติสามารถใช้เพื่อเติมและกดดัน ระบบทําความร้อนไฮโดรนิกปิดกําหนดว่าการจัดทําการเติมและความดันระบบปลาย จะสอดคล้องกับการออกแบบระบบและความต้องการของผู้ผลิต.

อย่างไรก็ตาม จุดหนึ่งจากวัสดุพื้นที่เดิม ต้องการการอธิบายที่สําคัญ

ความดันของ2 MPaจะเท่ากับประมาณ20 บาร์ซึ่งจะสูงเกินไปสําหรับระบบทําความร้อนน้ําประจําบ้านหลายระบบ

สําหรับระบบทําความร้อนที่ปิดหลายระบบ ความดันในการเติมน้ําเย็นมักจะต่ํากว่ามาก และต้องกําหนดตาม:

  • ความสูงของอาคาร
  • หัวสติก
  • อุปกรณ์ชําระน้ําก่อน
  • ระดับระดับของวาล์วความปลอดภัย
  • ความต้องการของผู้ผลิตปั๊มความร้อน

ดังนั้นเทคนิคจึงควรไม่เคยเต็มวงจรการทําความร้อนของปั๊มความร้อนอย่างตาบอดถึง 2 MPa.

หลักการที่ถูกต้องคือ

เติมระบบปิดถึงความดันที่กําหนดไว้ในการออกแบบปั๊มความร้อนและระบบไฮโดรนิก จากนั้นเปิดวงจรได้อย่างเต็มที่และตรวจสอบความดันคงที่

ตรวจสอบเช่นกัน

  • เรือขยาย
  • เครื่องวัดความดัน
  • วาล์วช่วยความปลอดภัย
  • เครื่องอัดอากาศอัตโนมัติ
  • วาล์วเติม
  • การรั่วไหลของระบบ

สําหรับอาคารหลายชั้น หัวสแตติกก็ต้องพิจารณาด้วย ในการกําหนดความดันการเติมที่ถูกต้อง


Q4. ทําไมถึงมีน้ําแข็งระหว่างเครื่องกระจายน้ําเย็นและเครื่องระเหย?

ในระหว่างการใช้งานการทําความร้อน ช่างเทคนิคอาจสังเกตเห็นการเกิดน้ําแข็ง:

  • ใกล้เครื่องกระจายน้ําเย็น
  • ในสาขาจําหน่าย
  • ใกล้ช่องเข้าเครื่องเหยื่อ
  • ในวงจรของสารเย็นหลายสาย

นี่หมายความว่าเครื่องเย็นขาดแคลนเหรอ?

ไม่ ไม่

ปริมาณหนาวที่เล็กและค่อนข้างเท่าเทียมกันอาจเกิดขึ้นภายใต้สภาพความร้อนอุณหภูมิต่ําปกติ

ประเด็นสําคัญคือรูปแบบฝนแข็ง.

เมื่อ ไร จะ เป็น ไป ได้?

หากการเคลือบคือ:

  • แสง
  • ค่อนข้างเรียบร้อย
  • สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่หนาวและชื้น
  • กําจัดโดยปกติระหว่างการละลาย
  • ไม่เกี่ยวข้องกับความดันการทํางานที่ผิดปกติ

มันอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทํางานปั๊มความร้อนปกติ

คุณ ควร สืบสวน เมื่อ ไร?

ถ้าหนาวแข็ง

  • ร้ายแรง
  • ไม่เท่ากันมาก
  • เน้นในสาขาเดียว
  • อิสระหลังจากการละลาย
  • สัมพันธ์กับความดันดูดต่ํา
  • สัมพันธ์กับความจุในการทําความร้อนที่ลดลง

แล้วต้องมีการสืบสวนเพิ่มเติม

สาเหตุที่เป็นไปได้ ได้แก่

การกระจายน้ําเย็นไม่เท่าเทียม

เครื่องกระจายน้ําเย็นอาจไม่ได้ให้อาหารกับวงจรระเหยแต่ละเครื่อง

การขาดแคลนของสารเย็น

การชาร์จสารเย็นที่ต่ําสามารถลดความดันการเหยื่อและทําให้การกระจายอุณหภูมิโค้ลผิดปกติ

การรั่วไหลของสารเย็น

หากการชาร์จลดลงอย่างช้า ๆ อาจมีการรั่วไหล

การจํากัดวงจรของเครื่องเย็น

ท่อประสาท, วาล์วขยายอิเล็กทรอนิกส์, สาขากระจายหรือช่องทางเครื่องเย็นอื่น ๆ อาจจํากัดบางส่วน

อย่าวินิจฉัยความขาดแคลนของสารเย็น จากความหนาวแข็งเพียงอย่างเดียว

ความดัน, อุณหภูมิ, ความร้อนสูง/ความเย็นต่ํา หากมี, สภาพแวดล้อมและรูปแบบการแข็งแบบทั้งหมดของเครื่องเหยื่อ ควรถูกประเมินด้วยกัน


Q5. ปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศต้องการเครื่องป้องกันหนาวในฤดูหนาวหรือไม่?

นี่คือหนึ่งในคําถามที่สําคัญที่สุดสําหรับการติดตั้งปั๊มความร้อนในภูมิอากาศเย็น

คําตอบคือ

มันขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบและอุณหภูมิต่ําสุดในท้องถิ่น

สําหรับปั๊มความร้อนอากาศ-น้ํา monoblock ส่วนหนึ่งของวงจรไฮโดรอนิกตั้งอยู่ภายนอก

หากหน่วยหยุดทํางานเพราะ:

  • การขาดไฟฟ้า
  • ความล้มเหลวของปั๊ม
  • ความผิดพลาดการควบคุม
  • การปิดนาน
  • สภาพอากาศที่รุนแรง

น้ําในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายนอกและท่อสามารถแข็ง

น้ําแข็งขยายตัว และสามารถทําลาย

  • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแผ่น
  • ท่อน้ํา
  • วาล์ฟ
  • ปั๊ม
  • อุปกรณ์อัด

ฉะนั้น การป้องกันจากการแข็งต้องพิจารณาระหว่างการออกแบบระบบ

ควร เติม ยา กัน แอนติฟรีส มาก เท่า ไร?

ไม่มีอัตราส่วนทั่วไปที่เหมาะกับทุกโครงการ

การเลือกปริมาณปริมาณของยาต้านหนาว

อุณหภูมิแบบพื้นที่ขั้นต่ํา + ป้องกันการแข็งที่จําเป็น + แผนการปริมาณของเครื่องป้องกันการแข็งของผู้ผลิต

ตัวอย่างเช่น ความเข้มข้นที่ต้องการสําหรับโครงการที่ออกแบบมาสําหรับสภาพที่ -10 °C อาจแตกต่างกันมากจากโครงการที่คาดว่าจะประสบการณ์ -25 °C หรือ -30 °C

ติดตามข้อมูลความเข้มข้น/จุดแข็งของผู้จําหน่ายยาต้านหนาวเสมอ

สําคัญ: แอนติฟรีส ยังมีผลต่อผลงานของปั๊มความร้อน

การเพิ่มปริมาณกลิกอลอาจเปลี่ยนแปลง:

  • ความแน่นของของเหลว
  • ความต้านทานการสูบ
  • การไหลของน้ํา
  • ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความร้อน
  • การใช้พลังงานปั๊ม

ดังนั้น:

แอนติฟรีสเพิ่มขึ้น ไม่ได้ทําให้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ

เป้าหมายคือการให้ความคุ้มกันจากการแข็งอย่างเพียงพอ โดยยังคงการทํางานของไฮโดรนิกที่ยอมรับได้


Q6. ปั๊มความร้อนมีสัญญาณเตือนความดันสูง. หลังการถอนปั๊มแลกเปลี่ยนความร้อน, มันทํางานปกติ. PCB หลักยังควรเปลี่ยน?

ปกติแล้วไม่ไม่ถ้าสาเหตุเบื้องต้นได้รับการยืนยันว่าเป็นปัญหาการถ่ายทอดความร้อนทางด้านน้ํา และการทดสอบฟังก์ชันป้องกัน/ควบคุมถูกต้องหลังจากนั้น

สมมติว่าสถานการณ์เดิมคือ

การปรับขนาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

การถ่ายทอดความร้อนที่ไม่ดี / ลดการไหลผ่านที่มีประสิทธิภาพ

การเพิ่มอุณหภูมิการหมัก

ความดันสูงเพิ่มขึ้น

การป้องกันความดันสูง

หลังการถอนผงอย่างถูกต้อง หาก:

  • การไหลของน้ํากลับมาปกติ
  • การถ่ายส่งความร้อนกลับมาปกติ
  • ความดันของเครื่องเย็นปกติ
  • ไม่มีสัญญาณเตือนความดันสูง
  • การทํางานของเครื่องควบคุมปกติ

แล้วไม่มีเหตุผลทางเทคนิคที่จะเปลี่ยน PCB ที่ทํางาน เพียงเพราะสัญญาณเตือนความดันสูงเกิดขึ้นก่อนหน้านี้

เครื่องเตือนคืออาการ.

การปรับขนาดคือสาเหตุหลัก.

ความแตกต่างนี้มีความสําคัญในการแก้ปัญหาหลังการขายทางมืออาชีพ


หมายเหตุเกี่ยวกับการถอนผงจากสารเคมี

วัสดุต้นฉบับเตือนโดยเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการใช้กรดแข็งแรงอย่างกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดซัลฟูริก

นั่นเป็นคําแนะนําที่ดี

กรดแข็งแรงหรือไม่เข้ากันได้:

  • วัสดุแลกเปลี่ยนความร้อนที่เกียจ
  • ความเสียหายของสับผ่า
  • ท่อการโจมตี
  • สร้างการรั่ว
  • ลดอายุการใช้งานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

ใช้ผลิตภัณฑ์ถอนผงที่เข้ากันได้กับวัสดุแลกเปลี่ยนความร้อนเฉพาะเจาะจง และปฏิบัติตามที่ต้องการ:

  • ความเข้มข้น
  • ระยะเวลาในการจราจร
  • อุณหภูมิ
  • ขั้นตอนการตัดเชื้อ
  • ขั้นตอนการล้าง

หลังจากทําความสะอาดด้วยสารเคมี ให้ล้างวงจรให้ดีด้วยน้ําสะอาด


คํา ถาม 7. เกิด อะไร ขึ้น ถ้า ปั๊ม แหล่ง หมุนเวียน ไม่ มี ระบบ ปรับ อากาศ อย่าง เหมาะสม?

ปั๊มระบายน้ําแบบไฮโดรอนิก สามารถทํางานด้วยไฟฟ้าได้ แต่ยังไม่สามารถให้การไหลของน้ําเพียงพอ

อากาศที่ติดอยู่ในปั๊มหรือท่อสามารถทําให้:

  • การหมุนเวียนที่ลด
  • การไหลของน้ําไม่มั่นคง
  • การระบายเสียงของปั๊ม
  • การถ่ายทอดความร้อนจากเครื่องประปาที่ไม่ดี
  • ความดันการบดสูงขึ้น
  • ประสิทธิภาพการทําความร้อนที่ลดลง

ด้านอันตรายหนึ่งคือปั๊มความร้อนอาจไม่เปิดสัญญาณเตือนแรงดันสูงทันที.

ความดันในการทํางานที่แท้จริงอาจยังคงสูงกว่าปกติเป็นเวลานาน

ลําดับสามารถเป็น:

อากาศในระบบ

การลดการไหลของน้ํา

อุณหภูมิการบดที่สูงขึ้น

ความดันการทํางานที่สูงขึ้น

ความตึงเครียด/ความเสี่ยงในการปรับขนาดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนระยะยาว

ฉะนั้น การไม่มีสัญญาณเตือนความดันสูง ไม่ได้พิสูจน์ว่าการไหลของน้ําถูกต้อง

หลังการเติมเต็มหรือบํารุงรักษาระบบ ตรวจสอบ:

  • การออกอากาศของปั๊ม
  • ระบบอากาศ
  • การไหลของน้ํา
  • เสียงปั๊ม
  • ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิน้ําเข้า/ออก
  • ความดันระบบ
  • ความสะอาดของเครื่องล้าง

สําหรับหน่วยที่ติดตั้งเซ็นเซอร์กระแสหรือสวิตช์กระแส ตรวจสอบว่าการอ่านตรงกับการทํางานของระบบจริง


การแก้ไขปัญหาของปั๊มความร้อนฤดูหนาว: หลักการที่สําคัญที่สุด

ปัญหาการปั๊มความร้อนในฤดูหนาวหลายอย่างเชื่อมต่อกัน

ตัวอย่างเช่น

อากาศในวงจรน้ํา

อาจส่งผลให้:

การไหลของน้ําต่ํา

ซึ่งนําไปสู่:

การถ่ายทอดความร้อนที่ไม่ดี

ที่ทําให้เกิด:

อุณหภูมิการบดสูง

ที่ผลิต:

ความดันของสารเย็นสูง

และในที่สุด

การป้องกันความดันสูง

นั่นหมายความว่าช่างควรหลีกเลี่ยงการวินิจฉัยปั๊มความร้อนจากรหัสความผิดพลาดสุดท้ายเท่านั้น

ปรัชญาในการแก้ปัญหาที่ดีกว่าคือ:

เตือน → ข้อมูลการทํางาน → สภาพระบบ → สาเหตุหลัก

แทนที่

เตือน → เปลี่ยนส่วนประกอบ

นี่สําคัญมากในระบบปั๊มความร้อนแบบไฮโดรอนิก เพราะปั๊มความร้อนเองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทั้งหมด


ตารางแก้ปัญหาฤดูหนาวที่รวดเร็ว

คําถามจากลูกค้า/ผู้ติดตั้ง พื้นที่ที่น่าจะเป็นมากที่สุดที่จะตรวจสอบก่อน
ระเบิดแรงดันสูง แต่หน่วยยังคงทํางาน วงจรป้องกัน เครื่องปรับความดัน/เซ็นเซอร์ โลจิก PCB
ความดันเพิ่มขึ้นทันทีหลังจากการเริ่มต้น การไหลของน้ํา, อากาศติด, วาล์ว, ปั๊ม
ระบบปิดต้องเต็ม ความดันการออกแบบระบบ, ถังขยาย, การกําจัดอากาศ
หนาวหนาวรอบเครื่องกระจายน้ํา / เครื่องระเหย รูปแบบความหนาวหนาว การกระจายของสารเย็น การชาร์จ
ต้องการเครื่องกันเย็นในฤดูหนาว? อุณหภูมิแวดล้อม/การออกแบบขั้นต่ํา และสถาปัตยกรรมระบบ
ความดันสูงหายไปหลังจากการถอนเกลียว เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนข้างน้ํา เป็นสาเหตุหลัก
ปั๊มทํางาน แต่การไหลของน้ําไม่ดี ช่องลม ปั๊มอากาศ เครื่องกรอง วาล์ว

FAQ: คําถามเพิ่มเติมสําหรับเจ้าของปั๊มความร้อนและผู้ติดตั้ง

อากาศที่ติดขัง อาจทําให้เครื่องปั๊มความร้อน ระเบิดความดันสูงได้หรือไม่

ใช่ครับ อากาศที่ติดอยู่ในวงจรไฮดรออนิกส์ สามารถลดการไหลผ่านน้ําผ่านเครื่องประปาได้การกําจัดความร้อนที่ไม่ดีเพิ่มอุณหภูมิและความดันในการปรับความร้อน และในที่สุดอาจทําให้การป้องกันความดันสูง.

ปั๊มระบายน้ําสามารถทํางานได้หรือไม่ โดยไม่ให้น้ําระบายได้เพียงพอ?

ใช่ ปั๊มปั๊มสามารถใช้พลังงานและหมุนขณะที่ล็อคอากาศ, วาล์วปิด, กล่องบล็อคหรือข้อจํากัดทางไฮดรอลิกอื่น ๆ ลดการไหลจริงอย่างมาก

หนาวบนท่อน้ําเย็น หมายความว่าปั๊มความร้อนมีน้ําเย็นน้อย

ไม่จําเป็นต้องเช่นนั้น หนาวเย็นบางอาจเกิดขึ้นภายใต้การใช้งานปกติในฤดูหนาว หนาวเย็นที่รุนแรงหรือไม่เท่าเทียมกัน ควรมีการประเมินพร้อมกับความดันของสารเย็น อุณหภูมิประสิทธิภาพการไหลของอากาศและเครื่องระเหย.

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดเล็ก สามารถป้องกันความดันสูงได้หรือไม่

ใช่ การปรับขนาดจะลดการถ่ายทอดความร้อน และสามารถจํากัดการทํางานด้านน้ํา ซึ่งอาจเพิ่มอุณหภูมิการปรับความร้อนและความดันของสารเย็นด้านสูง

ฉันควรเพิ่มกลิกอล เพื่อป้องกันการแช่แข็งได้ดีขึ้นไหม

ไม่ใช่อย่างตาบอด คอนเซ็นทรัฐ์กลิกออลสูงขึ้น จะช่วยป้องกันความแข็งได้ดีขึ้น แต่ยังช่วยเพิ่มความแน่น และสามารถลดการถ่ายทอดความร้อน และการทํางานของไฮดรอลิกได้เลือกปริมาณความเข้มข้นตามจุดแข็งที่ต้องการและคําแนะนําของผู้ผลิต.

ปั๊มความร้อนแบบ monoblock ทุกอันต้องการ glycol ไหม?

ไม่จําเป็นเลย กลยุทธ์ป้องกันความแข็งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การตั้งตั้งระบบ พลังงานสํารอง การควบคุม การออกแบบท่อ และความต้องการของผู้ผลิตระบบที่เผชิญกับสภาพแช่แข็งต้องมีกลยุทธ์ป้องกันแช่แข็งที่มีประสิทธิภาพ.


วิธี ที่ ดี ที่สุด ในการ ตรวจ สอบ ปัญหา ของ ปั๊ม ความ ร้อน ใน ฤดู หนาว

สําหรับช่างติดตั้งและช่างบริการ เราแนะนําให้ตรวจสอบระบบในลําดับนี้

1ยืนยันรหัสความผิดพลาด

2ตรวจสอบความดันและอุณหภูมิการทํางานจริง

3ตรวจสอบการไหลของน้ําและการทํางานของปั๊ม

4เอาอากาศที่ติดไว้ออก

5. ตรวจสอบกรอง, วาล์วและสภาพแลกเปลี่ยนความร้อน

6ตรวจสอบการไหลเวียนอากาศภายนอกและการเคลือบ

7ตรวจสอบการทํางานด้าน refrigerant

8ตรวจสอบเซ็นเซอร์และเครื่องควบคุมไฟฟ้า

นี้ป้องกันหนึ่งในความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการดูแลปั๊มความร้อน:

เปลี่ยนชิ้นส่วนก่อนจะหาสาเหตุ


สรุป

ฤดูหนาวคือการทดสอบที่แท้จริงของระบบปั๊มความร้อนแหล่งอากาศ

บางปัญหาที่พบบ่อยที่สุด ไม่ได้เกิดจาก เครื่องบดหรือวงจรของสารเย็นเอง

มันอาจมาจาก:

  • การไหลของน้ําไม่เพียงพอ
  • อากาศติดอยู่ในระบบไฮโดรนิก
  • ความดันระบบที่ไม่ถูกต้อง
  • การปรับขนาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
  • การกระจายสารเย็นที่ไม่ดี
  • การป้องกันการแช่แข็งที่ไม่ถูกต้อง
  • ปัญหาของเซ็นเซอร์หรือเครื่องควบคุม

เหตุผลนี้, การแก้ไขปัญหาปั๊มความร้อนที่ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องเทคนิคระบบครบถ้วน แทนที่จะเป็นเพียงหน่วยปั๊มความร้อน.

รหัสความผิดพลาดบอกเราว่าสิ่งที่ปั๊มความร้อนตรวจพบ.

มันไม่ได้บอกเราเกิดอะไรขึ้น.

ความแตกต่างนั้นเป็นหัวใจของการแก้ไขปัญหาของปั๊มความร้อนมืออาชีพ


ซีรี่ย์คู่มือการแก้ปัญหาของปั๊มความร้อนในฤดูหนาว

คําถามและคําตอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเทคนิคปั๊มความร้อนฤดูหนาวของเรา

ส่วนที่ 1 อุปกรณ์เตือนความดันสูง สาเหตุและการแก้ปัญหา

ส่วนที่ 2 เตือนความดันต่ํา สาเหตุและการแก้ไขปัญหา

ส่วนที่ 3 ธนกรถน้ําไม่เต็ม: สาเหตุและการแก้ปัญหา

ส่วนที่ 4 ภาชนะน้ําท่วม: สาเหตุและการแก้ไขปัญหา

ส่วนที่ 5 ภาวะของเครื่องระเหย

ส่วนที่ 6 การแก้ไขปัญหาของปั๊มความร้อนฤดูหนาว FAQ

สําหรับความรู้ทางเทคนิคของปั๊มความร้อนแหล่งอากาศเพิ่มเติม, การแก้ไข OEM และคู่มือแก้ปัญหา:

www.ecoheat-pump.com