การแก้ปัญหาของปั๊มความร้อนในฤดูหนาว
เมื่อฤดูหนาวมาถึง ปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศทํางานภายใต้สภาพที่ต้องการมากยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของน้ําและความเสี่ยงของการแช่แข็ง อาจทําให้เกิดปัญหาที่อาจไม่ปรากฏในช่วงเดือนที่อบอุ่น.
สําหรับผู้จําหน่าย ผู้ติดตั้ง และช่างบริการ ปัญหาคือ อาการเดียวกันอาจมีสาเหตุที่แตกต่างกันหลายอย่าง
ตัวอย่างเช่น
ใน FAQ การแก้ไขปัญหาของปั๊มความร้อนฤดูหนาวนี้ เราตอบคําถามเชิงปฏิบัติการเจ็ดคําถามที่พบกันบ่อยในโครงการปั๊มความร้อนอากาศ-น้ํา
ปกติแล้ว สัญญาณป้องกันความดันสูงที่แท้จริง ควรทําให้ปั๊มความร้อนหยุดหรือเข้าสู่สภาพป้องกัน
หากจอแสดงความผิดพลาดความดันสูง ในขณะที่เครื่องปรับอากาศยังคงทํางานสิ่งแรกที่เราต้องวิจัย คือความสัมพันธ์ระหว่าง
ป้องกันความดัน → เครื่องควบคุมหลัก → จอแสดงภาพ/เครื่องควบคุม
มีหลายทางเลือก
เครื่องควบคุมอาจได้รับสัญญาณป้องกันความดันสูง แต่กลยุทธ์การปิดที่ตรงกับมันอาจไม่ทํางานอย่างถูกต้อง
ในกรณีนี้ จอแสดงความผิดพลาดได้ ขณะที่เครื่องปรับอากาศยังคงทํางาน
โอกาสอีกอย่างคือเครื่องแสดง/เครื่องควบคุมได้รับหรือแสดงข้อมูลสัญญาณเตือน แต่ PCB หลักไม่ดําเนินการตามคําสั่งการป้องกันที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
นี่อาจแสดงถึงปัญหาเกี่ยวกับ:
ทําไม่มองว่าเครื่องมันปลอดภัย เพียงเพราะมันยังคงทํางาน
ตรวจสอบ:
หากความดันของสารเย็นที่เกิดขึ้นจริงสูงอย่างอันตราย หน่วยไม่ควรดําเนินการต่อไปจนกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นจะถูกระบุ
หลักการวินิจฉัยหลัก:เตือนที่แสดงอยู่บนจอและการป้องกันจริงของปั๊มความร้อน เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน
สถานการณ์การใช้งานทั่วไปคือ:
สาเหตุสําคัญหนึ่งคืออากาศติดอยู่ในวงจรไฮโดรนิก.
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบคอนเดนเซอร์/แผ่น ต้องการการไหลของน้ําที่เพียงพอเพื่อกําจัดความร้อนจากสารเย็น
ถ้ามีอากาศจํานวนมากที่ยังคงอยู่ในระบบ ปั๊มหมุนเวียนอาจดูเหมือนจะทํางาน แต่การหมุนเวียนน้ําจริงสามารถลดลงอย่างมาก
ลําดับจะเป็น:
อากาศติดอยู่ในวงจรน้ํา
↓
การไหลของน้ําประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
↓
การกําจัดความร้อนจากเครื่องปรับความร้อนที่ไม่ดี
↓
อุณหภูมิของการปรับความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
↓
การเพิ่มความดันการปล่อย / ด้านสูง
↓
การป้องกันความดันสูง
นี่คือเหตุผลว่าทําไมการตรวจสอบเพียงแค่ว่าปั๊มหมุนเวียนมีพลังงาน ON ไม่เพียงพอ
การทํางานของปั๊ม ≠ การไหลของน้ําที่ถูกต้อง
ก่อนการใช้งาน:
หลังการเติมระบบไฮโดรนิกใหม่ การถอนอากาศควรถือว่าเป็นขั้นตอนการเปิดใช้งานที่จําเป็น
ใช่, น้ําจากสายไฟฟ้าปกติสามารถใช้เพื่อเติมและกดดัน ระบบทําความร้อนไฮโดรนิกปิดกําหนดว่าการจัดทําการเติมและความดันระบบปลาย จะสอดคล้องกับการออกแบบระบบและความต้องการของผู้ผลิต.
อย่างไรก็ตาม จุดหนึ่งจากวัสดุพื้นที่เดิม ต้องการการอธิบายที่สําคัญ
ความดันของ2 MPaจะเท่ากับประมาณ20 บาร์ซึ่งจะสูงเกินไปสําหรับระบบทําความร้อนน้ําประจําบ้านหลายระบบ
สําหรับระบบทําความร้อนที่ปิดหลายระบบ ความดันในการเติมน้ําเย็นมักจะต่ํากว่ามาก และต้องกําหนดตาม:
ดังนั้นเทคนิคจึงควรไม่เคยเต็มวงจรการทําความร้อนของปั๊มความร้อนอย่างตาบอดถึง 2 MPa.
หลักการที่ถูกต้องคือ
เติมระบบปิดถึงความดันที่กําหนดไว้ในการออกแบบปั๊มความร้อนและระบบไฮโดรนิก จากนั้นเปิดวงจรได้อย่างเต็มที่และตรวจสอบความดันคงที่
ตรวจสอบเช่นกัน
สําหรับอาคารหลายชั้น หัวสแตติกก็ต้องพิจารณาด้วย ในการกําหนดความดันการเติมที่ถูกต้อง
ในระหว่างการใช้งานการทําความร้อน ช่างเทคนิคอาจสังเกตเห็นการเกิดน้ําแข็ง:
นี่หมายความว่าเครื่องเย็นขาดแคลนเหรอ?
ไม่ ไม่
ปริมาณหนาวที่เล็กและค่อนข้างเท่าเทียมกันอาจเกิดขึ้นภายใต้สภาพความร้อนอุณหภูมิต่ําปกติ
ประเด็นสําคัญคือรูปแบบฝนแข็ง.
หากการเคลือบคือ:
มันอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทํางานปั๊มความร้อนปกติ
ถ้าหนาวแข็ง
แล้วต้องมีการสืบสวนเพิ่มเติม
สาเหตุที่เป็นไปได้ ได้แก่
เครื่องกระจายน้ําเย็นอาจไม่ได้ให้อาหารกับวงจรระเหยแต่ละเครื่อง
การชาร์จสารเย็นที่ต่ําสามารถลดความดันการเหยื่อและทําให้การกระจายอุณหภูมิโค้ลผิดปกติ
หากการชาร์จลดลงอย่างช้า ๆ อาจมีการรั่วไหล
ท่อประสาท, วาล์วขยายอิเล็กทรอนิกส์, สาขากระจายหรือช่องทางเครื่องเย็นอื่น ๆ อาจจํากัดบางส่วน
อย่าวินิจฉัยความขาดแคลนของสารเย็น จากความหนาวแข็งเพียงอย่างเดียว
ความดัน, อุณหภูมิ, ความร้อนสูง/ความเย็นต่ํา หากมี, สภาพแวดล้อมและรูปแบบการแข็งแบบทั้งหมดของเครื่องเหยื่อ ควรถูกประเมินด้วยกัน
นี่คือหนึ่งในคําถามที่สําคัญที่สุดสําหรับการติดตั้งปั๊มความร้อนในภูมิอากาศเย็น
คําตอบคือ
มันขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบและอุณหภูมิต่ําสุดในท้องถิ่น
สําหรับปั๊มความร้อนอากาศ-น้ํา monoblock ส่วนหนึ่งของวงจรไฮโดรอนิกตั้งอยู่ภายนอก
หากหน่วยหยุดทํางานเพราะ:
น้ําในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายนอกและท่อสามารถแข็ง
น้ําแข็งขยายตัว และสามารถทําลาย
ฉะนั้น การป้องกันจากการแข็งต้องพิจารณาระหว่างการออกแบบระบบ
ไม่มีอัตราส่วนทั่วไปที่เหมาะกับทุกโครงการ
การเลือกปริมาณปริมาณของยาต้านหนาว
อุณหภูมิแบบพื้นที่ขั้นต่ํา + ป้องกันการแข็งที่จําเป็น + แผนการปริมาณของเครื่องป้องกันการแข็งของผู้ผลิต
ตัวอย่างเช่น ความเข้มข้นที่ต้องการสําหรับโครงการที่ออกแบบมาสําหรับสภาพที่ -10 °C อาจแตกต่างกันมากจากโครงการที่คาดว่าจะประสบการณ์ -25 °C หรือ -30 °C
ติดตามข้อมูลความเข้มข้น/จุดแข็งของผู้จําหน่ายยาต้านหนาวเสมอ
การเพิ่มปริมาณกลิกอลอาจเปลี่ยนแปลง:
ดังนั้น:
แอนติฟรีสเพิ่มขึ้น ไม่ได้ทําให้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ
เป้าหมายคือการให้ความคุ้มกันจากการแข็งอย่างเพียงพอ โดยยังคงการทํางานของไฮโดรนิกที่ยอมรับได้
ปกติแล้วไม่ไม่ถ้าสาเหตุเบื้องต้นได้รับการยืนยันว่าเป็นปัญหาการถ่ายทอดความร้อนทางด้านน้ํา และการทดสอบฟังก์ชันป้องกัน/ควบคุมถูกต้องหลังจากนั้น
สมมติว่าสถานการณ์เดิมคือ
การปรับขนาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
↓
การถ่ายทอดความร้อนที่ไม่ดี / ลดการไหลผ่านที่มีประสิทธิภาพ
↓
การเพิ่มอุณหภูมิการหมัก
↓
ความดันสูงเพิ่มขึ้น
↓
การป้องกันความดันสูง
หลังการถอนผงอย่างถูกต้อง หาก:
แล้วไม่มีเหตุผลทางเทคนิคที่จะเปลี่ยน PCB ที่ทํางาน เพียงเพราะสัญญาณเตือนความดันสูงเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
เครื่องเตือนคืออาการ.
การปรับขนาดคือสาเหตุหลัก.
ความแตกต่างนี้มีความสําคัญในการแก้ปัญหาหลังการขายทางมืออาชีพ
วัสดุต้นฉบับเตือนโดยเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการใช้กรดแข็งแรงอย่างกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดซัลฟูริก
นั่นเป็นคําแนะนําที่ดี
กรดแข็งแรงหรือไม่เข้ากันได้:
ใช้ผลิตภัณฑ์ถอนผงที่เข้ากันได้กับวัสดุแลกเปลี่ยนความร้อนเฉพาะเจาะจง และปฏิบัติตามที่ต้องการ:
หลังจากทําความสะอาดด้วยสารเคมี ให้ล้างวงจรให้ดีด้วยน้ําสะอาด
ปั๊มระบายน้ําแบบไฮโดรอนิก สามารถทํางานด้วยไฟฟ้าได้ แต่ยังไม่สามารถให้การไหลของน้ําเพียงพอ
อากาศที่ติดอยู่ในปั๊มหรือท่อสามารถทําให้:
ด้านอันตรายหนึ่งคือปั๊มความร้อนอาจไม่เปิดสัญญาณเตือนแรงดันสูงทันที.
ความดันในการทํางานที่แท้จริงอาจยังคงสูงกว่าปกติเป็นเวลานาน
ลําดับสามารถเป็น:
อากาศในระบบ
↓
การลดการไหลของน้ํา
↓
อุณหภูมิการบดที่สูงขึ้น
↓
ความดันการทํางานที่สูงขึ้น
↓
ความตึงเครียด/ความเสี่ยงในการปรับขนาดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนระยะยาว
ฉะนั้น การไม่มีสัญญาณเตือนความดันสูง ไม่ได้พิสูจน์ว่าการไหลของน้ําถูกต้อง
สําหรับหน่วยที่ติดตั้งเซ็นเซอร์กระแสหรือสวิตช์กระแส ตรวจสอบว่าการอ่านตรงกับการทํางานของระบบจริง
ปัญหาการปั๊มความร้อนในฤดูหนาวหลายอย่างเชื่อมต่อกัน
ตัวอย่างเช่น
อากาศในวงจรน้ํา
อาจส่งผลให้:
การไหลของน้ําต่ํา
ซึ่งนําไปสู่:
การถ่ายทอดความร้อนที่ไม่ดี
ที่ทําให้เกิด:
อุณหภูมิการบดสูง
ที่ผลิต:
ความดันของสารเย็นสูง
และในที่สุด
การป้องกันความดันสูง
นั่นหมายความว่าช่างควรหลีกเลี่ยงการวินิจฉัยปั๊มความร้อนจากรหัสความผิดพลาดสุดท้ายเท่านั้น
ปรัชญาในการแก้ปัญหาที่ดีกว่าคือ:
เตือน → ข้อมูลการทํางาน → สภาพระบบ → สาเหตุหลัก
แทนที่
เตือน → เปลี่ยนส่วนประกอบ
นี่สําคัญมากในระบบปั๊มความร้อนแบบไฮโดรอนิก เพราะปั๊มความร้อนเองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทั้งหมด
| 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 |
ใช่ครับ อากาศที่ติดอยู่ในวงจรไฮดรออนิกส์ สามารถลดการไหลผ่านน้ําผ่านเครื่องประปาได้การกําจัดความร้อนที่ไม่ดีเพิ่มอุณหภูมิและความดันในการปรับความร้อน และในที่สุดอาจทําให้การป้องกันความดันสูง.
ใช่ ปั๊มปั๊มสามารถใช้พลังงานและหมุนขณะที่ล็อคอากาศ, วาล์วปิด, กล่องบล็อคหรือข้อจํากัดทางไฮดรอลิกอื่น ๆ ลดการไหลจริงอย่างมาก
ไม่จําเป็นต้องเช่นนั้น หนาวเย็นบางอาจเกิดขึ้นภายใต้การใช้งานปกติในฤดูหนาว หนาวเย็นที่รุนแรงหรือไม่เท่าเทียมกัน ควรมีการประเมินพร้อมกับความดันของสารเย็น อุณหภูมิประสิทธิภาพการไหลของอากาศและเครื่องระเหย.
ใช่ การปรับขนาดจะลดการถ่ายทอดความร้อน และสามารถจํากัดการทํางานด้านน้ํา ซึ่งอาจเพิ่มอุณหภูมิการปรับความร้อนและความดันของสารเย็นด้านสูง
ไม่ใช่อย่างตาบอด คอนเซ็นทรัฐ์กลิกออลสูงขึ้น จะช่วยป้องกันความแข็งได้ดีขึ้น แต่ยังช่วยเพิ่มความแน่น และสามารถลดการถ่ายทอดความร้อน และการทํางานของไฮดรอลิกได้เลือกปริมาณความเข้มข้นตามจุดแข็งที่ต้องการและคําแนะนําของผู้ผลิต.
ไม่จําเป็นเลย กลยุทธ์ป้องกันความแข็งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การตั้งตั้งระบบ พลังงานสํารอง การควบคุม การออกแบบท่อ และความต้องการของผู้ผลิตระบบที่เผชิญกับสภาพแช่แข็งต้องมีกลยุทธ์ป้องกันแช่แข็งที่มีประสิทธิภาพ.
สําหรับช่างติดตั้งและช่างบริการ เราแนะนําให้ตรวจสอบระบบในลําดับนี้
1ยืนยันรหัสความผิดพลาด
↓
2ตรวจสอบความดันและอุณหภูมิการทํางานจริง
↓
3ตรวจสอบการไหลของน้ําและการทํางานของปั๊ม
↓
4เอาอากาศที่ติดไว้ออก
↓
5. ตรวจสอบกรอง, วาล์วและสภาพแลกเปลี่ยนความร้อน
↓
6ตรวจสอบการไหลเวียนอากาศภายนอกและการเคลือบ
↓
7ตรวจสอบการทํางานด้าน refrigerant
↓
8ตรวจสอบเซ็นเซอร์และเครื่องควบคุมไฟฟ้า
นี้ป้องกันหนึ่งในความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการดูแลปั๊มความร้อน:
เปลี่ยนชิ้นส่วนก่อนจะหาสาเหตุ
ฤดูหนาวคือการทดสอบที่แท้จริงของระบบปั๊มความร้อนแหล่งอากาศ
บางปัญหาที่พบบ่อยที่สุด ไม่ได้เกิดจาก เครื่องบดหรือวงจรของสารเย็นเอง
มันอาจมาจาก:
เหตุผลนี้, การแก้ไขปัญหาปั๊มความร้อนที่ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องเทคนิคระบบครบถ้วน แทนที่จะเป็นเพียงหน่วยปั๊มความร้อน.
รหัสความผิดพลาดบอกเราว่าสิ่งที่ปั๊มความร้อนตรวจพบ.
มันไม่ได้บอกเราเกิดอะไรขึ้น.
ความแตกต่างนั้นเป็นหัวใจของการแก้ไขปัญหาของปั๊มความร้อนมืออาชีพ
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:
การแก้ปัญหาของปั๊มความร้อนในฤดูหนาว
เมื่อฤดูหนาวมาถึง ปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศทํางานภายใต้สภาพที่ต้องการมากยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของน้ําและความเสี่ยงของการแช่แข็ง อาจทําให้เกิดปัญหาที่อาจไม่ปรากฏในช่วงเดือนที่อบอุ่น.
สําหรับผู้จําหน่าย ผู้ติดตั้ง และช่างบริการ ปัญหาคือ อาการเดียวกันอาจมีสาเหตุที่แตกต่างกันหลายอย่าง
ตัวอย่างเช่น
ใน FAQ การแก้ไขปัญหาของปั๊มความร้อนฤดูหนาวนี้ เราตอบคําถามเชิงปฏิบัติการเจ็ดคําถามที่พบกันบ่อยในโครงการปั๊มความร้อนอากาศ-น้ํา
ปกติแล้ว สัญญาณป้องกันความดันสูงที่แท้จริง ควรทําให้ปั๊มความร้อนหยุดหรือเข้าสู่สภาพป้องกัน
หากจอแสดงความผิดพลาดความดันสูง ในขณะที่เครื่องปรับอากาศยังคงทํางานสิ่งแรกที่เราต้องวิจัย คือความสัมพันธ์ระหว่าง
ป้องกันความดัน → เครื่องควบคุมหลัก → จอแสดงภาพ/เครื่องควบคุม
มีหลายทางเลือก
เครื่องควบคุมอาจได้รับสัญญาณป้องกันความดันสูง แต่กลยุทธ์การปิดที่ตรงกับมันอาจไม่ทํางานอย่างถูกต้อง
ในกรณีนี้ จอแสดงความผิดพลาดได้ ขณะที่เครื่องปรับอากาศยังคงทํางาน
โอกาสอีกอย่างคือเครื่องแสดง/เครื่องควบคุมได้รับหรือแสดงข้อมูลสัญญาณเตือน แต่ PCB หลักไม่ดําเนินการตามคําสั่งการป้องกันที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
นี่อาจแสดงถึงปัญหาเกี่ยวกับ:
ทําไม่มองว่าเครื่องมันปลอดภัย เพียงเพราะมันยังคงทํางาน
ตรวจสอบ:
หากความดันของสารเย็นที่เกิดขึ้นจริงสูงอย่างอันตราย หน่วยไม่ควรดําเนินการต่อไปจนกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นจะถูกระบุ
หลักการวินิจฉัยหลัก:เตือนที่แสดงอยู่บนจอและการป้องกันจริงของปั๊มความร้อน เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน
สถานการณ์การใช้งานทั่วไปคือ:
สาเหตุสําคัญหนึ่งคืออากาศติดอยู่ในวงจรไฮโดรนิก.
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบคอนเดนเซอร์/แผ่น ต้องการการไหลของน้ําที่เพียงพอเพื่อกําจัดความร้อนจากสารเย็น
ถ้ามีอากาศจํานวนมากที่ยังคงอยู่ในระบบ ปั๊มหมุนเวียนอาจดูเหมือนจะทํางาน แต่การหมุนเวียนน้ําจริงสามารถลดลงอย่างมาก
ลําดับจะเป็น:
อากาศติดอยู่ในวงจรน้ํา
↓
การไหลของน้ําประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
↓
การกําจัดความร้อนจากเครื่องปรับความร้อนที่ไม่ดี
↓
อุณหภูมิของการปรับความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
↓
การเพิ่มความดันการปล่อย / ด้านสูง
↓
การป้องกันความดันสูง
นี่คือเหตุผลว่าทําไมการตรวจสอบเพียงแค่ว่าปั๊มหมุนเวียนมีพลังงาน ON ไม่เพียงพอ
การทํางานของปั๊ม ≠ การไหลของน้ําที่ถูกต้อง
ก่อนการใช้งาน:
หลังการเติมระบบไฮโดรนิกใหม่ การถอนอากาศควรถือว่าเป็นขั้นตอนการเปิดใช้งานที่จําเป็น
ใช่, น้ําจากสายไฟฟ้าปกติสามารถใช้เพื่อเติมและกดดัน ระบบทําความร้อนไฮโดรนิกปิดกําหนดว่าการจัดทําการเติมและความดันระบบปลาย จะสอดคล้องกับการออกแบบระบบและความต้องการของผู้ผลิต.
อย่างไรก็ตาม จุดหนึ่งจากวัสดุพื้นที่เดิม ต้องการการอธิบายที่สําคัญ
ความดันของ2 MPaจะเท่ากับประมาณ20 บาร์ซึ่งจะสูงเกินไปสําหรับระบบทําความร้อนน้ําประจําบ้านหลายระบบ
สําหรับระบบทําความร้อนที่ปิดหลายระบบ ความดันในการเติมน้ําเย็นมักจะต่ํากว่ามาก และต้องกําหนดตาม:
ดังนั้นเทคนิคจึงควรไม่เคยเต็มวงจรการทําความร้อนของปั๊มความร้อนอย่างตาบอดถึง 2 MPa.
หลักการที่ถูกต้องคือ
เติมระบบปิดถึงความดันที่กําหนดไว้ในการออกแบบปั๊มความร้อนและระบบไฮโดรนิก จากนั้นเปิดวงจรได้อย่างเต็มที่และตรวจสอบความดันคงที่
ตรวจสอบเช่นกัน
สําหรับอาคารหลายชั้น หัวสแตติกก็ต้องพิจารณาด้วย ในการกําหนดความดันการเติมที่ถูกต้อง
ในระหว่างการใช้งานการทําความร้อน ช่างเทคนิคอาจสังเกตเห็นการเกิดน้ําแข็ง:
นี่หมายความว่าเครื่องเย็นขาดแคลนเหรอ?
ไม่ ไม่
ปริมาณหนาวที่เล็กและค่อนข้างเท่าเทียมกันอาจเกิดขึ้นภายใต้สภาพความร้อนอุณหภูมิต่ําปกติ
ประเด็นสําคัญคือรูปแบบฝนแข็ง.
หากการเคลือบคือ:
มันอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทํางานปั๊มความร้อนปกติ
ถ้าหนาวแข็ง
แล้วต้องมีการสืบสวนเพิ่มเติม
สาเหตุที่เป็นไปได้ ได้แก่
เครื่องกระจายน้ําเย็นอาจไม่ได้ให้อาหารกับวงจรระเหยแต่ละเครื่อง
การชาร์จสารเย็นที่ต่ําสามารถลดความดันการเหยื่อและทําให้การกระจายอุณหภูมิโค้ลผิดปกติ
หากการชาร์จลดลงอย่างช้า ๆ อาจมีการรั่วไหล
ท่อประสาท, วาล์วขยายอิเล็กทรอนิกส์, สาขากระจายหรือช่องทางเครื่องเย็นอื่น ๆ อาจจํากัดบางส่วน
อย่าวินิจฉัยความขาดแคลนของสารเย็น จากความหนาวแข็งเพียงอย่างเดียว
ความดัน, อุณหภูมิ, ความร้อนสูง/ความเย็นต่ํา หากมี, สภาพแวดล้อมและรูปแบบการแข็งแบบทั้งหมดของเครื่องเหยื่อ ควรถูกประเมินด้วยกัน
นี่คือหนึ่งในคําถามที่สําคัญที่สุดสําหรับการติดตั้งปั๊มความร้อนในภูมิอากาศเย็น
คําตอบคือ
มันขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบและอุณหภูมิต่ําสุดในท้องถิ่น
สําหรับปั๊มความร้อนอากาศ-น้ํา monoblock ส่วนหนึ่งของวงจรไฮโดรอนิกตั้งอยู่ภายนอก
หากหน่วยหยุดทํางานเพราะ:
น้ําในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายนอกและท่อสามารถแข็ง
น้ําแข็งขยายตัว และสามารถทําลาย
ฉะนั้น การป้องกันจากการแข็งต้องพิจารณาระหว่างการออกแบบระบบ
ไม่มีอัตราส่วนทั่วไปที่เหมาะกับทุกโครงการ
การเลือกปริมาณปริมาณของยาต้านหนาว
อุณหภูมิแบบพื้นที่ขั้นต่ํา + ป้องกันการแข็งที่จําเป็น + แผนการปริมาณของเครื่องป้องกันการแข็งของผู้ผลิต
ตัวอย่างเช่น ความเข้มข้นที่ต้องการสําหรับโครงการที่ออกแบบมาสําหรับสภาพที่ -10 °C อาจแตกต่างกันมากจากโครงการที่คาดว่าจะประสบการณ์ -25 °C หรือ -30 °C
ติดตามข้อมูลความเข้มข้น/จุดแข็งของผู้จําหน่ายยาต้านหนาวเสมอ
การเพิ่มปริมาณกลิกอลอาจเปลี่ยนแปลง:
ดังนั้น:
แอนติฟรีสเพิ่มขึ้น ไม่ได้ทําให้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ
เป้าหมายคือการให้ความคุ้มกันจากการแข็งอย่างเพียงพอ โดยยังคงการทํางานของไฮโดรนิกที่ยอมรับได้
ปกติแล้วไม่ไม่ถ้าสาเหตุเบื้องต้นได้รับการยืนยันว่าเป็นปัญหาการถ่ายทอดความร้อนทางด้านน้ํา และการทดสอบฟังก์ชันป้องกัน/ควบคุมถูกต้องหลังจากนั้น
สมมติว่าสถานการณ์เดิมคือ
การปรับขนาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
↓
การถ่ายทอดความร้อนที่ไม่ดี / ลดการไหลผ่านที่มีประสิทธิภาพ
↓
การเพิ่มอุณหภูมิการหมัก
↓
ความดันสูงเพิ่มขึ้น
↓
การป้องกันความดันสูง
หลังการถอนผงอย่างถูกต้อง หาก:
แล้วไม่มีเหตุผลทางเทคนิคที่จะเปลี่ยน PCB ที่ทํางาน เพียงเพราะสัญญาณเตือนความดันสูงเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
เครื่องเตือนคืออาการ.
การปรับขนาดคือสาเหตุหลัก.
ความแตกต่างนี้มีความสําคัญในการแก้ปัญหาหลังการขายทางมืออาชีพ
วัสดุต้นฉบับเตือนโดยเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการใช้กรดแข็งแรงอย่างกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดซัลฟูริก
นั่นเป็นคําแนะนําที่ดี
กรดแข็งแรงหรือไม่เข้ากันได้:
ใช้ผลิตภัณฑ์ถอนผงที่เข้ากันได้กับวัสดุแลกเปลี่ยนความร้อนเฉพาะเจาะจง และปฏิบัติตามที่ต้องการ:
หลังจากทําความสะอาดด้วยสารเคมี ให้ล้างวงจรให้ดีด้วยน้ําสะอาด
ปั๊มระบายน้ําแบบไฮโดรอนิก สามารถทํางานด้วยไฟฟ้าได้ แต่ยังไม่สามารถให้การไหลของน้ําเพียงพอ
อากาศที่ติดอยู่ในปั๊มหรือท่อสามารถทําให้:
ด้านอันตรายหนึ่งคือปั๊มความร้อนอาจไม่เปิดสัญญาณเตือนแรงดันสูงทันที.
ความดันในการทํางานที่แท้จริงอาจยังคงสูงกว่าปกติเป็นเวลานาน
ลําดับสามารถเป็น:
อากาศในระบบ
↓
การลดการไหลของน้ํา
↓
อุณหภูมิการบดที่สูงขึ้น
↓
ความดันการทํางานที่สูงขึ้น
↓
ความตึงเครียด/ความเสี่ยงในการปรับขนาดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนระยะยาว
ฉะนั้น การไม่มีสัญญาณเตือนความดันสูง ไม่ได้พิสูจน์ว่าการไหลของน้ําถูกต้อง
สําหรับหน่วยที่ติดตั้งเซ็นเซอร์กระแสหรือสวิตช์กระแส ตรวจสอบว่าการอ่านตรงกับการทํางานของระบบจริง
ปัญหาการปั๊มความร้อนในฤดูหนาวหลายอย่างเชื่อมต่อกัน
ตัวอย่างเช่น
อากาศในวงจรน้ํา
อาจส่งผลให้:
การไหลของน้ําต่ํา
ซึ่งนําไปสู่:
การถ่ายทอดความร้อนที่ไม่ดี
ที่ทําให้เกิด:
อุณหภูมิการบดสูง
ที่ผลิต:
ความดันของสารเย็นสูง
และในที่สุด
การป้องกันความดันสูง
นั่นหมายความว่าช่างควรหลีกเลี่ยงการวินิจฉัยปั๊มความร้อนจากรหัสความผิดพลาดสุดท้ายเท่านั้น
ปรัชญาในการแก้ปัญหาที่ดีกว่าคือ:
เตือน → ข้อมูลการทํางาน → สภาพระบบ → สาเหตุหลัก
แทนที่
เตือน → เปลี่ยนส่วนประกอบ
นี่สําคัญมากในระบบปั๊มความร้อนแบบไฮโดรอนิก เพราะปั๊มความร้อนเองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทั้งหมด
| 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 |
ใช่ครับ อากาศที่ติดอยู่ในวงจรไฮดรออนิกส์ สามารถลดการไหลผ่านน้ําผ่านเครื่องประปาได้การกําจัดความร้อนที่ไม่ดีเพิ่มอุณหภูมิและความดันในการปรับความร้อน และในที่สุดอาจทําให้การป้องกันความดันสูง.
ใช่ ปั๊มปั๊มสามารถใช้พลังงานและหมุนขณะที่ล็อคอากาศ, วาล์วปิด, กล่องบล็อคหรือข้อจํากัดทางไฮดรอลิกอื่น ๆ ลดการไหลจริงอย่างมาก
ไม่จําเป็นต้องเช่นนั้น หนาวเย็นบางอาจเกิดขึ้นภายใต้การใช้งานปกติในฤดูหนาว หนาวเย็นที่รุนแรงหรือไม่เท่าเทียมกัน ควรมีการประเมินพร้อมกับความดันของสารเย็น อุณหภูมิประสิทธิภาพการไหลของอากาศและเครื่องระเหย.
ใช่ การปรับขนาดจะลดการถ่ายทอดความร้อน และสามารถจํากัดการทํางานด้านน้ํา ซึ่งอาจเพิ่มอุณหภูมิการปรับความร้อนและความดันของสารเย็นด้านสูง
ไม่ใช่อย่างตาบอด คอนเซ็นทรัฐ์กลิกออลสูงขึ้น จะช่วยป้องกันความแข็งได้ดีขึ้น แต่ยังช่วยเพิ่มความแน่น และสามารถลดการถ่ายทอดความร้อน และการทํางานของไฮดรอลิกได้เลือกปริมาณความเข้มข้นตามจุดแข็งที่ต้องการและคําแนะนําของผู้ผลิต.
ไม่จําเป็นเลย กลยุทธ์ป้องกันความแข็งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การตั้งตั้งระบบ พลังงานสํารอง การควบคุม การออกแบบท่อ และความต้องการของผู้ผลิตระบบที่เผชิญกับสภาพแช่แข็งต้องมีกลยุทธ์ป้องกันแช่แข็งที่มีประสิทธิภาพ.
สําหรับช่างติดตั้งและช่างบริการ เราแนะนําให้ตรวจสอบระบบในลําดับนี้
1ยืนยันรหัสความผิดพลาด
↓
2ตรวจสอบความดันและอุณหภูมิการทํางานจริง
↓
3ตรวจสอบการไหลของน้ําและการทํางานของปั๊ม
↓
4เอาอากาศที่ติดไว้ออก
↓
5. ตรวจสอบกรอง, วาล์วและสภาพแลกเปลี่ยนความร้อน
↓
6ตรวจสอบการไหลเวียนอากาศภายนอกและการเคลือบ
↓
7ตรวจสอบการทํางานด้าน refrigerant
↓
8ตรวจสอบเซ็นเซอร์และเครื่องควบคุมไฟฟ้า
นี้ป้องกันหนึ่งในความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการดูแลปั๊มความร้อน:
เปลี่ยนชิ้นส่วนก่อนจะหาสาเหตุ
ฤดูหนาวคือการทดสอบที่แท้จริงของระบบปั๊มความร้อนแหล่งอากาศ
บางปัญหาที่พบบ่อยที่สุด ไม่ได้เกิดจาก เครื่องบดหรือวงจรของสารเย็นเอง
มันอาจมาจาก:
เหตุผลนี้, การแก้ไขปัญหาปั๊มความร้อนที่ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องเทคนิคระบบครบถ้วน แทนที่จะเป็นเพียงหน่วยปั๊มความร้อน.
รหัสความผิดพลาดบอกเราว่าสิ่งที่ปั๊มความร้อนตรวจพบ.
มันไม่ได้บอกเราเกิดอะไรขึ้น.
ความแตกต่างนั้นเป็นหัวใจของการแก้ไขปัญหาของปั๊มความร้อนมืออาชีพ
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: