一、冷水机进出水温差小怎么办?
一位专注于工业冷冻、商用空调、工业除湿设备的技术人员,对冷水机进出水温差过小的原因进行了分析。
技术人员表示,当用户使用冷水机遇到这种情况:即公司使用的是冷水机,现在的进水温度为24℃,出水温度为23℃,温差太小,不能满足用户需求。对于进出水温差过小的原因,主要有以下几种情况:
1、冷水机组的输出冷量小,比如机组本身有故障,
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一、冷水机进出水温差小怎么办?
一位专注于工业冷冻、商用空调、工业除湿设备的技术人员,对冷水机进出水温差过小的原因进行了分析。
技术人员表示,当用户使用冷水机遇到这种情况:即公司使用的是冷水机,现在的进水温度为24℃,出水温度为23℃,温差太小,不能满足用户需求。对于进出水温差过小的原因,主要有以下几种情况:
1、冷水机组的输出冷量小,比如机组本身有故障,或者未充分加载等,这些可以通过观察冷水机组运行电流等参数来做初步判断。
2、也可能是传热效果不好,比如传热管产生结垢严重,影响冷水机组换热,这个可以通过观察水温和蒸发温度之间的传热温差来做判断。
3、水流量过大,这个可以通过观察蒸发器的进出水压差,以及水泵运行电流等来做判断。
4、排除以上问题后,可以考虑看是否是传感器或者温度表不准确。
二、冷水机风机产生噪音
噪音是一种使人厌烦的声音,连续的噪音,也会使周围环境遭受到污染。一般冷水机风机产生噪音的原因可分述如下:
叶片旋转时会与空气产生摩擦,或发生冲击。噪音的频率是由多种频率复合而成,这些频率均与风机之转速有关。建议:轴流风机若有动翼与静翼的配置时,两者之叶片数不等,以免造成更大的噪音共鸣。
因叶片产生涡流时也会产生噪音。在风机运转期间,其动翼之背面会产生涡流,此涡流不但会降低风机的效率,而且会产生噪音。为减低此现象,叶片的安装角不得过大,且扇叶弯曲需平滑,切勿突然变化太大。
与风管外壳产生共振而发生噪音。风管与风机外壳的内面接缝处要平整,避免粗糙不平,造成撕裂声。此外,在设计时,有时可以在风管外面覆以防音材料,可以降低噪音。
此外,除了除风机本身的固定噪音外,尚有许多噪音源。诸如:轴承因精密度不足,装配不当或维护不佳会造成异常噪音。
丹佛斯SH全系列压缩机实现商业应用
丹佛斯 SH 系列涡轮压缩机具有非常广泛的应用范围,能够满足各种应用需求,如屋顶机,冷水机及工艺冷却等,并优化参考系统和库存系统中的产品数量。在性能方面,可靠性也始终如一。丹佛斯 SH系列配备了一个集成止回阀,能够避免制冷剂从高压端回流,同时防止过热、过载、缺相和相序,即便在极端的条件下,这样的设计也提供了可靠的保障。通过并联配置,更具有分级的灵活性,达到更高的部分负荷运行效率,延长运行时间,节省应用成本。丹佛斯凭借多年来对并联技术的研究掌握,向客户提供全技术服务,解决在对使用多个涡旋压缩机扩展系统制冷量时遇到的各类复杂情况。我们提供的安全的压缩机运行能力以及静态、动态并联管路设计,无论同冷量或不同冷量的压缩机并联,也不论是在部分负荷工况或者全负荷工况,均可实现的性能表现。
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关于百旺(Piovan):
1934年,Costante Piovan先生在意大利帕多瓦市成立百旺。公司刚开始致力于精密机械以及用于金属片材加工的模具生产。自1964年起,百旺开始涉足塑料加工行业,现如今成为能够生产全系列塑料加工辅助设备的生产商之一,有5大生产基地和20多家分支机构。拥有超过5万个客户,在聚合物加工辅助技术领域,百旺无疑是的参与者。产品种类包括:料斗,除湿机,结晶机,干燥机,称重式、体积式以及失重式混料机,粉碎机,冷水机,模温机以及模具除湿机等。
对于建筑面积较大,有内、外区分的建筑物,往往需要同时供冷又供热,则应考虑选择能够同时供冷又供热的冷热源,可以选择水环热泵、水源热泵、模块式冷热水机组。冷水机组选型时,还应认真考虑有关节能规定。
1.3 冷水机组容量的确定
电动压缩式机组的总装机容量,应按空调系统设计冷负荷确定,不另作附加。理由是: 通过详细的调查和测试表明,制冷设备装机容量普遍偏大,这些大马拉小车或机组闲置的情况,浪费了冷暖设备和变配电设备的大量资金,而且,当前设备性能质量大大提高,冷热量均能达到产品样本所列数值。另外,管道保温性能好,构造完善,冷、热损失小,因此设备选型以正确的负荷计算为准。此情况是针对单幢建筑的系统而言,对于管线较长的小区管网,应按具体情况确定。
空气源热泵冷热水机组冬季的制热量,应依据室外空气调节计算温度修正系数和融霜修正系数,按下式进行计算。
Q = K1K2q (1)
其中,Q 为机组制热量,kW; K1为使用地区室外空气调节计算干球温度的修正系数,按产品样本选取; K2为机组融霜修正系数,每小时融霜一次取0.9,两次取0.8; q 为产品样本中的瞬时制热量,kW(标准工况: 室外空气干球温度7℃,湿球温度6℃) 。选用直燃型化锂吸收式冷温水机组时,通常按冷负荷选型,并考虑冷、热负荷与机组供冷、供热量的匹配。当热负荷大于机组供热量时( 直燃机组供热量一般为供冷量的80%) ,不应采用加大机型的方式增加供热量。当通过技术经济比较合理时,可加大高压发生器以增加供热量,但增加的供热量不宜大于机组原供热量的50%。选择化锂吸收式机组时,还应考虑机组水侧污垢腐蚀等因素,对供冷( 热) 量进行修正。
1.5 冷水机组运行调节特点
冷水机组的能量调节性能较其满负荷下的COP 值更具实际意义,大部分建筑物一年中只有几小时出现空调满负荷,每年70%的时间处在5%~60% 的负荷范围,因此我们真正关心的是冷水机组在绝大多数实际负荷条件下的性能系数,因此冷水机组的调节性能是工程设计中需要重点考虑的方面。
活塞式冷水机组的制冷量调节是靠调节压缩机台数或调节压缩机气缸的卸载装置来完成,因此,它是有级调节。螺杆式机组的能量调节主要通过压缩机的能量调节机构实现,通常采用滑阀调节。多机头机组的能量调节还可由增、减压缩机的运行台数来实现,控制程序可设定各压缩机的加载次序。采用滑阀调节一般为无级调节,有级调节与无级调节二者比较见图1。离心式冷水机组单机制冷量大,具有比螺杆式更高的性能系数,为了适应空调系统负荷变化和实现安全经济运行,需要对离心式机组的制冷量进行调节,常用的能量调节方式见表2
溶液管路上的三通阀来实现能量调节的。当系统负荷减小时,通过调节三通阀将部分稀溶液旁通到浓溶液管路中流回吸收器。通过此方法可实现10%~ 负荷范围的无级调节。

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