حل مشاكل مضخات الحرارة في فصل الشتاء أسئلة وأجوبة
عندما يأتي الشتاء، تعمل مضخات الحرارة من مصدر الهواء في ظل ظروف أكثر تطلبا بكثير. درجات الحرارة الخارجية المنخفضة، وارتفاع أحمال التدفئة،التغيرات في تدفق المياه و مخاطر التجمد يمكن أن تكشف عن مشاكل قد لا تظهر خلال الأشهر الدافئة.
بالنسبة للموزعين والمثبتين وفنيي الخدمة، يكمن التحدي في أن نفس الأعراض يمكن أن يكون لها عدة أسباب مختلفة.
على سبيل المثال
في هذا المقال عن حل مشكلات مضخات الحرارة في الشتاء، نجيب على سبعة أسئلة عملية غالباً ما تواجه في مشاريع مضخات الحرارة الهواء إلى الماء.
عادةً ما تسبب إشارة حماية عالية الضغط الحقيقية في توقف مضخة الحرارة أو دخولها حالة حماية.
إذا كان العرض يظهرخطأ الضغط العالي أثناء استمرار تشغيل الضاغط، أول شيء يجب التحقيق فيه هو العلاقة بين:
حماية الضغط → جهاز التحكم الرئيسي → الشاشة / جهاز التحكم
هناك العديد من الاحتمالات.
قد يستقبل جهاز التحكم إشارة حماية الضغط العالي، ولكن منطق الإيقاف المقابلة قد لا تعمل بشكل صحيح.
في هذه الحالة ، يمكن أن يظهر العرض العيب بينما يستمر الضاغط في التشغيل.
إمكانية أخرى هي أن جهاز العرض / جهاز التحكم يتلقى أو يعرض معلومات الإنذار ، ولكن لوحة PCB الرئيسية لا تنفذ بشكل صحيح أمر الحماية المرتبط به.
هذا قد يشير إلى مشكلة مع:
افعللا..يفترض أن الآلة آمنة فقط لأنها تستمر بالعمل.
التحقق من:
إذا كان ضغط المبرد الفعلي مرتفعًا بشكل خطير، يجب ألا تستمر الوحدة في العمل حتى يتم تحديد السبب الجذري.
مبدأ التشخيص الرئيسي:إن الإنذار المعروض على الشاشة والعمل الفعلي لحماية مضخة الحرارة هما أمران مختلفان يجب التحقق منهما بشكل منفصل.
سيناريو تشغيل شائع هو:
أحد الأسباب المهمةالهواء المحاصر في الدائرة الهيدرونية.
يحتاج المكثف / مبادل الحرارة الصفيحة إلى تدفق كاف من الماء لإزالة الحرارة من المبرد.
إذا بقيت كمية كبيرة من الهواء في النظام، قد تبدو مضخة الدورة الدموية تعمل، ولكن الدورة الدورية الفعلية للمياه يمكن أن تقل بشكل كبير.
التسلسل يصبح:
الهواء عالق في دائرة المياه
↓
عدم كفاية تدفق المياه الفعلي
↓
إزالة حرارة ضعيفة من المكثف
↓
درجة حرارة التكثيف ترتفع بسرعة
↓
زيادة في ضغط التفريغ / الضغط الجانبي العالي
↓
حماية الضغط العالي
هذا هو السبب في أن مجرد التحقق مما إذا كانت مضخة الدورة الدموية تعمل.
عمل المضخة ≠ تدفق المياه الصحيح.
قبل التشغيل:
بعد ملء نظام هيدروني جديد ، يجب اعتبار إزالة الهواء إجراءً أساسياً للتشغيل.
نعم، يمكن استخدام المياه الرئيسية عادةً لملء وضغط نظام التدفئة الهيدروكي المغلق.بشرط أن يكون ترتيب التعبئة والضغط النهائي للنظام متوافقًا مع متطلبات تصميم النظام ومتطلبات الشركة المصنعة.
ومع ذلك، هناك نقطة واحدة من المواد الميدانية الأصلية تحتاج إلى توضيح مهم.
ضغط2 مباسوف تساوي تقريبا20 بار، والتي ستكون مرتفعة جدا بالنسبة للعديد من أنظمة التدفئة المائية السكنية التقليدية.
بالنسبة للعديد من أنظمة التدفئة المغلقة، يكون ضغط التعبئة الباردة أقل بكثير وعادة ويجب تحديده وفقًا:
لذلك، يجب على الفنيينلا تملأ دائرة تسخين مضخة الحرارة أبداً إلى مستوى 2 مبا.
المبدأ الصحيح هو:
ملء النظام المغلق إلى الضغط المحدد في مضخة الحرارة وتصميم النظام الهيدروكي، ثم تفريغ الدوائر بالكامل والتحقق من الضغط المستقر.
تحقق أيضاً من:
بالنسبة للمباني متعددة الطوابق ، يجب أيضًا مراعاة الرأس الثابت عند تحديد ضغط التعبئة الصحيح.
أثناء عملية التدفئة ، قد يلاحظ الفنيون تشكيل الصقيع:
هل هذا يعني تلقائيا نقص المبردات؟
لا، لا، لا
يمكن أن تحدث كمية صغيرة ومتساوية من الصقيع في ظل ظروف تسخين منخفضة درجة الحرارة.
السؤال المهم هونمط الصقيع.
إذا كان الجليد:
قد يكون مجرد جزء من تشغيل عادي لضخة الحرارة.
إذا أصبح الصقيع:
ثم هناك حاجة لمزيد من التحقيقات
الأسباب المحتملة تشمل:
قد لا يزود موزع المبرد كل دائرة تبخر بالتساوي.
يمكن أن تقلل شحنة المبرد من ضغط التبخر وتسبب توزيع درجة حرارة الملف غير طبيعي.
إذا كانت الشحنة قد انخفضت تدريجيا، قد يكون هناك تسرب.
أنبوب الشعيرات الدموية ، صمام التوسع الإلكتروني ، فرع الموزع أو ممر آخر للمبرد يمكن أن يكون مقيدًا جزئيًا.
لا تشخيص نقص المبرد من الصقيع وحده.
يجب تقييم الضغط، ودرجة الحرارة، والحرارة المفرطة/التبريد المنخفض عند الاقتضاء، والظروف المحيطة ونمط الصقيع الكامل للمبخر.
هذا هو أحد أهم الأسئلة لمرافق مضخات الحرارة في المناخات الباردة.
الإجابة هي:
يعتمد على تصميم النظام و الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحلية.
بالنسبة لضخة الحرارة من الهواء إلى الماء ذات الكتل الأحادية، يقع جزء من الدائرة الهيدرونية في الخارج.
إذا توقفت الوحدة بسبب:
الماء داخل المبادل الحراري الخارجي والأنابيب يمكن أن يتجمد.
الماء المتجمد يتوسع ويمكن أن يضر:
ولذلك يجب النظر في حماية التجميد أثناء تصميم النظام.
لا توجد نسبة عالمية تعمل لكل مشروع.
يجب اختيار تركيز مضاد التجمد وفقًا:
درجة الحرارة المحدودة للمصمم المحلي + الحماية المطلوبة من التجمد + مخطط تركيزات مصنع مضاد التجمد
على سبيل المثال، قد يكون التركيز المطلوب لمشروع مصمم لظروف -10 درجة مئوية مختلفًا تمامًا عن مشروع من المتوقع أن يواجه -25 درجة مئوية أو -30 درجة مئوية.
الرجوع دائماً إلى بيانات تركيز/نقطة التجمد لمورد مضاد التجمد.
زيادة تركيز الجليكول يمكن أن تتغير:
لذلك:
المزيد من مضاد التجمد ليس أفضل تلقائياً
الهدف هو توفير حماية كافية من التجمد مع الحفاظ على أداء هيدرونيك مقبول.
عادةًلالا إذا تم تأكيد السبب الجذري على أنه مشكلة نقل الحرارة على جانب الماء واختبار وظائف الحماية / التحكم بشكل صحيح بعد ذلك.
لنفترض أن الوضع الأصلي كان:
مقياس مبادل الحرارة
↓
نقل حراري ضعيف / انخفاض التدفق الفعلي
↓
زيادة درجة حرارة التكثيف
↓
زيادة الضغط العالي
↓
حماية الضغط العالي
بعد إزالة القشرة بشكل صحيح، إذا:
إذا لم يكن هناك سبب فني لاستبدال PCB يعمل ببساطة لأن إنذار ضغط مرتفع حدث سابقا.
كان الإنذارالأعراض.
التوسع كانالسبب الجذري.
هذا التمييز أمر حاسم في إصلاح الأخطاء المهنية بعد البيع.
تحذر المادة المصدرة بشكل خاص من استخدام الأحماض القوية مثل حمض الهيدروكلوريك أو حمض الكبريتيك.
هذه نصيحة جيدة
الأحماض القوية أو غير المتوافقة يمكن أن:
استخدم منتج إزالة القشرة متوافق مع مادة المبادل الحراري المحددة واتبع المتطلبات:
بعد التنظيف الكيميائي، اغسل الدائرة جيداً بالماء النظيف.
يمكن أن تعمل مضخة الدورة الدموية الهيدرونية كهربائياً بينما لا تزال تفشل في توفير تدفق مياه كاف.
الهواء المحاصر في المضخة أو الأنابيب يمكن أن يسبب:
أحد الجوانب الخطرة هو أن مضخة الحرارة قدلا يؤدي إلى تشغيل إنذار ضغط مرتفع على الفور.
قد يبقى ضغط التشغيل الفعلي أعلى من المعتاد لفترة طويلة.
يمكن أن يكون التسلسل:
الهواء في النظام
↓
انخفاض تدفق الماء
↓
ارتفاع درجة حرارة التكثيف
↓
ضغط تشغيل أعلى
↓
مخاطر الضغط على المبادلات الحرارية على المدى الطويل
لذلك، غياب إنذار الضغط العالي لا يثبت أن تدفق المياه صحيح.
بالنسبة للوحدات المجهزة بمستشعر تدفق أو مفتاح تدفق، تحقق من أن القراءة متسقة مع تشغيل النظام الفعلي.
العديد من مشاكل مضخات الحرارة في الشتاء مترابطة.
على سبيل المثال
الهواء في دائرة الماء
يمكن أن يؤدي إلى:
تدفق الماء المنخفض
مما يؤدي إلى:
نقل حراري ضعيف
الذي يسبب:
درجة حرارة التكثيف العالية
التي تنتج:
ضغط المبرد العالي
وفي النهاية:
حماية الضغط العالي
هذا يعني أن الفنيين يجب أن يتجنبوا تشخيص مضخة الحرارة فقط من رمز العيب النهائي.
فلسفة أفضل لحل المشاكل هي:
الإنذار → بيانات التشغيل → حالة النظام → السبب الجذري
بدلاً من:
إنذار → استبدال المكون
هذا مهم بشكل خاص في أنظمة مضخات الحرارة الهيدروكترونية لأن مضخة الحرارة نفسها ليست سوى جزء واحد من التركيب الكامل.
| سؤال العميل / المثبت | المنطقة الأكثر احتمالا للتحقق أولا |
|---|---|
| إنذار ضغط مرتفع لكن الوحدة تستمر بالعمل | دائرة الحماية، مفتاح الضغط / جهاز استشعار، منطق PCB |
| الضغط يرتفع مباشرة بعد بدء التشغيل | تدفق المياه، الهواء المحاصر، الصمامات، المضخة |
| النظام المغلق يحتاج إلى ملء | ضغط تصميم النظام، وعاء التوسع، إزالة الهواء |
| الصقيع حول جهاز التوزيع/البخار | نمط الصقيع، توزيع المبرد، الشحن |
| هل تحتاجين إلى مضاد للتجمد في الشتاء؟ | الحد الأدنى لدرجة حرارة البيئة / التصميم وهندسة النظام |
| الضغط العالي اختفى بعد إزالة القشرة | المبادلة الحرارية على الجانب المائي كانت السبب الرئيسي |
| المضخة تعمل ولكن تدفق المياه ضعيف | فتحة الهواء، مصابيح التهوية المضخة، الشفرة، الصمامات |
أجل، الهواء المحاصر في الدائرة الهيدرونية يمكن أن يقلل من تدفق المياه الفعلي عبر المكثفضعف إزالة الحرارة يرفع درجة حرارة التكثيف والضغط وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى حماية الضغط العالي.
نعم، يمكن تشغيل المضخة وتدويرها في حين أن الأقفال الهوائية، الصمامات المغلقة، الشفائح المسدودة أو القيود الهيدروليكية الأخرى تقلل بشكل كبير من التدفق الفعلي.
ليس بالضرورة. يمكن أن يحدث الصقيع الخفيف في ظل التشغيل العادي في فصل الشتاء. يجب تقييم الصقيع الشديد أو غير المتساوي جنبا إلى جنب مع ضغوط المبرد، درجات الحرارة،أداء تدفق الهواء والمبخر.
نعم، التقليص يقلل من نقل الحرارة ويمكن أن يحد من أداء الجانب المائي، وهذا قد يزيد من درجة حرارة التكثيف وارتفاع ضغط المبرد.
ليس بشكل أعمى. ارتفاع تركيز الجليكول يحسن الحماية من التجمد ولكن يزيد أيضا من اللزوجة ويمكن أن يقلل من نقل الحرارة والأداء الهيدروليكي.حدد التركيز وفقًا لنقطة التجمد المطلوبة وتوصيات الشركة المصنعة.
ليس بالضرورة. استراتيجية الحماية من التجمد تعتمد على المناخ وتكوين التثبيت والطاقة الاحتياطية والضوابط وتصميم الأنابيب ومتطلبات الشركة المصنعة.يجب أن تحتوي الأنظمة المعرضة لظروف التجمد على استراتيجية فعالة لحماية التجمد.
بالنسبة للمثبتين ومهندسي الخدمة، نوصي بفحص النظام في هذا الترتيب:
1تأكيد رمز العيب
↓
2تحقق من ضغط العمل الفعلي ودرجة الحرارة
↓
3تحقق من تدفق المياه وتشغيل المضخة
↓
4إزالة الهواء المحاصر
↓
5تحقق من حالة الشفافات والصمامات ومبادلة الحرارة
↓
6تحقق من تدفق الهواء الخارجي والجليد
↓
7تحقق من تشغيل جانب المبرد
↓
8تحقق من أجهزة الاستشعار والتحكم الكهربائي
هذا يمنع أحد أخطاء الصيانة الأكثر شيوعًا في مضخات الحرارة:
استبدال القطع قبل تحديد السبب الجذري
الشتاء هو الاختبار الحقيقي لنظام مضخة الحرارة من مصدر الهواء
بعض المشاكل الأكثر شيوعًا لا تسببها الدائرة المضغوطة أو المبرد نفسه.
يمكن أن تنشأ من:
لهذا السبب، فإن إصلاح مشاكل مضخات الحرارة الناجح يتطلب من الفنيين النظر إلىالنظام الكامل بدلاً من وحدة مضخة الحرارة فقط.
رمز خطأ يخبرناما اكتشفته مضخة الحرارة.
لا تخبرنا بالضرورةما سبب المشكلة.
هذا الاختلاف هو في قلب إصلاح مشاكل مضخات الحرارة المهنية.
هذه الأسئلة والإجابات هي جزء من سلسلة عمليات مضخات الحرارة الشتوية التقنية:
الجزء الأول: إنذار الضغط العالي: الأسباب وإصلاح الأخطاء
الجزء الثاني: إنذار الضغط المنخفض: الأسباب وإصلاح الأخطاء
الجزء الثالث: عدم ملء خزان المياه: الأسباب و حل المشاكل
الجزء الرابع: التفوق في خزان المياه: الأسباب و حل المشاكل
الجزء الخامس: مشاكل التجمد والإزالة من البخار
الجزء السادس: إصلاح مشاكل مضخات الحرارة الشتوية
لمزيد من المعرفة التقنية لمضخات الحرارة من مصدر الهواء وحلول OEM ودلائل حل المشكلات:
حل مشاكل مضخات الحرارة في فصل الشتاء أسئلة وأجوبة
عندما يأتي الشتاء، تعمل مضخات الحرارة من مصدر الهواء في ظل ظروف أكثر تطلبا بكثير. درجات الحرارة الخارجية المنخفضة، وارتفاع أحمال التدفئة،التغيرات في تدفق المياه و مخاطر التجمد يمكن أن تكشف عن مشاكل قد لا تظهر خلال الأشهر الدافئة.
بالنسبة للموزعين والمثبتين وفنيي الخدمة، يكمن التحدي في أن نفس الأعراض يمكن أن يكون لها عدة أسباب مختلفة.
على سبيل المثال
في هذا المقال عن حل مشكلات مضخات الحرارة في الشتاء، نجيب على سبعة أسئلة عملية غالباً ما تواجه في مشاريع مضخات الحرارة الهواء إلى الماء.
عادةً ما تسبب إشارة حماية عالية الضغط الحقيقية في توقف مضخة الحرارة أو دخولها حالة حماية.
إذا كان العرض يظهرخطأ الضغط العالي أثناء استمرار تشغيل الضاغط، أول شيء يجب التحقيق فيه هو العلاقة بين:
حماية الضغط → جهاز التحكم الرئيسي → الشاشة / جهاز التحكم
هناك العديد من الاحتمالات.
قد يستقبل جهاز التحكم إشارة حماية الضغط العالي، ولكن منطق الإيقاف المقابلة قد لا تعمل بشكل صحيح.
في هذه الحالة ، يمكن أن يظهر العرض العيب بينما يستمر الضاغط في التشغيل.
إمكانية أخرى هي أن جهاز العرض / جهاز التحكم يتلقى أو يعرض معلومات الإنذار ، ولكن لوحة PCB الرئيسية لا تنفذ بشكل صحيح أمر الحماية المرتبط به.
هذا قد يشير إلى مشكلة مع:
افعللا..يفترض أن الآلة آمنة فقط لأنها تستمر بالعمل.
التحقق من:
إذا كان ضغط المبرد الفعلي مرتفعًا بشكل خطير، يجب ألا تستمر الوحدة في العمل حتى يتم تحديد السبب الجذري.
مبدأ التشخيص الرئيسي:إن الإنذار المعروض على الشاشة والعمل الفعلي لحماية مضخة الحرارة هما أمران مختلفان يجب التحقق منهما بشكل منفصل.
سيناريو تشغيل شائع هو:
أحد الأسباب المهمةالهواء المحاصر في الدائرة الهيدرونية.
يحتاج المكثف / مبادل الحرارة الصفيحة إلى تدفق كاف من الماء لإزالة الحرارة من المبرد.
إذا بقيت كمية كبيرة من الهواء في النظام، قد تبدو مضخة الدورة الدموية تعمل، ولكن الدورة الدورية الفعلية للمياه يمكن أن تقل بشكل كبير.
التسلسل يصبح:
الهواء عالق في دائرة المياه
↓
عدم كفاية تدفق المياه الفعلي
↓
إزالة حرارة ضعيفة من المكثف
↓
درجة حرارة التكثيف ترتفع بسرعة
↓
زيادة في ضغط التفريغ / الضغط الجانبي العالي
↓
حماية الضغط العالي
هذا هو السبب في أن مجرد التحقق مما إذا كانت مضخة الدورة الدموية تعمل.
عمل المضخة ≠ تدفق المياه الصحيح.
قبل التشغيل:
بعد ملء نظام هيدروني جديد ، يجب اعتبار إزالة الهواء إجراءً أساسياً للتشغيل.
نعم، يمكن استخدام المياه الرئيسية عادةً لملء وضغط نظام التدفئة الهيدروكي المغلق.بشرط أن يكون ترتيب التعبئة والضغط النهائي للنظام متوافقًا مع متطلبات تصميم النظام ومتطلبات الشركة المصنعة.
ومع ذلك، هناك نقطة واحدة من المواد الميدانية الأصلية تحتاج إلى توضيح مهم.
ضغط2 مباسوف تساوي تقريبا20 بار، والتي ستكون مرتفعة جدا بالنسبة للعديد من أنظمة التدفئة المائية السكنية التقليدية.
بالنسبة للعديد من أنظمة التدفئة المغلقة، يكون ضغط التعبئة الباردة أقل بكثير وعادة ويجب تحديده وفقًا:
لذلك، يجب على الفنيينلا تملأ دائرة تسخين مضخة الحرارة أبداً إلى مستوى 2 مبا.
المبدأ الصحيح هو:
ملء النظام المغلق إلى الضغط المحدد في مضخة الحرارة وتصميم النظام الهيدروكي، ثم تفريغ الدوائر بالكامل والتحقق من الضغط المستقر.
تحقق أيضاً من:
بالنسبة للمباني متعددة الطوابق ، يجب أيضًا مراعاة الرأس الثابت عند تحديد ضغط التعبئة الصحيح.
أثناء عملية التدفئة ، قد يلاحظ الفنيون تشكيل الصقيع:
هل هذا يعني تلقائيا نقص المبردات؟
لا، لا، لا
يمكن أن تحدث كمية صغيرة ومتساوية من الصقيع في ظل ظروف تسخين منخفضة درجة الحرارة.
السؤال المهم هونمط الصقيع.
إذا كان الجليد:
قد يكون مجرد جزء من تشغيل عادي لضخة الحرارة.
إذا أصبح الصقيع:
ثم هناك حاجة لمزيد من التحقيقات
الأسباب المحتملة تشمل:
قد لا يزود موزع المبرد كل دائرة تبخر بالتساوي.
يمكن أن تقلل شحنة المبرد من ضغط التبخر وتسبب توزيع درجة حرارة الملف غير طبيعي.
إذا كانت الشحنة قد انخفضت تدريجيا، قد يكون هناك تسرب.
أنبوب الشعيرات الدموية ، صمام التوسع الإلكتروني ، فرع الموزع أو ممر آخر للمبرد يمكن أن يكون مقيدًا جزئيًا.
لا تشخيص نقص المبرد من الصقيع وحده.
يجب تقييم الضغط، ودرجة الحرارة، والحرارة المفرطة/التبريد المنخفض عند الاقتضاء، والظروف المحيطة ونمط الصقيع الكامل للمبخر.
هذا هو أحد أهم الأسئلة لمرافق مضخات الحرارة في المناخات الباردة.
الإجابة هي:
يعتمد على تصميم النظام و الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحلية.
بالنسبة لضخة الحرارة من الهواء إلى الماء ذات الكتل الأحادية، يقع جزء من الدائرة الهيدرونية في الخارج.
إذا توقفت الوحدة بسبب:
الماء داخل المبادل الحراري الخارجي والأنابيب يمكن أن يتجمد.
الماء المتجمد يتوسع ويمكن أن يضر:
ولذلك يجب النظر في حماية التجميد أثناء تصميم النظام.
لا توجد نسبة عالمية تعمل لكل مشروع.
يجب اختيار تركيز مضاد التجمد وفقًا:
درجة الحرارة المحدودة للمصمم المحلي + الحماية المطلوبة من التجمد + مخطط تركيزات مصنع مضاد التجمد
على سبيل المثال، قد يكون التركيز المطلوب لمشروع مصمم لظروف -10 درجة مئوية مختلفًا تمامًا عن مشروع من المتوقع أن يواجه -25 درجة مئوية أو -30 درجة مئوية.
الرجوع دائماً إلى بيانات تركيز/نقطة التجمد لمورد مضاد التجمد.
زيادة تركيز الجليكول يمكن أن تتغير:
لذلك:
المزيد من مضاد التجمد ليس أفضل تلقائياً
الهدف هو توفير حماية كافية من التجمد مع الحفاظ على أداء هيدرونيك مقبول.
عادةًلالا إذا تم تأكيد السبب الجذري على أنه مشكلة نقل الحرارة على جانب الماء واختبار وظائف الحماية / التحكم بشكل صحيح بعد ذلك.
لنفترض أن الوضع الأصلي كان:
مقياس مبادل الحرارة
↓
نقل حراري ضعيف / انخفاض التدفق الفعلي
↓
زيادة درجة حرارة التكثيف
↓
زيادة الضغط العالي
↓
حماية الضغط العالي
بعد إزالة القشرة بشكل صحيح، إذا:
إذا لم يكن هناك سبب فني لاستبدال PCB يعمل ببساطة لأن إنذار ضغط مرتفع حدث سابقا.
كان الإنذارالأعراض.
التوسع كانالسبب الجذري.
هذا التمييز أمر حاسم في إصلاح الأخطاء المهنية بعد البيع.
تحذر المادة المصدرة بشكل خاص من استخدام الأحماض القوية مثل حمض الهيدروكلوريك أو حمض الكبريتيك.
هذه نصيحة جيدة
الأحماض القوية أو غير المتوافقة يمكن أن:
استخدم منتج إزالة القشرة متوافق مع مادة المبادل الحراري المحددة واتبع المتطلبات:
بعد التنظيف الكيميائي، اغسل الدائرة جيداً بالماء النظيف.
يمكن أن تعمل مضخة الدورة الدموية الهيدرونية كهربائياً بينما لا تزال تفشل في توفير تدفق مياه كاف.
الهواء المحاصر في المضخة أو الأنابيب يمكن أن يسبب:
أحد الجوانب الخطرة هو أن مضخة الحرارة قدلا يؤدي إلى تشغيل إنذار ضغط مرتفع على الفور.
قد يبقى ضغط التشغيل الفعلي أعلى من المعتاد لفترة طويلة.
يمكن أن يكون التسلسل:
الهواء في النظام
↓
انخفاض تدفق الماء
↓
ارتفاع درجة حرارة التكثيف
↓
ضغط تشغيل أعلى
↓
مخاطر الضغط على المبادلات الحرارية على المدى الطويل
لذلك، غياب إنذار الضغط العالي لا يثبت أن تدفق المياه صحيح.
بالنسبة للوحدات المجهزة بمستشعر تدفق أو مفتاح تدفق، تحقق من أن القراءة متسقة مع تشغيل النظام الفعلي.
العديد من مشاكل مضخات الحرارة في الشتاء مترابطة.
على سبيل المثال
الهواء في دائرة الماء
يمكن أن يؤدي إلى:
تدفق الماء المنخفض
مما يؤدي إلى:
نقل حراري ضعيف
الذي يسبب:
درجة حرارة التكثيف العالية
التي تنتج:
ضغط المبرد العالي
وفي النهاية:
حماية الضغط العالي
هذا يعني أن الفنيين يجب أن يتجنبوا تشخيص مضخة الحرارة فقط من رمز العيب النهائي.
فلسفة أفضل لحل المشاكل هي:
الإنذار → بيانات التشغيل → حالة النظام → السبب الجذري
بدلاً من:
إنذار → استبدال المكون
هذا مهم بشكل خاص في أنظمة مضخات الحرارة الهيدروكترونية لأن مضخة الحرارة نفسها ليست سوى جزء واحد من التركيب الكامل.
| سؤال العميل / المثبت | المنطقة الأكثر احتمالا للتحقق أولا |
|---|---|
| إنذار ضغط مرتفع لكن الوحدة تستمر بالعمل | دائرة الحماية، مفتاح الضغط / جهاز استشعار، منطق PCB |
| الضغط يرتفع مباشرة بعد بدء التشغيل | تدفق المياه، الهواء المحاصر، الصمامات، المضخة |
| النظام المغلق يحتاج إلى ملء | ضغط تصميم النظام، وعاء التوسع، إزالة الهواء |
| الصقيع حول جهاز التوزيع/البخار | نمط الصقيع، توزيع المبرد، الشحن |
| هل تحتاجين إلى مضاد للتجمد في الشتاء؟ | الحد الأدنى لدرجة حرارة البيئة / التصميم وهندسة النظام |
| الضغط العالي اختفى بعد إزالة القشرة | المبادلة الحرارية على الجانب المائي كانت السبب الرئيسي |
| المضخة تعمل ولكن تدفق المياه ضعيف | فتحة الهواء، مصابيح التهوية المضخة، الشفرة، الصمامات |
أجل، الهواء المحاصر في الدائرة الهيدرونية يمكن أن يقلل من تدفق المياه الفعلي عبر المكثفضعف إزالة الحرارة يرفع درجة حرارة التكثيف والضغط وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى حماية الضغط العالي.
نعم، يمكن تشغيل المضخة وتدويرها في حين أن الأقفال الهوائية، الصمامات المغلقة، الشفائح المسدودة أو القيود الهيدروليكية الأخرى تقلل بشكل كبير من التدفق الفعلي.
ليس بالضرورة. يمكن أن يحدث الصقيع الخفيف في ظل التشغيل العادي في فصل الشتاء. يجب تقييم الصقيع الشديد أو غير المتساوي جنبا إلى جنب مع ضغوط المبرد، درجات الحرارة،أداء تدفق الهواء والمبخر.
نعم، التقليص يقلل من نقل الحرارة ويمكن أن يحد من أداء الجانب المائي، وهذا قد يزيد من درجة حرارة التكثيف وارتفاع ضغط المبرد.
ليس بشكل أعمى. ارتفاع تركيز الجليكول يحسن الحماية من التجمد ولكن يزيد أيضا من اللزوجة ويمكن أن يقلل من نقل الحرارة والأداء الهيدروليكي.حدد التركيز وفقًا لنقطة التجمد المطلوبة وتوصيات الشركة المصنعة.
ليس بالضرورة. استراتيجية الحماية من التجمد تعتمد على المناخ وتكوين التثبيت والطاقة الاحتياطية والضوابط وتصميم الأنابيب ومتطلبات الشركة المصنعة.يجب أن تحتوي الأنظمة المعرضة لظروف التجمد على استراتيجية فعالة لحماية التجمد.
بالنسبة للمثبتين ومهندسي الخدمة، نوصي بفحص النظام في هذا الترتيب:
1تأكيد رمز العيب
↓
2تحقق من ضغط العمل الفعلي ودرجة الحرارة
↓
3تحقق من تدفق المياه وتشغيل المضخة
↓
4إزالة الهواء المحاصر
↓
5تحقق من حالة الشفافات والصمامات ومبادلة الحرارة
↓
6تحقق من تدفق الهواء الخارجي والجليد
↓
7تحقق من تشغيل جانب المبرد
↓
8تحقق من أجهزة الاستشعار والتحكم الكهربائي
هذا يمنع أحد أخطاء الصيانة الأكثر شيوعًا في مضخات الحرارة:
استبدال القطع قبل تحديد السبب الجذري
الشتاء هو الاختبار الحقيقي لنظام مضخة الحرارة من مصدر الهواء
بعض المشاكل الأكثر شيوعًا لا تسببها الدائرة المضغوطة أو المبرد نفسه.
يمكن أن تنشأ من:
لهذا السبب، فإن إصلاح مشاكل مضخات الحرارة الناجح يتطلب من الفنيين النظر إلىالنظام الكامل بدلاً من وحدة مضخة الحرارة فقط.
رمز خطأ يخبرناما اكتشفته مضخة الحرارة.
لا تخبرنا بالضرورةما سبب المشكلة.
هذا الاختلاف هو في قلب إصلاح مشاكل مضخات الحرارة المهنية.
هذه الأسئلة والإجابات هي جزء من سلسلة عمليات مضخات الحرارة الشتوية التقنية:
الجزء الأول: إنذار الضغط العالي: الأسباب وإصلاح الأخطاء
الجزء الثاني: إنذار الضغط المنخفض: الأسباب وإصلاح الأخطاء
الجزء الثالث: عدم ملء خزان المياه: الأسباب و حل المشاكل
الجزء الرابع: التفوق في خزان المياه: الأسباب و حل المشاكل
الجزء الخامس: مشاكل التجمد والإزالة من البخار
الجزء السادس: إصلاح مشاكل مضخات الحرارة الشتوية
لمزيد من المعرفة التقنية لمضخات الحرارة من مصدر الهواء وحلول OEM ودلائل حل المشكلات: