Ερωτήσεις και απαντήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τη θερμική αντλία το χειμώνα
Όταν έρχεται ο χειμώνας, οι αντλίες θερμότητας αέρα λειτουργούν κάτω από πολύ πιο απαιτητικές συνθήκες: χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, υψηλά φορτία θέρμανσης, παγωτό ατμιστήρων,Οι αλλαγές στην ροή του νερού και οι κίνδυνοι κατάψυξης μπορούν να αποκαλύψουν προβλήματα που μπορεί να μην εμφανίζονται κατά τους θερμότερους μήνες..
Για τους διανομείς, τους εγκαταστάτες και τους τεχνικούς συντήρησης, η πρόκληση είναι ότι το ίδιο σύμπτωμα μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές αιτίες.
Για παράδειγμα:
Σε αυτή την FAQ για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τις χειμερινές αντλίες θερμότητας, απαντάμε σε επτά πρακτικές ερωτήσεις που συναντώνται συχνά σε έργα αντλιών θερμότητας αέρα-βράδι.
Κανονικά, ένα γνήσιο σήμα προστασίας υψηλής πίεσης θα πρέπει να προκαλέσει την πάταξη της αντλίας θερμότητας ή να εισέλθει σε κατάσταση προστασίας.
Αν η οθόνη δείχνει ένασφάλμα υψηλής πίεσης ενώ ο συμπιεστής συνεχίζει να λειτουργείΤο πρώτο πράγμα που πρέπει να ερευνήσουμε είναι η σχέση μεταξύ:
Προστασία πίεσης → Κεντρικός ελεγκτής → Εμφάνιση/ελεγκτής
Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες.
Ο ελεγκτής μπορεί να λάβει το σήμα προστασίας υψηλής πίεσης, αλλά η αντίστοιχη λογική διακοπής λειτουργίας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.
Σε αυτή την περίπτωση, η οθόνη μπορεί να δείξει το σφάλμα ενώ ο συμπιεστής συνεχίζει να λειτουργεί.
Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι η οθόνη / ελεγκτής λαμβάνει ή εμφανίζει τις πληροφορίες συναγερμού, αλλά το κύριο PCB δεν εκτελεί σωστά την σχετική εντολή προστασίας.
Αυτό μπορεί να δείχνει ένα πρόβλημα με:
Κάντε- Όχι, όχι.Ας υποθέσουμε ότι η μηχανή είναι ασφαλής απλά επειδή συνεχίζει να λειτουργεί.
Ελέγξτε:
Εάν η πραγματική πίεση του ψυκτικού είναι επικίνδυνα υψηλή, η μονάδα δεν πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να εντοπιστεί η ρίζα της αιτίας.
Βασική διαγνωστική αρχή:Ένας συναγερμός που εμφανίζεται στην οθόνη και η πραγματική προστατευτική δράση της αντλίας θερμότητας είναι δύο διαφορετικά πράγματα που πρέπει να επαληθευτούν ξεχωριστά.
Ένα κοινό σενάριο έναρξης λειτουργίας είναι:
Μια σημαντική αιτία είναιΟ αέρας παγιδεύτηκε στο υδρολογικό κύκλωμα..
Ο θερμοανταλλάκτης καταψύκτη/πίνακας χρειάζεται επαρκή ροή νερού για να αφαιρέσει τη θερμότητα από το ψυκτικό.
Αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα αέρα στο σύστημα, η αντλία κυκλοφορίας μπορεί να φαίνεται να λειτουργεί, αλλά η πραγματική κυκλοφορία του νερού μπορεί να μειωθεί σημαντικά.
Η ακολουθία γίνεται:
Ο αέρας παγιδεύεται στο κύκλωμα νερού.
↓
Ανεπαρκής αποτελεσματική ροή νερού
↓
Κακή απομάκρυνση θερμότητας από τον συμπυκνωτή
↓
Η θερμοκρασία συμπύκνωσης αυξάνεται γρήγορα.
↓
Αύξηση της πίεσης από την υψηλή πλευρά.
↓
Προστασία υψηλής πίεσης
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απλά ελέγχοντας αν η αντλία κυκλοφορίας είναι ενεργοποιημένη δεν είναι αρκετό.
Η ροή της αντλίας είναι σωστή.
Πριν από την έναρξη λειτουργίας:
Μετά την πλήρωση ενός νέου υδρονικού συστήματος, η απομάκρυνση αέρα θα πρέπει να θεωρηθεί μια απαραίτητη διαδικασία έναρξης λειτουργίας.
Ναι, το νερό από το δίκτυο μπορεί κανονικά να χρησιμοποιηθεί για να γεμίσει και να αυξήσει την πίεση σε ένα κλειστό σύστημα υδρολογικής θέρμανσης.provided the filling arrangement and final system pressure comply the system design and manufacturer requirements. provided η διάταξη πλήρωσης και η τελική πίεση του συστήματος συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχεδιασμού και κατασκευής του συστήματος.
Ωστόσο, ένα σημείο από το αρχικό υλικό πεδίου χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση.
Μια πίεση2 MPaθα ήταν περίπου20 barΑυτό θα ήταν πολύ υψηλό για πολλά συμβατικά οικιακά συστήματα υδρολογικής θέρμανσης.
Για πολλά κλειστά συστήματα θέρμανσης, η πίεση ψύξης είναι συνήθως πολύ χαμηλότερη και πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με:
Συνεπώς, οι τεχνικοί θα πρέπει ναΠοτέ μην γεμίζετε τυφλά ένα κύκλωμα θέρμανσης αντλίας θερμότητας σε 2 MPa..
Η σωστή αρχή είναι:
Γεμίστε το κλειστό σύστημα με την πίεση που καθορίζεται στο σχεδιασμό της αντλίας θερμότητας και του υδραυλικού συστήματος, και στη συνέχεια εξαερώστε πλήρως το κύκλωμα και επαληθεύστε σταθερή πίεση.
Επιθεωρήστε επίσης:
Για πολυώροφα κτίρια, η στατική κεφαλή πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της σωστής πίεσης πλήρωσης.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης, οι τεχνικοί μπορεί να παρατηρήσουν το σχηματισμό πάγου:
Αυτό σημαίνει αυτόματα έλλειψη ψυκτικού;
- Όχι, όχι, όχι.
Μια μικρή και σχετικά ομοιόμορφη ποσότητα παγετού μπορεί να εμφανιστεί υπό φυσιολογικές συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.
Το σημαντικό ζήτημα είναιΠαγωμένο μοτίβο.
Αν το παγωτό είναι:
Μπορεί απλά να είναι μέρος της κανονικής λειτουργίας της αντλίας θερμότητας.
Αν ο παγετός γίνει:
τότε απαιτείται περαιτέρω έρευνα.
Οι πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν:
Ο διανομέας ψυκτικού μπορεί να μην τροφοδοτεί ομοιόμορφα το κύκλωμα των εξατμιστών.
Ένα χαμηλό φορτίο ψυκτικού μπορεί να μειώσει την πίεση εξάτμισης και να προκαλέσει ανώμαλη κατανομή της θερμοκρασίας του σπείρου.
Αν το φορτίο έχει μειωθεί σταδιακά, μπορεί να υπάρχει διαρροή.
Ένας τριχοειδής σωλήνας, μια ηλεκτρονική βαλβίδα διαστολής, ένας κλάδος διανομής ή ένας άλλος διάδρομος ψυκτικού μπορεί να είναι μερικώς περιορισμένος.
Μην διαγιγνώσκετε έλλειψη ψυκτικού μόνο από το παγετό.
Η πίεση, η θερμοκρασία, η υπερθέρμανση/υποψύξη, όπου ισχύει, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και το πλήρες πρότυπο πάγου του εξατμιστήρα θα πρέπει να αξιολογούνται μαζί.
Αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις για τις εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας σε ψυχρά κλίματα.
Η απάντηση είναι:
Εξαρτάται από τον σχεδιασμό του συστήματος και την τοπική ελάχιστη θερμοκρασία.
Για μια αντλία θερμότητας αέρα-νερού μονόμπλοκ, ένα μέρος του υδρολογικού κυκλώματος βρίσκεται έξω.
Αν η μονάδα σταματήσει λόγω:
Το νερό μέσα στον εξωτερικό εναλλάκτη θερμότητας και τους σωλήνες μπορεί να παγώσει.
Το παγωμένο νερό επεκτείνεται και μπορεί να βλάψει:
Ως εκ τούτου, η προστασία από το πάγωμα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του συστήματος.
Δεν υπάρχει ένα καθολικό ποσοστό που να λειτουργεί για κάθε έργο.
Η συγκέντρωση αντιψυκτικού πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με:
Τοπική σχεδιαστική ελάχιστη θερμοκρασία + απαιτούμενη προστασία από το πάγο + διάγραμμα συγκέντρωσης του κατασκευαστή αντιψυκτικού
Για παράδειγμα, η απαιτούμενη συγκέντρωση για ένα έργο σχεδιασμένο για συνθήκες -10 ° C μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από ένα έργο που αναμένεται να βιώσει -25 ° C ή -30 ° C.
Πάντα ανατρέξτε στα δεδομένα συγκέντρωσης / σημείου κατάψυξης του προμηθευτή αντιψυκτικού.
Η αύξηση της συγκέντρωσης γλυκόλης μπορεί να αλλάξει:
Συνεπώς:
Περισσότερο αντιψυκτικό δεν είναι αυτόματα καλύτερο.
Ο στόχος είναι να παρέχει επαρκή προστασία από το πάγωμα, διατηρώντας παράλληλα αποδεκτή υδρολογική απόδοση.
Κανονικά,- Όχι.∙ Όχι αν η ρίζα έχει επιβεβαιωθεί ως πρόβλημα μεταφοράς θερμότητας από το νερό και οι λειτουργίες προστασίας / ελέγχου έχουν δοκιμαστεί σωστά μετά.
Ας υποθέσουμε ότι η αρχική κατάσταση ήταν:
Μεγέθυνση του θερμοανταλλάκτη.
↓
Κακή μεταφορά θερμότητας / μειωμένη αποτελεσματική ροή.
↓
Η θερμοκρασία συμπύκνωσης αυξάνεται.
↓
Η υψηλή πίεση αυξάνεται.
↓
Προστασία υψηλής πίεσης
Μετά από σωστή απολύμανση, αν:
Τότε δεν υπάρχει τεχνικός λόγος να αντικαταστήσουμε ένα λειτουργικό PCB απλά επειδή προηγουμένως συνέβη ένας συναγερμός υψηλής πίεσης.
Ο συναγερμός ήταν έναΈνα σύμπτωμα..
Η κλιμάκωση ήταν τοαιτία.
Αυτή η διάκριση είναι κρίσιμη στην επαγγελματική αντιμετώπιση προβλημάτων μετά την πώληση.
Το υλικό προέλευσης προειδοποιεί ειδικά για την τυχαία χρήση ισχυρών οξέων όπως υδροχλωρικό οξύ ή θειικό οξύ.
Αυτή είναι καλή συμβουλή.
Τα ισχυρά ή ασυμβίβαστα οξέα μπορεί να:
Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν αποφλοιώσεως συμβατό με το συγκεκριμένο υλικό εναλλάκτη θερμότητας και ακολουθήστε τις απαιτήσεις:
Μετά το χημικό καθαρισμό, ξεπλύνετε προσεκτικά το κύκλωμα με καθαρό νερό.
Μια υδρολογική αντλία κυκλοφορίας μπορεί να λειτουργεί ηλεκτρικά χωρίς να παρέχει επαρκή ροή νερού.
Ο αέρας που παγιδεύεται στην αντλία ή τους σωλήνες μπορεί να προκαλέσει:
Μια επικίνδυνη πτυχή είναι ότι η αντλία θερμότητας μπορείΔεν ενεργοποιεί αμέσως ένα συναγερμό υψηλής πίεσης..
Η πραγματική λειτουργική πίεση μπορεί απλά να παραμείνει υψηλότερη από τη φυσιολογική για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η σειρά μπορεί να είναι:
Σύστημα εισόδου αέρα.
↓
Μειωμένη ροή νερού
↓
Υψηλότερη θερμοκρασία συμπύκνωσης.
↓
Υψηλότερη πίεση λειτουργίας.
↓
Το μακροπρόθεσμο στρες του εναλλάκτη θερμότητας / κίνδυνος κλιμάκωσης.
Ως εκ τούτου, η απουσία ενός συναγερμού υψηλής πίεσης δεν αποδεικνύει ότι η ροή του νερού είναι σωστή.
Για μονάδες εξοπλισμένες με αισθητήρα ροής ή διακόπτη ροής, επαληθεύστε ότι η ανάγνωση είναι σύμφωνη με την πραγματική λειτουργία του συστήματος.
Πολλά προβλήματα με τις θερμικές αντλίες το χειμώνα συνδέονται μεταξύ τους.
Για παράδειγμα:
Το κύκλωμα του αέρα στο νερό
μπορεί να οδηγήσει σε:
Χαμηλή ροή νερού.
που οδηγεί σε:
Κακή μεταφορά θερμότητας
που προκαλεί:
Υψηλή θερμοκρασία συμπύκνωσης.
που παράγει:
Υψηλή πίεση ψυκτικού
και τελικά:
Προστασία υψηλής πίεσης
Αυτό σημαίνει ότι οι τεχνικοί θα πρέπει να αποφεύγουν τη διάγνωση μιας αντλίας θερμότητας μόνο από τον τελικό κωδικό βλάβης.
Μια καλύτερη φιλοσοφία επίλυσης προβλημάτων είναι:
Ασφάλεια → Λειτουργικά δεδομένα → Κατάσταση συστήματος → Βασική αιτία
αντί για:
Ασφάλεια → Αντικατάσταση εξαρτήματος
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε υδρολογικά συστήματα αντλιών θερμότητας, επειδή η ίδια η αντλία θερμότητας είναι μόνο ένα μέρος της πλήρους εγκατάστασης.
| Ερώτηση πελάτη / εγκαταστάτη | Το πιο πιθανό μέρος για να ελέγξετε πρώτα |
|---|---|
| Το συναγερμό υψηλής πίεσης αλλά η μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί. | Κύκλωμα προστασίας, διακόπτης πίεσης / αισθητήρας, λογική PCB |
| Η πίεση αυξάνεται αμέσως μετά την εκκίνηση. | Η ροή νερού, ο παγιδευμένος αέρας, οι βαλβίδες, η αντλία. |
| Το κλειστό σύστημα χρειάζεται γεμίσεις. | Σχεδιασμός συστήματος πίεσης, δοχείο επέκτασης, απομάκρυνση αέρα. |
| Παγωνιά γύρω από διανομέα/ατμιστήρα. | Το μοτίβο πάγου, η κατανομή του ψυκτικού, το φορτίο. |
| Χρειάζεσαι αντιψυκτικό το χειμώνα; | Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος/σχεδιασμού και αρχιτεκτονική συστήματος |
| Η υψηλή πίεση εξαφανίστηκε μετά την απολύμανση. | Ο εναλλάκτης θερμότητας στο νερό ήταν πιθανότατα η ρίζα της αιτίας. |
| Η αντλία λειτουργεί, αλλά η ροή του νερού είναι κακή. | Αεροφράκτη, αντλία εξαερισμού, στεγνωτήρα, βαλβίδες. |
Ναι. Ο αέρας που παγιδεύεται στο υδρολογικό κύκλωμα μπορεί να μειώσει την αποτελεσματική ροή νερού μέσα από τον συμπυκνωτή.Η κακή απομάκρυνση της θερμότητας αυξάνει τη θερμοκρασία συμπύκνωσης και την πίεση και μπορεί τελικά να προκαλέσει προστασία υψηλής πίεσης..
Ναι. Μια αντλία μπορεί να τροφοδοτείται και να περιστρέφεται ενώ αεροφράγματα, κλειστές βαλβίδες, μπλοκαρισμένα στεγνωτήρια ή άλλοι υδραυλικοί περιορισμοί μειώνουν σημαντικά την πραγματική ροή.
Η έντονη ή άνιση παγωνιά θα πρέπει να αξιολογείται μαζί με την πίεση του ψυκτικού, τις θερμοκρασίες, την θερμοκρασία και την θερμοκρασία του ψυκτικού.Η απόδοση της ροής αέρα και του εξατμιστήρα..
Ναι. Η κλιμάκωση μειώνει τη μεταφορά θερμότητας και μπορεί να περιορίσει την απόδοση στην πλευρά του νερού. Αυτό μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία συμπύκνωσης και την υψηλή πίεση του ψυκτικού.
Η υψηλότερη συγκέντρωση γλυκόλης βελτιώνει την προστασία από την κατάψυξη αλλά αυξάνει επίσης την ιξώδητητα και μπορεί να μειώσει τη μεταφορά θερμότητας και τις υδραυλικές επιδόσεις.Επιλέξτε τη συγκέντρωση σύμφωνα με το απαιτούμενο σημείο κατάψυξης και τις συστάσεις του κατασκευαστή.
Όχι απαραίτητα. Η στρατηγική προστασίας από το πάγωμα εξαρτάται από το κλίμα, τη διαμόρφωση της εγκατάστασης, την ισχύ ασφαλείας, τους ελέγχους, το σχεδιασμό των σωλήνων και τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.Τα συστήματα που εκτίθενται σε συνθήκες κατάψυξης πρέπει να έχουν μια αποτελεσματική στρατηγική προστασίας κατά του κατάψυξης..
Για τους εγκαταστάτες και τους μηχανικούς συντήρησης, συνιστούμε να ελέγξετε το σύστημα σε αυτή τη σειρά:
1Επιβεβαιώστε τον κωδικό σφάλματος.
↓
2Ελέγξτε την πραγματική πίεση και θερμοκρασία λειτουργίας.
↓
3Ελέγξτε τη ροή του νερού και τη λειτουργία της αντλίας.
↓
4Αφαιρέστε τον παγιδευμένο αέρα.
↓
5Ελέγξτε την κατάσταση των συρμών, των βαλβίδων και του εναλλάκτη θερμότητας.
↓
6Ελέγξτε την εξωτερική ροή αέρα και το πάγο.
↓
7Ελέγξτε τη λειτουργία του ψυκτικού.
↓
8Ελέγξτε τους αισθητήρες και τα ηλεκτρικά χειριστήρια.
Αυτό αποτρέπει ένα από τα πιο κοινά λάθη στη συντήρηση αντλιών θερμότητας:
Αντικαθιστώντας τα εξαρτήματα πριν εντοπίσουμε την ρίζα.
Ο χειμώνας είναι η πραγματική δοκιμή ενός συστήματος αντλίας θερμότητας με πηγή αέρα.
Μερικά από τα πιο κοινά προβλήματα δεν προκαλούνται από το ίδιο το συμπυκνωτή ή το κύκλωμα ψυκτικού.
Μπορεί να προέρχονται από:
Για τον λόγο αυτό, η επιτυχής αντιμετώπιση προβλημάτων με την αντλία θερμότητας απαιτεί από τους τεχνικούς να εξετάσουν τοολόκληρο το σύστημα και όχι μόνο τη μονάδα αντλίας θερμότητας..
Ένας κώδικας σφάλματος μας λέειΤι ανίχνευσε η αντλία θερμότητας;.
Δεν μας λέει απαραίτηταΤι προκάλεσε το πρόβλημα;.
Αυτή η διαφορά βρίσκεται στο επίκεντρο της επαγγελματικής αντιμετώπισης προβλημάτων στην αντλία θερμότητας.
Αυτό το Q&A είναι μέρος της τεχνικής σειράς πρακτικών χειμερινών αντλιών θερμότητας:
Μέρος 1: Ασύρματα Υψηλής Πίεσης: Αιτίες και Εξυγίανση
Μέρος 2: Ασύρματα χαμηλής πίεσης: αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Μέρος 3 - Η δεξαμενή νερού δεν γεμίζει: αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Μέρος 4: Υπερκλίση δεξαμενής νερού: αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Μέρος 5: Προβλήματα με το πάγο και το ξεπαγώσιμο των εξατμιστών
Μέρος 6 - Επεξεργασία προβλημάτων με χειμερινές αντλίες θερμότητας
Για περισσότερες τεχνικές γνώσεις για αντλίες θερμότητας αερίου, λύσεις OEM και οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων:
Ερωτήσεις και απαντήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τη θερμική αντλία το χειμώνα
Όταν έρχεται ο χειμώνας, οι αντλίες θερμότητας αέρα λειτουργούν κάτω από πολύ πιο απαιτητικές συνθήκες: χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, υψηλά φορτία θέρμανσης, παγωτό ατμιστήρων,Οι αλλαγές στην ροή του νερού και οι κίνδυνοι κατάψυξης μπορούν να αποκαλύψουν προβλήματα που μπορεί να μην εμφανίζονται κατά τους θερμότερους μήνες..
Για τους διανομείς, τους εγκαταστάτες και τους τεχνικούς συντήρησης, η πρόκληση είναι ότι το ίδιο σύμπτωμα μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές αιτίες.
Για παράδειγμα:
Σε αυτή την FAQ για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τις χειμερινές αντλίες θερμότητας, απαντάμε σε επτά πρακτικές ερωτήσεις που συναντώνται συχνά σε έργα αντλιών θερμότητας αέρα-βράδι.
Κανονικά, ένα γνήσιο σήμα προστασίας υψηλής πίεσης θα πρέπει να προκαλέσει την πάταξη της αντλίας θερμότητας ή να εισέλθει σε κατάσταση προστασίας.
Αν η οθόνη δείχνει ένασφάλμα υψηλής πίεσης ενώ ο συμπιεστής συνεχίζει να λειτουργείΤο πρώτο πράγμα που πρέπει να ερευνήσουμε είναι η σχέση μεταξύ:
Προστασία πίεσης → Κεντρικός ελεγκτής → Εμφάνιση/ελεγκτής
Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες.
Ο ελεγκτής μπορεί να λάβει το σήμα προστασίας υψηλής πίεσης, αλλά η αντίστοιχη λογική διακοπής λειτουργίας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.
Σε αυτή την περίπτωση, η οθόνη μπορεί να δείξει το σφάλμα ενώ ο συμπιεστής συνεχίζει να λειτουργεί.
Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι η οθόνη / ελεγκτής λαμβάνει ή εμφανίζει τις πληροφορίες συναγερμού, αλλά το κύριο PCB δεν εκτελεί σωστά την σχετική εντολή προστασίας.
Αυτό μπορεί να δείχνει ένα πρόβλημα με:
Κάντε- Όχι, όχι.Ας υποθέσουμε ότι η μηχανή είναι ασφαλής απλά επειδή συνεχίζει να λειτουργεί.
Ελέγξτε:
Εάν η πραγματική πίεση του ψυκτικού είναι επικίνδυνα υψηλή, η μονάδα δεν πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να εντοπιστεί η ρίζα της αιτίας.
Βασική διαγνωστική αρχή:Ένας συναγερμός που εμφανίζεται στην οθόνη και η πραγματική προστατευτική δράση της αντλίας θερμότητας είναι δύο διαφορετικά πράγματα που πρέπει να επαληθευτούν ξεχωριστά.
Ένα κοινό σενάριο έναρξης λειτουργίας είναι:
Μια σημαντική αιτία είναιΟ αέρας παγιδεύτηκε στο υδρολογικό κύκλωμα..
Ο θερμοανταλλάκτης καταψύκτη/πίνακας χρειάζεται επαρκή ροή νερού για να αφαιρέσει τη θερμότητα από το ψυκτικό.
Αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα αέρα στο σύστημα, η αντλία κυκλοφορίας μπορεί να φαίνεται να λειτουργεί, αλλά η πραγματική κυκλοφορία του νερού μπορεί να μειωθεί σημαντικά.
Η ακολουθία γίνεται:
Ο αέρας παγιδεύεται στο κύκλωμα νερού.
↓
Ανεπαρκής αποτελεσματική ροή νερού
↓
Κακή απομάκρυνση θερμότητας από τον συμπυκνωτή
↓
Η θερμοκρασία συμπύκνωσης αυξάνεται γρήγορα.
↓
Αύξηση της πίεσης από την υψηλή πλευρά.
↓
Προστασία υψηλής πίεσης
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απλά ελέγχοντας αν η αντλία κυκλοφορίας είναι ενεργοποιημένη δεν είναι αρκετό.
Η ροή της αντλίας είναι σωστή.
Πριν από την έναρξη λειτουργίας:
Μετά την πλήρωση ενός νέου υδρονικού συστήματος, η απομάκρυνση αέρα θα πρέπει να θεωρηθεί μια απαραίτητη διαδικασία έναρξης λειτουργίας.
Ναι, το νερό από το δίκτυο μπορεί κανονικά να χρησιμοποιηθεί για να γεμίσει και να αυξήσει την πίεση σε ένα κλειστό σύστημα υδρολογικής θέρμανσης.provided the filling arrangement and final system pressure comply the system design and manufacturer requirements. provided η διάταξη πλήρωσης και η τελική πίεση του συστήματος συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχεδιασμού και κατασκευής του συστήματος.
Ωστόσο, ένα σημείο από το αρχικό υλικό πεδίου χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση.
Μια πίεση2 MPaθα ήταν περίπου20 barΑυτό θα ήταν πολύ υψηλό για πολλά συμβατικά οικιακά συστήματα υδρολογικής θέρμανσης.
Για πολλά κλειστά συστήματα θέρμανσης, η πίεση ψύξης είναι συνήθως πολύ χαμηλότερη και πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με:
Συνεπώς, οι τεχνικοί θα πρέπει ναΠοτέ μην γεμίζετε τυφλά ένα κύκλωμα θέρμανσης αντλίας θερμότητας σε 2 MPa..
Η σωστή αρχή είναι:
Γεμίστε το κλειστό σύστημα με την πίεση που καθορίζεται στο σχεδιασμό της αντλίας θερμότητας και του υδραυλικού συστήματος, και στη συνέχεια εξαερώστε πλήρως το κύκλωμα και επαληθεύστε σταθερή πίεση.
Επιθεωρήστε επίσης:
Για πολυώροφα κτίρια, η στατική κεφαλή πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της σωστής πίεσης πλήρωσης.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης, οι τεχνικοί μπορεί να παρατηρήσουν το σχηματισμό πάγου:
Αυτό σημαίνει αυτόματα έλλειψη ψυκτικού;
- Όχι, όχι, όχι.
Μια μικρή και σχετικά ομοιόμορφη ποσότητα παγετού μπορεί να εμφανιστεί υπό φυσιολογικές συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.
Το σημαντικό ζήτημα είναιΠαγωμένο μοτίβο.
Αν το παγωτό είναι:
Μπορεί απλά να είναι μέρος της κανονικής λειτουργίας της αντλίας θερμότητας.
Αν ο παγετός γίνει:
τότε απαιτείται περαιτέρω έρευνα.
Οι πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν:
Ο διανομέας ψυκτικού μπορεί να μην τροφοδοτεί ομοιόμορφα το κύκλωμα των εξατμιστών.
Ένα χαμηλό φορτίο ψυκτικού μπορεί να μειώσει την πίεση εξάτμισης και να προκαλέσει ανώμαλη κατανομή της θερμοκρασίας του σπείρου.
Αν το φορτίο έχει μειωθεί σταδιακά, μπορεί να υπάρχει διαρροή.
Ένας τριχοειδής σωλήνας, μια ηλεκτρονική βαλβίδα διαστολής, ένας κλάδος διανομής ή ένας άλλος διάδρομος ψυκτικού μπορεί να είναι μερικώς περιορισμένος.
Μην διαγιγνώσκετε έλλειψη ψυκτικού μόνο από το παγετό.
Η πίεση, η θερμοκρασία, η υπερθέρμανση/υποψύξη, όπου ισχύει, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και το πλήρες πρότυπο πάγου του εξατμιστήρα θα πρέπει να αξιολογούνται μαζί.
Αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις για τις εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας σε ψυχρά κλίματα.
Η απάντηση είναι:
Εξαρτάται από τον σχεδιασμό του συστήματος και την τοπική ελάχιστη θερμοκρασία.
Για μια αντλία θερμότητας αέρα-νερού μονόμπλοκ, ένα μέρος του υδρολογικού κυκλώματος βρίσκεται έξω.
Αν η μονάδα σταματήσει λόγω:
Το νερό μέσα στον εξωτερικό εναλλάκτη θερμότητας και τους σωλήνες μπορεί να παγώσει.
Το παγωμένο νερό επεκτείνεται και μπορεί να βλάψει:
Ως εκ τούτου, η προστασία από το πάγωμα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του συστήματος.
Δεν υπάρχει ένα καθολικό ποσοστό που να λειτουργεί για κάθε έργο.
Η συγκέντρωση αντιψυκτικού πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με:
Τοπική σχεδιαστική ελάχιστη θερμοκρασία + απαιτούμενη προστασία από το πάγο + διάγραμμα συγκέντρωσης του κατασκευαστή αντιψυκτικού
Για παράδειγμα, η απαιτούμενη συγκέντρωση για ένα έργο σχεδιασμένο για συνθήκες -10 ° C μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από ένα έργο που αναμένεται να βιώσει -25 ° C ή -30 ° C.
Πάντα ανατρέξτε στα δεδομένα συγκέντρωσης / σημείου κατάψυξης του προμηθευτή αντιψυκτικού.
Η αύξηση της συγκέντρωσης γλυκόλης μπορεί να αλλάξει:
Συνεπώς:
Περισσότερο αντιψυκτικό δεν είναι αυτόματα καλύτερο.
Ο στόχος είναι να παρέχει επαρκή προστασία από το πάγωμα, διατηρώντας παράλληλα αποδεκτή υδρολογική απόδοση.
Κανονικά,- Όχι.∙ Όχι αν η ρίζα έχει επιβεβαιωθεί ως πρόβλημα μεταφοράς θερμότητας από το νερό και οι λειτουργίες προστασίας / ελέγχου έχουν δοκιμαστεί σωστά μετά.
Ας υποθέσουμε ότι η αρχική κατάσταση ήταν:
Μεγέθυνση του θερμοανταλλάκτη.
↓
Κακή μεταφορά θερμότητας / μειωμένη αποτελεσματική ροή.
↓
Η θερμοκρασία συμπύκνωσης αυξάνεται.
↓
Η υψηλή πίεση αυξάνεται.
↓
Προστασία υψηλής πίεσης
Μετά από σωστή απολύμανση, αν:
Τότε δεν υπάρχει τεχνικός λόγος να αντικαταστήσουμε ένα λειτουργικό PCB απλά επειδή προηγουμένως συνέβη ένας συναγερμός υψηλής πίεσης.
Ο συναγερμός ήταν έναΈνα σύμπτωμα..
Η κλιμάκωση ήταν τοαιτία.
Αυτή η διάκριση είναι κρίσιμη στην επαγγελματική αντιμετώπιση προβλημάτων μετά την πώληση.
Το υλικό προέλευσης προειδοποιεί ειδικά για την τυχαία χρήση ισχυρών οξέων όπως υδροχλωρικό οξύ ή θειικό οξύ.
Αυτή είναι καλή συμβουλή.
Τα ισχυρά ή ασυμβίβαστα οξέα μπορεί να:
Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν αποφλοιώσεως συμβατό με το συγκεκριμένο υλικό εναλλάκτη θερμότητας και ακολουθήστε τις απαιτήσεις:
Μετά το χημικό καθαρισμό, ξεπλύνετε προσεκτικά το κύκλωμα με καθαρό νερό.
Μια υδρολογική αντλία κυκλοφορίας μπορεί να λειτουργεί ηλεκτρικά χωρίς να παρέχει επαρκή ροή νερού.
Ο αέρας που παγιδεύεται στην αντλία ή τους σωλήνες μπορεί να προκαλέσει:
Μια επικίνδυνη πτυχή είναι ότι η αντλία θερμότητας μπορείΔεν ενεργοποιεί αμέσως ένα συναγερμό υψηλής πίεσης..
Η πραγματική λειτουργική πίεση μπορεί απλά να παραμείνει υψηλότερη από τη φυσιολογική για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η σειρά μπορεί να είναι:
Σύστημα εισόδου αέρα.
↓
Μειωμένη ροή νερού
↓
Υψηλότερη θερμοκρασία συμπύκνωσης.
↓
Υψηλότερη πίεση λειτουργίας.
↓
Το μακροπρόθεσμο στρες του εναλλάκτη θερμότητας / κίνδυνος κλιμάκωσης.
Ως εκ τούτου, η απουσία ενός συναγερμού υψηλής πίεσης δεν αποδεικνύει ότι η ροή του νερού είναι σωστή.
Για μονάδες εξοπλισμένες με αισθητήρα ροής ή διακόπτη ροής, επαληθεύστε ότι η ανάγνωση είναι σύμφωνη με την πραγματική λειτουργία του συστήματος.
Πολλά προβλήματα με τις θερμικές αντλίες το χειμώνα συνδέονται μεταξύ τους.
Για παράδειγμα:
Το κύκλωμα του αέρα στο νερό
μπορεί να οδηγήσει σε:
Χαμηλή ροή νερού.
που οδηγεί σε:
Κακή μεταφορά θερμότητας
που προκαλεί:
Υψηλή θερμοκρασία συμπύκνωσης.
που παράγει:
Υψηλή πίεση ψυκτικού
και τελικά:
Προστασία υψηλής πίεσης
Αυτό σημαίνει ότι οι τεχνικοί θα πρέπει να αποφεύγουν τη διάγνωση μιας αντλίας θερμότητας μόνο από τον τελικό κωδικό βλάβης.
Μια καλύτερη φιλοσοφία επίλυσης προβλημάτων είναι:
Ασφάλεια → Λειτουργικά δεδομένα → Κατάσταση συστήματος → Βασική αιτία
αντί για:
Ασφάλεια → Αντικατάσταση εξαρτήματος
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε υδρολογικά συστήματα αντλιών θερμότητας, επειδή η ίδια η αντλία θερμότητας είναι μόνο ένα μέρος της πλήρους εγκατάστασης.
| Ερώτηση πελάτη / εγκαταστάτη | Το πιο πιθανό μέρος για να ελέγξετε πρώτα |
|---|---|
| Το συναγερμό υψηλής πίεσης αλλά η μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί. | Κύκλωμα προστασίας, διακόπτης πίεσης / αισθητήρας, λογική PCB |
| Η πίεση αυξάνεται αμέσως μετά την εκκίνηση. | Η ροή νερού, ο παγιδευμένος αέρας, οι βαλβίδες, η αντλία. |
| Το κλειστό σύστημα χρειάζεται γεμίσεις. | Σχεδιασμός συστήματος πίεσης, δοχείο επέκτασης, απομάκρυνση αέρα. |
| Παγωνιά γύρω από διανομέα/ατμιστήρα. | Το μοτίβο πάγου, η κατανομή του ψυκτικού, το φορτίο. |
| Χρειάζεσαι αντιψυκτικό το χειμώνα; | Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος/σχεδιασμού και αρχιτεκτονική συστήματος |
| Η υψηλή πίεση εξαφανίστηκε μετά την απολύμανση. | Ο εναλλάκτης θερμότητας στο νερό ήταν πιθανότατα η ρίζα της αιτίας. |
| Η αντλία λειτουργεί, αλλά η ροή του νερού είναι κακή. | Αεροφράκτη, αντλία εξαερισμού, στεγνωτήρα, βαλβίδες. |
Ναι. Ο αέρας που παγιδεύεται στο υδρολογικό κύκλωμα μπορεί να μειώσει την αποτελεσματική ροή νερού μέσα από τον συμπυκνωτή.Η κακή απομάκρυνση της θερμότητας αυξάνει τη θερμοκρασία συμπύκνωσης και την πίεση και μπορεί τελικά να προκαλέσει προστασία υψηλής πίεσης..
Ναι. Μια αντλία μπορεί να τροφοδοτείται και να περιστρέφεται ενώ αεροφράγματα, κλειστές βαλβίδες, μπλοκαρισμένα στεγνωτήρια ή άλλοι υδραυλικοί περιορισμοί μειώνουν σημαντικά την πραγματική ροή.
Η έντονη ή άνιση παγωνιά θα πρέπει να αξιολογείται μαζί με την πίεση του ψυκτικού, τις θερμοκρασίες, την θερμοκρασία και την θερμοκρασία του ψυκτικού.Η απόδοση της ροής αέρα και του εξατμιστήρα..
Ναι. Η κλιμάκωση μειώνει τη μεταφορά θερμότητας και μπορεί να περιορίσει την απόδοση στην πλευρά του νερού. Αυτό μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία συμπύκνωσης και την υψηλή πίεση του ψυκτικού.
Η υψηλότερη συγκέντρωση γλυκόλης βελτιώνει την προστασία από την κατάψυξη αλλά αυξάνει επίσης την ιξώδητητα και μπορεί να μειώσει τη μεταφορά θερμότητας και τις υδραυλικές επιδόσεις.Επιλέξτε τη συγκέντρωση σύμφωνα με το απαιτούμενο σημείο κατάψυξης και τις συστάσεις του κατασκευαστή.
Όχι απαραίτητα. Η στρατηγική προστασίας από το πάγωμα εξαρτάται από το κλίμα, τη διαμόρφωση της εγκατάστασης, την ισχύ ασφαλείας, τους ελέγχους, το σχεδιασμό των σωλήνων και τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.Τα συστήματα που εκτίθενται σε συνθήκες κατάψυξης πρέπει να έχουν μια αποτελεσματική στρατηγική προστασίας κατά του κατάψυξης..
Για τους εγκαταστάτες και τους μηχανικούς συντήρησης, συνιστούμε να ελέγξετε το σύστημα σε αυτή τη σειρά:
1Επιβεβαιώστε τον κωδικό σφάλματος.
↓
2Ελέγξτε την πραγματική πίεση και θερμοκρασία λειτουργίας.
↓
3Ελέγξτε τη ροή του νερού και τη λειτουργία της αντλίας.
↓
4Αφαιρέστε τον παγιδευμένο αέρα.
↓
5Ελέγξτε την κατάσταση των συρμών, των βαλβίδων και του εναλλάκτη θερμότητας.
↓
6Ελέγξτε την εξωτερική ροή αέρα και το πάγο.
↓
7Ελέγξτε τη λειτουργία του ψυκτικού.
↓
8Ελέγξτε τους αισθητήρες και τα ηλεκτρικά χειριστήρια.
Αυτό αποτρέπει ένα από τα πιο κοινά λάθη στη συντήρηση αντλιών θερμότητας:
Αντικαθιστώντας τα εξαρτήματα πριν εντοπίσουμε την ρίζα.
Ο χειμώνας είναι η πραγματική δοκιμή ενός συστήματος αντλίας θερμότητας με πηγή αέρα.
Μερικά από τα πιο κοινά προβλήματα δεν προκαλούνται από το ίδιο το συμπυκνωτή ή το κύκλωμα ψυκτικού.
Μπορεί να προέρχονται από:
Για τον λόγο αυτό, η επιτυχής αντιμετώπιση προβλημάτων με την αντλία θερμότητας απαιτεί από τους τεχνικούς να εξετάσουν τοολόκληρο το σύστημα και όχι μόνο τη μονάδα αντλίας θερμότητας..
Ένας κώδικας σφάλματος μας λέειΤι ανίχνευσε η αντλία θερμότητας;.
Δεν μας λέει απαραίτηταΤι προκάλεσε το πρόβλημα;.
Αυτή η διαφορά βρίσκεται στο επίκεντρο της επαγγελματικής αντιμετώπισης προβλημάτων στην αντλία θερμότητας.
Αυτό το Q&A είναι μέρος της τεχνικής σειράς πρακτικών χειμερινών αντλιών θερμότητας:
Μέρος 1: Ασύρματα Υψηλής Πίεσης: Αιτίες και Εξυγίανση
Μέρος 2: Ασύρματα χαμηλής πίεσης: αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Μέρος 3 - Η δεξαμενή νερού δεν γεμίζει: αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Μέρος 4: Υπερκλίση δεξαμενής νερού: αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Μέρος 5: Προβλήματα με το πάγο και το ξεπαγώσιμο των εξατμιστών
Μέρος 6 - Επεξεργασία προβλημάτων με χειμερινές αντλίες θερμότητας
Για περισσότερες τεχνικές γνώσεις για αντλίες θερμότητας αερίου, λύσεις OEM και οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων: