logo
Σφραγίδα Σφραγίδα

Πληροφορίες ειδήσεων

Σπίτι > Ειδήσεις >

Εταιρικές ειδήσεις για Συχνές Ερωτήσεις Αντιμετώπισης Προβλημάτων Αντλιών Θερμότητας Χειμώνα: 7 Κοινές Ερωτήσεις Σχετικά με την Υψηλή Πίεση, τον Αέρα στο Σύστημα Νερού, τον Παγετό & το Αντιψυκτικό

Εκδηλώσεις
Μας ελάτε σε επαφή με
Mr. Luke
86-757-22860323
wechat +8618666366485
Επικοινωνήστε τώρα

Συχνές Ερωτήσεις Αντιμετώπισης Προβλημάτων Αντλιών Θερμότητας Χειμώνα: 7 Κοινές Ερωτήσεις Σχετικά με την Υψηλή Πίεση, τον Αέρα στο Σύστημα Νερού, τον Παγετό & το Αντιψυκτικό

2026-08-19

 

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:

  • Ένας συναγερμός υψηλής πίεσης δεν σημαίνει πάντα ότι το κύκλωμα ψυκτικού είναι ελαττωματικό.
  • Το πάγο στους σωλήνες ψυκτικού δεν σημαίνει πάντα ότι η αντλία θερμότητας έχει έλλειψη ψυκτικού.
  • Μια μονάδα που δεν ενεργοποιεί αμέσως ένα συναγερμό υψηλής πίεσης μπορεί να έχει ανεπαρκή ροή νερού.
  • Η συγκέντρωση του αντιψυκτικού δεν πρέπει να επιλέγεται απλά σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό.

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.


Ε: Γιατί η αντλία θερμότητας εμφανίζει σφάλμα υψηλής πίεσης αλλά συνεχίζει να λειτουργεί;

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.

Πιθανή αιτία 1: Το κύριο PCB ανιχνεύει τον συναγερμό αλλά δεν ενεργοποιεί το κλείσιμο.

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.

Πιθανή αιτία 2: Η οθόνη δείχνει τον συναγερμό, αλλά το κύριο PCB δεν επεξεργάζεται σωστά το σήμα προστασίας.

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:

  • Κύρια PCB
  • Πλήρωμα εισόδου προστασίας υψηλής πίεσης
  • Επικοινωνία μεταξύ ελεγκτή και οθόνης
  • Λογική προστασίας.

Τι πρέπει να κάνουν οι τεχνικοί;

Κάντε- Όχι, όχι.Ας υποθέσουμε ότι η μηχανή είναι ασφαλής απλά επειδή συνεχίζει να λειτουργεί.

Ελέγξτε:

  1. Η πραγματική πίεση του ψυκτικού
  2. Επικοινωνία υψηλής πίεσης/καθεστώς αισθητήρα
  3. Κεντρική είσοδος προστασίας PCB
  4. Ιστορικό συναγερμού ελεγκτή
  5. Whether the compressor shutdown logic is functioning (Εάν η λογική διακοπής λειτουργίας του συμπιεστή λειτουργεί)

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.


Ε2: Γιατί ο μετρητής υψηλής πίεσης αυξάνεται γρήγορα αμέσως μετά την εκκίνηση;

Ένα κοινό σενάριο έναρξης λειτουργίας είναι:

  • Η αντλία κυκλοφορίας φαίνεται να λειτουργεί.
  • Ξεκινάει η αντλία θερμότητας.
  • Η πίεση στην υψηλή πλευρά αυξάνεται γρήγορα.
  • Το μετρητή πίεσης κινείται απότομα προς τα πάνω.
  • Η προστασία υψηλής πίεσης ακολουθεί λίγο αργότερα.

Μια σημαντική αιτία είναιΟ αέρας παγιδεύτηκε στο υδρολογικό κύκλωμα..

Γιατί ο αέρας στο κύκλωμα νερού μπορεί να προκαλέσει υψηλή πίεση;

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.

Τι πρέπει να ελέγξετε;

Πριν από την έναρξη λειτουργίας:

  • Συμπληρώστε το σύστημα σωστά.
  • Ανεμοδοσία παγιδευμένος αέρας
  • Ελέγξτε αυτόματα ή χειροκίνητα εξαεριστικά.
  • Επιβεβαιώστε λειτουργία αντλίας κυκλοφορίας.
  • Οι βαλβίδες ελέγχου είναι πλήρως ανοιχτές.
  • Καθαρά συρτήρια.
  • Επιβεβαιώστε επαρκή ροή μέσω του ανταλλάκτη θερμότητας

Μετά την πλήρωση ενός νέου υδρονικού συστήματος, η απομάκρυνση αέρα θα πρέπει να θεωρηθεί μια απαραίτητη διαδικασία έναρξης λειτουργίας.


Ε3: Μπορεί η κύρια πίεση νερού να χρησιμοποιηθεί για να γεμίσει ένα κλειστό σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα-νερού;

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:

  • Υψόμετρος κτιρίου
  • Στατικό κεφάλι.
  • Προ-φόρτιση δοχείου διαστολής
  • Αξιολόγηση βαλβίδας ασφαλείας
  • Οι απαιτήσεις κατασκευαστών αντλιών θερμότητας

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:

  • Αγγείο επέκτασης
  • Μετρητής πίεσης
  • Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
  • Αυτόματο εξαερισμό.
  • Βαλβίδα πλήρωσης
  • Διαρροή συστήματος

Για πολυώροφα κτίρια, η στατική κεφαλή πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της σωστής πίεσης πλήρωσης.


Ε4: Γιατί υπάρχει πάγος ανάμεσα στον διανομέα ψυκτικού και τον εξατμιστή;

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης, οι τεχνικοί μπορεί να παρατηρήσουν το σχηματισμό πάγου:

  • Κοντά στον διανομέα ψυκτικού.
  • Σε υποκαταστήματα διανομής
  • Κοντά στην είσοδο του εξατμιστήρα.
  • Σε διάφορα κυκλώματα ψυκτικού.

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.

Πότε μπορεί να είναι φυσιολογικό;

Αν το παγωτό είναι:

  • Φως
  • Σχετικά ομοιόμορφα.
  • Συμφωνεί με τις κρύες και υγρά συνθήκες περιβάλλοντος.
  • Απομακρύνεται κανονικά κατά τη διάρκεια του ξεπαγώματος.
  • Δεν σχετίζεται με μη φυσιολογική πίεση λειτουργίας.

Μπορεί απλά να είναι μέρος της κανονικής λειτουργίας της αντλίας θερμότητας.

Πότε πρέπει να ερευνήσετε;

Αν ο παγετός γίνει:

  • Σοβαρή
  • Πολύ άνιση.
  • Συγκεντρώνεται σε ένα μόνο κλαδί.
  • Επιμένει μετά το ξεπαγώσιμο.
  • Συνδέεται με χαμηλή πίεση αναρρόφησης.
  • Συνδέεται με μειωμένη θερμαντική ικανότητα.

τότε απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Οι πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν:

Ανισόμετρη κατανομή ψυκτικών

Ο διανομέας ψυκτικού μπορεί να μην τροφοδοτεί ομοιόμορφα το κύκλωμα των εξατμιστών.

Η έλλειψη ψυκτικών

Ένα χαμηλό φορτίο ψυκτικού μπορεί να μειώσει την πίεση εξάτμισης και να προκαλέσει ανώμαλη κατανομή της θερμοκρασίας του σπείρου.

Διαρροή ψυκτικού

Αν το φορτίο έχει μειωθεί σταδιακά, μπορεί να υπάρχει διαρροή.

Ο περιορισμός του κυκλώματος ψύξης

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.


Ε5. Χρειάζεται μια αντλία θερμότητας με πηγή αέρα αντιψυκτικό το χειμώνα;

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:

  • Αποτυχία ρεύματος.
  • Αποτυχία αντλίας
  • Λάθος ελέγχου.
  • Μακροχρόνιο κλείσιμο.
  • Εξαιρετικό καιρό.

Το νερό μέσα στον εξωτερικό εναλλάκτη θερμότητας και τους σωλήνες μπορεί να παγώσει.

Το παγωμένο νερό επεκτείνεται και μπορεί να βλάψει:

  • Μετατροπέας θερμότητας πλάκας
  • Σωλήνες νερού
  • Κεφάλαια
  • Αντλίες
  • Εφοδιασμοί

Ως εκ τούτου, η προστασία από το πάγωμα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του συστήματος.

Πόσο αντιψυκτικό πρέπει να προστεθεί;

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.

Σημαντικό: Το αντιψυκτικό επηρεάζει επίσης την απόδοση της αντλίας θερμότητας.

Η αύξηση της συγκέντρωσης γλυκόλης μπορεί να αλλάξει:

  • Η ελαστικότητα του υγρού.
  • Αντίσταση άντλησης
  • Ρύση νερού
  • Επιδόσεις μεταφοράς θερμότητας
  • Η κατανάλωση ενέργειας της αντλίας

Συνεπώς:

Περισσότερο αντιψυκτικό δεν είναι αυτόματα καλύτερο.

Ο στόχος είναι να παρέχει επαρκή προστασία από το πάγωμα, διατηρώντας παράλληλα αποδεκτή υδρολογική απόδοση.


Ε. Η αντλία θερμότητας είχε συναγερμό υψηλής πίεσης. Μετά την αποκατάσταση του εναλλάκτη θερμότητας, λειτουργεί κανονικά.

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:

  • Η ροή νερού επιστρέφει στο φυσιολογικό.
  • Η μεταφορά θερμότητας επιστρέφει στο φυσιολογικό.
  • Η πίεση του ψυκτικού είναι φυσιολογική.
  • Κανένας συναγερμός υψηλής πίεσης δεν επιστρέφει
  • Η λειτουργία του ελεγκτή είναι κανονική.

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.


Μια σημείωση για τα χημικά αποφλοιωτικά

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:

  • Υλικά διαβρωτικών εναλλάκτη θερμότητας
  • Κατεστραμμένες αρθρώσεις.
  • Πύλη επίθεσης.
  • Δημιουργήστε διαρροή.
  • Μειώστε τη διάρκεια ζωής του εναλλάκτη θερμότητας.

Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν αποφλοιώσεως συμβατό με το συγκεκριμένο υλικό εναλλάκτη θερμότητας και ακολουθήστε τις απαιτήσεις:

  • Συγκέντρωση
  • Ο χρόνος κυκλοφορίας.
  • Θερμοκρασία
  • Διαδικασία εξουδετέρωσης
  • Διαδικασία ξεπλύματος.

Μετά το χημικό καθαρισμό, ξεπλύνετε προσεκτικά το κύκλωμα με καθαρό νερό.


Ε7: Τι συμβαίνει αν η αντλία κυκλοφορίας δεν έχει σωστό εξαερισμό;

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:

  • Μειωμένη κυκλοφορία.
  • Ασταθερή ροή νερού.
  • Καβιταρία αντλίας/θόρυβος
  • Κακή μεταφορά θερμότητας από συμπυκνωτή.
  • Μεγαλύτερη πίεση συμπύκνωσης.
  • Μειωμένη απόδοση θέρμανσης.

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.

Μετά την πλήρωση ή την εξυπηρέτηση του συστήματος, ελέγξτε:

  • Αέριο αντλία.
  • Συστήματα εξαερισμού
  • Ρύση νερού
  • Θόρυβος αντλίας.
  • Διαφορά θερμοκρασίας νερού εισόδου/εξόδου
  • Πίεση συστήματος
  • Η καθαριότητα του καθαριστή.

Για μονάδες εξοπλισμένες με αισθητήρα ροής ή διακόπτη ροής, επαληθεύστε ότι η ανάγνωση είναι σύμφωνη με την πραγματική λειτουργία του συστήματος.


Αντιμετώπιση προβλημάτων στην χειμερινή αντλία θερμότητας: Η πιο σημαντική αρχή

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.


Γρήγορος πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων χειμώνα

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.

Γενικές ερωτήσεις για ιδιοκτήτες και εγκαταστάτες αντλιών θερμότητας

Μπορεί ο παγιδευμένος αέρας να προκαλέσει συναγερμό υψηλής πίεσης σε αντλία θερμότητας;

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..

Μπορεί μια αντλία κυκλοφορίας να λειτουργήσει χωρίς να κυκλοφορεί αρκετό νερό;

Ναι. Μια αντλία μπορεί να τροφοδοτείται και να περιστρέφεται ενώ αεροφράγματα, κλειστές βαλβίδες, μπλοκαρισμένα στεγνωτήρια ή άλλοι υδραυλικοί περιορισμοί μειώνουν σημαντικά την πραγματική ροή.

Μήπως το παγετό στους σωλήνες ψυκτικού σημαίνει ότι η αντλία θερμότητας έχει λίγο ψυκτικό;

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..

Μπορεί ένας κλιμακωτός εναλλάκτης θερμότητας να προκαλέσει προστασία υψηλής πίεσης;

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.

Να προσθέσω περισσότερο γλυκόλη για καλύτερη προστασία από το πάγωμα;

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.

Χρειάζεται γλυκόλη κάθε αντλία θερμότητας μονοστοιχίας;

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..


Ένας καλύτερος τρόπος για τη διάγνωση των προβλημάτων με τις χειμερινές αντλίες θερμότητας

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.


Συμπεράσματα

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:

  • Ανεπαρκής ροή νερού
  • Ο αέρας παγιδεύεται στο υδρολογικό σύστημα.
  • Λάθος πίεση συστήματος.
  • Μεγέθυνση του θερμοανταλλάκτη.
  • Κακή κατανομή ψυκτικού.
  • Λάθος προστασία κατά του ψύξης
  • Προβλήματα με τους αισθητήρες ή τους ελεγκτές.

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.


Οδηγός για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τη ζεστή αντλία χειμώνα

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:

Το www.ecoheat-pump.com

Σφραγίδα
Πληροφορίες ειδήσεων
Σπίτι > Ειδήσεις >

Εταιρικές ειδήσεις για-Συχνές Ερωτήσεις Αντιμετώπισης Προβλημάτων Αντλιών Θερμότητας Χειμώνα: 7 Κοινές Ερωτήσεις Σχετικά με την Υψηλή Πίεση, τον Αέρα στο Σύστημα Νερού, τον Παγετό & το Αντιψυκτικό

Συχνές Ερωτήσεις Αντιμετώπισης Προβλημάτων Αντλιών Θερμότητας Χειμώνα: 7 Κοινές Ερωτήσεις Σχετικά με την Υψηλή Πίεση, τον Αέρα στο Σύστημα Νερού, τον Παγετό & το Αντιψυκτικό

2026-08-19

 

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:

  • Ένας συναγερμός υψηλής πίεσης δεν σημαίνει πάντα ότι το κύκλωμα ψυκτικού είναι ελαττωματικό.
  • Το πάγο στους σωλήνες ψυκτικού δεν σημαίνει πάντα ότι η αντλία θερμότητας έχει έλλειψη ψυκτικού.
  • Μια μονάδα που δεν ενεργοποιεί αμέσως ένα συναγερμό υψηλής πίεσης μπορεί να έχει ανεπαρκή ροή νερού.
  • Η συγκέντρωση του αντιψυκτικού δεν πρέπει να επιλέγεται απλά σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό.

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.


Ε: Γιατί η αντλία θερμότητας εμφανίζει σφάλμα υψηλής πίεσης αλλά συνεχίζει να λειτουργεί;

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.

Πιθανή αιτία 1: Το κύριο PCB ανιχνεύει τον συναγερμό αλλά δεν ενεργοποιεί το κλείσιμο.

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.

Πιθανή αιτία 2: Η οθόνη δείχνει τον συναγερμό, αλλά το κύριο PCB δεν επεξεργάζεται σωστά το σήμα προστασίας.

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:

  • Κύρια PCB
  • Πλήρωμα εισόδου προστασίας υψηλής πίεσης
  • Επικοινωνία μεταξύ ελεγκτή και οθόνης
  • Λογική προστασίας.

Τι πρέπει να κάνουν οι τεχνικοί;

Κάντε- Όχι, όχι.Ας υποθέσουμε ότι η μηχανή είναι ασφαλής απλά επειδή συνεχίζει να λειτουργεί.

Ελέγξτε:

  1. Η πραγματική πίεση του ψυκτικού
  2. Επικοινωνία υψηλής πίεσης/καθεστώς αισθητήρα
  3. Κεντρική είσοδος προστασίας PCB
  4. Ιστορικό συναγερμού ελεγκτή
  5. Whether the compressor shutdown logic is functioning (Εάν η λογική διακοπής λειτουργίας του συμπιεστή λειτουργεί)

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.


Ε2: Γιατί ο μετρητής υψηλής πίεσης αυξάνεται γρήγορα αμέσως μετά την εκκίνηση;

Ένα κοινό σενάριο έναρξης λειτουργίας είναι:

  • Η αντλία κυκλοφορίας φαίνεται να λειτουργεί.
  • Ξεκινάει η αντλία θερμότητας.
  • Η πίεση στην υψηλή πλευρά αυξάνεται γρήγορα.
  • Το μετρητή πίεσης κινείται απότομα προς τα πάνω.
  • Η προστασία υψηλής πίεσης ακολουθεί λίγο αργότερα.

Μια σημαντική αιτία είναιΟ αέρας παγιδεύτηκε στο υδρολογικό κύκλωμα..

Γιατί ο αέρας στο κύκλωμα νερού μπορεί να προκαλέσει υψηλή πίεση;

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.

Τι πρέπει να ελέγξετε;

Πριν από την έναρξη λειτουργίας:

  • Συμπληρώστε το σύστημα σωστά.
  • Ανεμοδοσία παγιδευμένος αέρας
  • Ελέγξτε αυτόματα ή χειροκίνητα εξαεριστικά.
  • Επιβεβαιώστε λειτουργία αντλίας κυκλοφορίας.
  • Οι βαλβίδες ελέγχου είναι πλήρως ανοιχτές.
  • Καθαρά συρτήρια.
  • Επιβεβαιώστε επαρκή ροή μέσω του ανταλλάκτη θερμότητας

Μετά την πλήρωση ενός νέου υδρονικού συστήματος, η απομάκρυνση αέρα θα πρέπει να θεωρηθεί μια απαραίτητη διαδικασία έναρξης λειτουργίας.


Ε3: Μπορεί η κύρια πίεση νερού να χρησιμοποιηθεί για να γεμίσει ένα κλειστό σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα-νερού;

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:

  • Υψόμετρος κτιρίου
  • Στατικό κεφάλι.
  • Προ-φόρτιση δοχείου διαστολής
  • Αξιολόγηση βαλβίδας ασφαλείας
  • Οι απαιτήσεις κατασκευαστών αντλιών θερμότητας

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:

  • Αγγείο επέκτασης
  • Μετρητής πίεσης
  • Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
  • Αυτόματο εξαερισμό.
  • Βαλβίδα πλήρωσης
  • Διαρροή συστήματος

Για πολυώροφα κτίρια, η στατική κεφαλή πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της σωστής πίεσης πλήρωσης.


Ε4: Γιατί υπάρχει πάγος ανάμεσα στον διανομέα ψυκτικού και τον εξατμιστή;

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης, οι τεχνικοί μπορεί να παρατηρήσουν το σχηματισμό πάγου:

  • Κοντά στον διανομέα ψυκτικού.
  • Σε υποκαταστήματα διανομής
  • Κοντά στην είσοδο του εξατμιστήρα.
  • Σε διάφορα κυκλώματα ψυκτικού.

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.

Πότε μπορεί να είναι φυσιολογικό;

Αν το παγωτό είναι:

  • Φως
  • Σχετικά ομοιόμορφα.
  • Συμφωνεί με τις κρύες και υγρά συνθήκες περιβάλλοντος.
  • Απομακρύνεται κανονικά κατά τη διάρκεια του ξεπαγώματος.
  • Δεν σχετίζεται με μη φυσιολογική πίεση λειτουργίας.

Μπορεί απλά να είναι μέρος της κανονικής λειτουργίας της αντλίας θερμότητας.

Πότε πρέπει να ερευνήσετε;

Αν ο παγετός γίνει:

  • Σοβαρή
  • Πολύ άνιση.
  • Συγκεντρώνεται σε ένα μόνο κλαδί.
  • Επιμένει μετά το ξεπαγώσιμο.
  • Συνδέεται με χαμηλή πίεση αναρρόφησης.
  • Συνδέεται με μειωμένη θερμαντική ικανότητα.

τότε απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Οι πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν:

Ανισόμετρη κατανομή ψυκτικών

Ο διανομέας ψυκτικού μπορεί να μην τροφοδοτεί ομοιόμορφα το κύκλωμα των εξατμιστών.

Η έλλειψη ψυκτικών

Ένα χαμηλό φορτίο ψυκτικού μπορεί να μειώσει την πίεση εξάτμισης και να προκαλέσει ανώμαλη κατανομή της θερμοκρασίας του σπείρου.

Διαρροή ψυκτικού

Αν το φορτίο έχει μειωθεί σταδιακά, μπορεί να υπάρχει διαρροή.

Ο περιορισμός του κυκλώματος ψύξης

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.


Ε5. Χρειάζεται μια αντλία θερμότητας με πηγή αέρα αντιψυκτικό το χειμώνα;

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:

  • Αποτυχία ρεύματος.
  • Αποτυχία αντλίας
  • Λάθος ελέγχου.
  • Μακροχρόνιο κλείσιμο.
  • Εξαιρετικό καιρό.

Το νερό μέσα στον εξωτερικό εναλλάκτη θερμότητας και τους σωλήνες μπορεί να παγώσει.

Το παγωμένο νερό επεκτείνεται και μπορεί να βλάψει:

  • Μετατροπέας θερμότητας πλάκας
  • Σωλήνες νερού
  • Κεφάλαια
  • Αντλίες
  • Εφοδιασμοί

Ως εκ τούτου, η προστασία από το πάγωμα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του συστήματος.

Πόσο αντιψυκτικό πρέπει να προστεθεί;

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.

Σημαντικό: Το αντιψυκτικό επηρεάζει επίσης την απόδοση της αντλίας θερμότητας.

Η αύξηση της συγκέντρωσης γλυκόλης μπορεί να αλλάξει:

  • Η ελαστικότητα του υγρού.
  • Αντίσταση άντλησης
  • Ρύση νερού
  • Επιδόσεις μεταφοράς θερμότητας
  • Η κατανάλωση ενέργειας της αντλίας

Συνεπώς:

Περισσότερο αντιψυκτικό δεν είναι αυτόματα καλύτερο.

Ο στόχος είναι να παρέχει επαρκή προστασία από το πάγωμα, διατηρώντας παράλληλα αποδεκτή υδρολογική απόδοση.


Ε. Η αντλία θερμότητας είχε συναγερμό υψηλής πίεσης. Μετά την αποκατάσταση του εναλλάκτη θερμότητας, λειτουργεί κανονικά.

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:

  • Η ροή νερού επιστρέφει στο φυσιολογικό.
  • Η μεταφορά θερμότητας επιστρέφει στο φυσιολογικό.
  • Η πίεση του ψυκτικού είναι φυσιολογική.
  • Κανένας συναγερμός υψηλής πίεσης δεν επιστρέφει
  • Η λειτουργία του ελεγκτή είναι κανονική.

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.


Μια σημείωση για τα χημικά αποφλοιωτικά

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:

  • Υλικά διαβρωτικών εναλλάκτη θερμότητας
  • Κατεστραμμένες αρθρώσεις.
  • Πύλη επίθεσης.
  • Δημιουργήστε διαρροή.
  • Μειώστε τη διάρκεια ζωής του εναλλάκτη θερμότητας.

Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν αποφλοιώσεως συμβατό με το συγκεκριμένο υλικό εναλλάκτη θερμότητας και ακολουθήστε τις απαιτήσεις:

  • Συγκέντρωση
  • Ο χρόνος κυκλοφορίας.
  • Θερμοκρασία
  • Διαδικασία εξουδετέρωσης
  • Διαδικασία ξεπλύματος.

Μετά το χημικό καθαρισμό, ξεπλύνετε προσεκτικά το κύκλωμα με καθαρό νερό.


Ε7: Τι συμβαίνει αν η αντλία κυκλοφορίας δεν έχει σωστό εξαερισμό;

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:

  • Μειωμένη κυκλοφορία.
  • Ασταθερή ροή νερού.
  • Καβιταρία αντλίας/θόρυβος
  • Κακή μεταφορά θερμότητας από συμπυκνωτή.
  • Μεγαλύτερη πίεση συμπύκνωσης.
  • Μειωμένη απόδοση θέρμανσης.

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.

Μετά την πλήρωση ή την εξυπηρέτηση του συστήματος, ελέγξτε:

  • Αέριο αντλία.
  • Συστήματα εξαερισμού
  • Ρύση νερού
  • Θόρυβος αντλίας.
  • Διαφορά θερμοκρασίας νερού εισόδου/εξόδου
  • Πίεση συστήματος
  • Η καθαριότητα του καθαριστή.

Για μονάδες εξοπλισμένες με αισθητήρα ροής ή διακόπτη ροής, επαληθεύστε ότι η ανάγνωση είναι σύμφωνη με την πραγματική λειτουργία του συστήματος.


Αντιμετώπιση προβλημάτων στην χειμερινή αντλία θερμότητας: Η πιο σημαντική αρχή

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.


Γρήγορος πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων χειμώνα

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.

Γενικές ερωτήσεις για ιδιοκτήτες και εγκαταστάτες αντλιών θερμότητας

Μπορεί ο παγιδευμένος αέρας να προκαλέσει συναγερμό υψηλής πίεσης σε αντλία θερμότητας;

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..

Μπορεί μια αντλία κυκλοφορίας να λειτουργήσει χωρίς να κυκλοφορεί αρκετό νερό;

Ναι. Μια αντλία μπορεί να τροφοδοτείται και να περιστρέφεται ενώ αεροφράγματα, κλειστές βαλβίδες, μπλοκαρισμένα στεγνωτήρια ή άλλοι υδραυλικοί περιορισμοί μειώνουν σημαντικά την πραγματική ροή.

Μήπως το παγετό στους σωλήνες ψυκτικού σημαίνει ότι η αντλία θερμότητας έχει λίγο ψυκτικό;

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..

Μπορεί ένας κλιμακωτός εναλλάκτης θερμότητας να προκαλέσει προστασία υψηλής πίεσης;

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.

Να προσθέσω περισσότερο γλυκόλη για καλύτερη προστασία από το πάγωμα;

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.

Χρειάζεται γλυκόλη κάθε αντλία θερμότητας μονοστοιχίας;

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..


Ένας καλύτερος τρόπος για τη διάγνωση των προβλημάτων με τις χειμερινές αντλίες θερμότητας

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.


Συμπεράσματα

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:

  • Ανεπαρκής ροή νερού
  • Ο αέρας παγιδεύεται στο υδρολογικό σύστημα.
  • Λάθος πίεση συστήματος.
  • Μεγέθυνση του θερμοανταλλάκτη.
  • Κακή κατανομή ψυκτικού.
  • Λάθος προστασία κατά του ψύξης
  • Προβλήματα με τους αισθητήρες ή τους ελεγκτές.

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.


Οδηγός για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τη ζεστή αντλία χειμώνα

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:

Το www.ecoheat-pump.com