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Esta publicación fue editada por última vez por YORK Industrial Refrigeration el 2017-11-20 09:15. A partir de ahora, para fortalecer los intercambios entre amigos del mar, hemos lanzado una actividad de [Pregunta diaria] en Animal Equipment Technology Edition. ¡Esperamos que todos participen activamente y progresen y mejoren juntos! ! ! otorgar: Participa activamente en 3 puntos de riqueza, responde intacta 10-15 riqueza. Esta pregunta es válida por dos días. No se darán notas por más de dos días. ¿Cuáles son los métodos de suministro de aceite para el sistema de refrigeración? Respuesta: La bomba de aceite suministra aceite, como el enfriamiento de humos, lo que requiere que la presión del aceite sea mayor que la presión de escape. Si excede o cae por debajo de este rango, emitirá una alarma y se apagará. El segundo tipo es el suministro por diferencia de presión, como un compresor de tornillo semihermético y un compresor de tornillo totalmente hermético. El tercer tipo es una bomba de aceite auxiliar que suministra aceite, arranca la máquina, apaga la bomba de aceite después de establecer la diferencia de presión de succión y escape, y cierra o arranca de acuerdo con la diferencia de presión de succión y escape. ================================ promoción premium: Equipos en movimiento---Proceso de mantenimiento del compresor de tornillo York https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html Equipos en movimiento---Actualización del centro de control York Quantum https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html Equipo de mudanza---Revisión del compresor de tornillo GEA Grasso https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html Equipos de mudanza---Desmontaje y mantenimiento de compresores de tornillo Howden en el Reino Unido https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html Equipo de mudanza---Desmontaje y mantenimiento del compresor de tornillo japonés Maekawa MYCOM https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1786445
1. Suministro de aceite desde la bomba de aceite: (Prelubricación) En la etapa inicial del arranque del compresor, la bomba de aceite de prelubricación suministra el aceite a presión necesario para reducir la carga de cada punto de lubricación del compresor, la válvula deslizante de ajuste de la relación de volumen interna y la válvula deslizante de energía. Después de que el compresor funciona normalmente, el funcionamiento de la bomba de aceite de prelubricación depende de la diferencia de presión entre la presión de escape y la presión de succión. Cuando la diferencia de presión alcanza los 0,45 MPa, la bomba de aceite deja de funcionar. Cuando la diferencia de presión es inferior a 0,35 MPa, la bomba de aceite se pone en funcionamiento. 2. Se ha puesto en marcha el compresor de suministro de aceite por diferencia de presión. El suministro de aceite durante el funcionamiento normal está garantizado por la diferencia de presión entre la presión de escape y la presión de succión. El aceite separado en el separador de aceite fluye hacia el enfriador de aceite bajo la acción de alta presión, y luego fluye a través del filtro de aceite y el asiento de distribución de aceite hacia el compresor, y finalmente se descarga al separador de aceite junto con el fluido de trabajo.
Suministro de aceite a presión diferencial, compresor scroll completamente sellado
1. El primer tipo, sistema de instalación de almacenamiento en frío con bomba de líquido y recirculación de bomba de líquido para instalación de almacenamiento en frío, se utiliza ampliamente en sistemas de refrigeración de amoníaco; En la década de 1970, el almacenamiento en frío de 10.000 toneladas de la Fábrica de Refrigeración de Comercio Exterior No. 5 de Shanghai era un sistema de refrigeración por recirculación de bomba de líquido R22, y algunos sistemas de refrigeración marina también utilizaban suministro de líquido con bomba de líquido R22. Aunque el sistema de instalación de almacenamiento en frío con recirculación de bomba de líquido de una instalación de almacenamiento en frío puede mejorar el coeficiente de transferencia de calor del evaporador y, por tanto, aumentar la capacidad de refrigeración, también consume electricidad. Sin una configuración razonable y procedimientos de operación de control automático apropiados, es difícil lograr una operación que ahorre energía. En la actualidad, muchos sistemas de recirculación de bombas de líquido suministran demasiado líquido pero no pueden garantizar el caudal mínimo de cada paso. La altura es demasiado alta pero es difícil garantizar un suministro uniforme de líquido en un almacenamiento en frío multicapa. Básicamente, el caudal no puede cambiar según el cambio de carga de refrigeración, lo que dificulta lograr una operación de ahorro de energía. Para el sistema de recirculación de bomba de líquido, además de la configuración razonable, también se debe fortalecer la investigación sobre procedimientos de operación de control automático, como el suministro de líquido estratificado y el control de flujo variable. Sólo así se podrá conseguir el objetivo del ahorro energético. 2. El segundo tipo es el suministro de líquido de expansión directa para instalaciones de almacenamiento en frío. El suministro de líquido de expansión directa es el método de suministro de líquido utilizado por la mayoría de los sistemas de hidrocarburos halogenados (incluido el freón) y de amoníaco. En el pasado, este método de suministro de líquido para instalaciones de almacenamiento en frío utilizaba básicamente una válvula de expansión térmica para suministrar líquido. Debido a problemas con la selección, el ajuste y el producto en sí, no se pudo lograr el propósito de ahorrar energía. La aparición de válvulas de expansión electrónicas combinadas con el ajuste de la temperatura de almacenamiento de los parámetros de temperatura multipunto puede lograr una mejor operación de ahorro de energía, ahorrando generalmente un 10% de energía. La válvula de expansión térmica producto del sistema de refrigeración de halocarbono es bastante madura y también tiene un controlador de temperatura de almacenamiento PLC dedicado. Sin embargo, debido a diversas razones, no se ha utilizado ampliamente en sistemas de refrigeración de almacenamiento en frío y es necesario promoverlo. El evaporador del sistema de refrigeración de amoníaco funciona con un recalentamiento bajo y es relativamente difícil de controlar. Actualmente, no existe ningún producto maduro de válvula de expansión electrónica para amoníaco. 3. El tercer tipo consiste en instalar el suministro de líquido por gravedad en cámaras frigoríficas. El sistema de suministro de líquido por gravedad se utiliza ampliamente en los antiguos sistemas de refrigeración de amoníaco y luego fue reemplazado gradualmente por un sistema de suministro de líquido con bomba de amoníaco. Aunque el funcionamiento del sistema de suministro de líquido por gravedad instalado en el almacén frigorífico es problemático, no requiere transmisión de energía. Siempre que esté equipado con el control automático adecuado, se trata sin duda de una operación que ahorra energía. El dispositivo de congelación fluidizada de la planta de refrigeración comercial de Xiamen utiliza un sistema de suministro de líquido por gravedad R22, y el almacenamiento en frío del siglo XXI de Shanghai utiliza un sistema de suministro de líquido por gravedad de refrigeración con amoníaco y realiza un control automático.
1. El primer tipo, sistema de instalación de almacenamiento en frío con bomba de líquido y recirculación de bomba de líquido para instalación de almacenamiento en frío, se utiliza ampliamente en sistemas de refrigeración de amoníaco; En la década de 1970, el almacenamiento en frío de 10.000 toneladas de la Fábrica de Refrigeración de Comercio Exterior No. 5 de Shanghai era un sistema de refrigeración por recirculación de bomba de líquido R22, y algunos sistemas de refrigeración marina también utilizaban suministro de líquido con bomba de líquido R22. Aunque el sistema de instalación de almacenamiento en frío con recirculación de bomba de líquido de una instalación de almacenamiento en frío puede mejorar el coeficiente de transferencia de calor del evaporador y, por tanto, aumentar la capacidad de refrigeración, también consume electricidad. Sin una configuración razonable y procedimientos de operación de control automático apropiados, es difícil lograr una operación que ahorre energía. En la actualidad, muchos sistemas de recirculación de bombas de líquido suministran demasiado líquido pero no pueden garantizar el caudal mínimo de cada paso. La altura es demasiado alta pero es difícil garantizar un suministro uniforme de líquido en un almacenamiento en frío multicapa. Básicamente, el caudal no puede cambiar según el cambio de carga de refrigeración, lo que dificulta lograr una operación de ahorro de energía. Para el sistema de recirculación de bomba de líquido, además de la configuración razonable, también se debe fortalecer la investigación sobre procedimientos de operación de control automático, como el suministro de líquido estratificado y el control de flujo variable. Sólo así se podrá conseguir el objetivo del ahorro energético. 2. El segundo tipo es el suministro de líquido de expansión directa para instalaciones de almacenamiento en frío. El suministro de líquido de expansión directa es el método de suministro de líquido utilizado por la mayoría de los sistemas de hidrocarburos halogenados (incluido el freón) y de amoníaco. En el pasado, este método de suministro de líquido para instalaciones de almacenamiento en frío utilizaba básicamente una válvula de expansión térmica para suministrar líquido. Debido a problemas con la selección, el ajuste y el producto en sí, no se pudo lograr el propósito de ahorrar energía. La aparición de válvulas de expansión electrónicas combinadas con el ajuste de la temperatura de almacenamiento de los parámetros de temperatura multipunto puede lograr una mejor operación de ahorro de energía, ahorrando generalmente un 10% de energía. La válvula de expansión térmica producto del sistema de refrigeración de halocarbono es bastante madura y también tiene un controlador de temperatura de almacenamiento PLC dedicado. Sin embargo, debido a diversas razones, no se ha utilizado ampliamente en sistemas de refrigeración de almacenamiento en frío y es necesario promoverlo. El evaporador del sistema de refrigeración de amoníaco funciona con un recalentamiento bajo y es relativamente difícil de controlar. Actualmente, no existe ningún producto maduro de válvula de expansión electrónica para amoníaco. 3. El tercer tipo consiste en instalar el suministro de líquido por gravedad en cámaras frigoríficas. El sistema de suministro de líquido por gravedad se utiliza ampliamente en los antiguos sistemas de refrigeración de amoníaco y luego fue reemplazado gradualmente por un sistema de suministro de líquido con bomba de amoníaco. Aunque el funcionamiento del sistema de suministro de líquido por gravedad instalado en el almacén frigorífico es problemático, no requiere transmisión de energía. Siempre que esté equipado con el control automático adecuado, se trata sin duda de una operación que ahorra energía. El dispositivo de congelación fluidizada de la planta de refrigeración comercial de Xiamen utiliza un sistema de suministro de líquido por gravedad R22, y el almacenamiento en frío del siglo XXI de Shanghai utiliza un sistema de suministro de líquido por gravedad de refrigeración con amoníaco y realiza un control automático.
1. El primer tipo, sistema de instalación de almacenamiento en frío con bomba de líquido y recirculación de bomba de líquido para instalación de almacenamiento en frío, se utiliza ampliamente en sistemas de refrigeración de amoníaco; En la década de 1970, el almacenamiento en frío de 10.000 toneladas de la Fábrica de Refrigeración de Comercio Exterior No. 5 de Shanghai era un sistema de refrigeración por recirculación de bomba de líquido R22, y algunos sistemas de refrigeración marina también utilizaban suministro de líquido con bomba de líquido R22. Aunque el sistema de instalación de almacenamiento en frío con recirculación de bomba de líquido de una instalación de almacenamiento en frío puede mejorar el coeficiente de transferencia de calor del evaporador y, por tanto, aumentar la capacidad de refrigeración, también consume electricidad. Sin una configuración razonable y procedimientos de operación de control automático apropiados, es difícil lograr una operación que ahorre energía. En la actualidad, muchos sistemas de recirculación de bombas de líquido suministran demasiado líquido pero no pueden garantizar el caudal mínimo de cada paso. La altura es demasiado alta pero es difícil garantizar un suministro uniforme de líquido en un almacenamiento en frío multicapa. Básicamente, el caudal no puede cambiar según el cambio de carga de refrigeración, lo que dificulta lograr una operación de ahorro de energía. Para el sistema de recirculación de bomba de líquido, además de la configuración razonable, también se debe fortalecer la investigación sobre procedimientos de operación de control automático, como el suministro de líquido estratificado y el control de flujo variable. Sólo así se podrá conseguir el objetivo del ahorro energético. 2. El segundo tipo es el suministro de líquido de expansión directa para instalaciones de almacenamiento en frío. El suministro de líquido de expansión directa es el método de suministro de líquido utilizado por la mayoría de los sistemas de hidrocarburos halogenados (incluido el freón) y de amoníaco. En el pasado, este método de suministro de líquido para instalaciones de almacenamiento en frío utilizaba básicamente una válvula de expansión térmica para suministrar líquido. Debido a problemas con la selección, el ajuste y el producto en sí, no se pudo lograr el propósito de ahorrar energía. La aparición de válvulas de expansión electrónicas combinadas con el ajuste de la temperatura de almacenamiento de los parámetros de temperatura multipunto puede lograr una mejor operación de ahorro de energía, ahorrando generalmente un 10% de energía. La válvula de expansión térmica producto del sistema de refrigeración de halocarbono es bastante madura y también tiene un controlador de temperatura de almacenamiento PLC dedicado. Sin embargo, debido a diversas razones, no se ha utilizado ampliamente en sistemas de refrigeración de almacenamiento en frío y es necesario promoverlo. El evaporador del sistema de refrigeración de amoníaco funciona con un recalentamiento bajo y es relativamente difícil de controlar. Actualmente, no existe ningún producto maduro de válvula de expansión electrónica para amoníaco. 3. El tercer tipo consiste en instalar el suministro de líquido por gravedad en cámaras frigoríficas. El sistema de suministro de líquido por gravedad se utiliza ampliamente en los antiguos sistemas de refrigeración de amoníaco y luego fue reemplazado gradualmente por un sistema de suministro de líquido con bomba de amoníaco. Aunque el funcionamiento del sistema de suministro de líquido por gravedad instalado en el almacén frigorífico es problemático, no requiere transmisión de energía. Siempre que esté equipado con el control automático adecuado, se trata sin duda de una operación que ahorra energía. El dispositivo de congelación fluidizada de la planta de refrigeración comercial de Xiamen utiliza un sistema de suministro de líquido por gravedad R22, y el almacenamiento en frío del siglo XXI de Shanghai utiliza un sistema de suministro de líquido por gravedad de refrigeración con amoníaco y realiza un control automático.
Generalmente, los motores de pistón utilizan bombas de aceite para suministrar aceite y también existen compresores scroll completamente sellados. Las máquinas de tornillo generalmente utilizan presión diferencial para suministrar aceite.
El aceite de retorno del compresor sale por dos puertos. ¿Es importante prestar atención a la apertura de estas válvulas de dos puertos durante el anticongelante en invierno?
(1) Suministro de aceite del émbolo (2) Suministro de aceite centrífugo
1. Prelubricación: Durante el arranque inicial del compresor, la bomba de aceite prelubricante suministra el aceite a presión requerido para la reducción de carga de cada punto de lubricación del compresor, la válvula deslizante de ajuste de la relación de volumen interna y la válvula deslizante de energía. Después de que el compresor funciona normalmente, el funcionamiento de la bomba de aceite prelubricante está determinado por la diferencia de presión entre la presión de escape y la presión de succión. Cuando la diferencia de presión alcanza los 0,45 MPa, la bomba de aceite deja de funcionar. Cuando la diferencia de presión es inferior a 0,35 MPa, la bomba de aceite se pone en funcionamiento.
1. Suministro de aceite por diferencia de alta y baja presión. 2. Suministro de aceite por bomba de aceite. Este se divide en dos tipos. Por ejemplo, la presión del aceite del motor de pistón es 2-3 kg mayor que la presión de succión. La presión del aceite del motor de tornillo es 2-3 kg mayor que la presión de descarga. La razón de la diferencia es que el punto de partida es diferente.
También hay una bomba de aceite auxiliar para el suministro de aceite. La bomba de aceite está encendida. Una vez establecida la diferencia de presión de succión y escape, la bomba de aceite deja de funcionar ~~ La bomba de aceite auxiliar se enciende de acuerdo con la diferencia de presión de succión y escape.
Al apagar, la temperatura del aceite no será baja porque el aceite de apagado se divide en aceite y se calienta para ponerlo en funcionamiento. Cuando el motor está encendido, la temperatura del aceite no será baja, entonces, ¿cómo podemos hablar de anticongelante?
La tubería está obstruida o la presión en los dos circuitos es desigual. El volumen de retorno de aceite en un circuito es grande y el volumen de retorno de aceite en el otro circuito es pequeño. El volumen de retorno de aceite es pequeño y fácil de congelar. Esto es lo que dijo el maestro de la unidad y lo he encontrado antes.
Por favor descríbalo claramente. Es posible que esté hablando de que el tubo de cobre del evaporador se congeló y luego tuvo una fuga. Si no entra agua al sistema de refrigeración, no se congelará. La congelación de la que estás hablando se produce en el lado del agua del intercambiador de calor.