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全面学习风冷模块式冷热水机组设计安装指引
机组结构、运行原理

1.机组基本结构


2.机组主要部件、特点及其作用

压缩机



数码压缩机 定速压缩机 数码压缩机工作原理
换热器



单位面积换热效率高、体积小;抗冻性差; 单位面积换热效率低、体积大;抗冻性强; 单位面积换热效率低、体积小;抗冻性强、冷量小;
板式换热器 壳管式换热器 套管式换热器
电子膨胀阀


PMV电子脉冲精细调节,冷媒流量精确控制。

3.系统部件

a) 化霜温控器

固定位置:感温包绑在蒸发器回气管上;

工作状态:a.感受-5℃时,且b.机组运行55分钟。

结束状态:a.感受+5 ℃时, 或b.除霜10分钟。

b) 制热热水温控开关

固定位置:感温包绑在出水管下方;

工作状态:35.3 ℃ ~53.3 ℃可调(出厂设定为45 ℃ ),顺时针旋转,温度升高。

c) 制冷冷水温控开关

固定位置:感温包绑在出水管下方;

工作状态:4 ℃ ~17.1 ℃可调(出厂设定为7 ℃ )。

d) 制冷防冻开关

固定位置:感温包绑在出水口位置;

工作状态:≤ 4 ℃时,断开;>7 ℃时闭合。

e) 冬天防冻开关

固定位置:感温包绑在主进水管上(主机);

工作状态:≥8 ℃时闭合;<2 ℃时断开。

f) 气液分离器 :提高过热度和过冷度。

g) 电磁阀:使压缩机卸载启动运行时电磁阀打开,关机时断开。

4.不同制冷系统循环(一般情况下)

25-35KW

55-65KW

55-65KW(部分热回收20%)

一、热回收器串连在压缩机排气口与四通阀之间的排气管上。

二、热回收加热方式为循环加热水。

三、在制热模式下不能进行热回收,冬季不能热回收。

四、在工程中可与热水机组合使用。

130KW

200KW


设计、安装指引

水管连接

将水管接到机组一侧的进水、出水口。供水系统应注意以下事项:

1)循环水采用软化水。

2)水流量不能低于机组标称值。

3)需配备适当流量和压头的水循环泵。

4)建议安装有适当容量的绝热贮水箱,以免负荷太小,频繁启动机组而降低压缩机的使用寿命。

5)必须有供水安全阀门。

6)必须配备膨胀水箱,以适应供水系统中因气温变化而造成的水体积的变动。

7)排气阀门必须设置在机组进出水管连接处。

8)将截止阀设在机组进出水连接管处。

9)在水系统最低点设定合适的排水塞或开关。

10)水管必须绝热,以防止热量散失和冷凝水凝固。

11)机组出厂时已配有水流开关,用户无需自行配备。

12)水系统安装请参考“水系统安装图”安装。(见下图)

13)随机多附带一个水过滤网,在调试完毕后,请更换水过滤网。

14)在注水前,应确保管道中不会有沙粒、石子、生锈的铁屑、脱落的锡焊渣或其它杂质,以免损坏热交换器。冲洗供水系统时,建议旁通该机。水过滤器应当安装在机组回水管上。

15)对水系统,要求客户每半个月检查一次。


同程式连接

1.多台25/30/35KW并联,同程式连接(推荐)


2.多台25/30/35KW并联,同程式连接(不推荐)


3.65KW总出水感温包安装位置说明:


1)<7个模块以内的连接方式,同程式连接(推荐):


2)<7个模块以内的连接方式,同程式连接(不推荐):


4.8-16个模块的连接方式,左右并行连接;同程式连接(推荐):


5.8-16个模块的连接方式,前后并行连接;同程式连接(推荐):


6.8-16个模块的连接方式,前后并行连接;同程式连接(推荐):建议使用两个线控器分别对两个水泵控制


7.130KW同程式连接(推荐):130kW(壳管式)安装指引,单个线控器最多控制8台。


8.200KW(壳管式)安装指引,单个线控器最多控制5台。


异程式连接

1.65KW,8-16个模块的连接方式:左右并行连接;异程式连接(不推荐):


2.65KW,8-16个模块的连接方式:前后并行连接;异程式连接(不推荐):

3.65KW,8-16个模块的连接方式:前后并行连接;异程式连接(不推荐):


3.130KW,异程式连接(不推荐):


4.200KW,异程式连接(不推荐):


本段图文以某品牌为例,仅供参考。

不同模块组合安装指引

安装感温包指引

1.机器出水管上的总出水感温包识别


2.多台机组并联时,需要在总出水上安装感温包指引。




机组安装示意图


热回收机型与普通机型连接图


注意:热回收机型一定要设定为主机。

水路系统设计要求

1.总出水感温度一定要安装在总出水管上,离总出水管最近的机组设定为主机。

2.有关二通阀,三通阀的要求。

3.机组与水泵必须联动控制。

水泵的节能设计:



机组基座及安装

槽钢基座,槽钢放在与其垂直的条状混凝土基础上,条状混凝土基础与屋顶浇注成一体,条状混凝土基础内预埋地脚螺栓(或钢板)与槽钢连接(焊接)固定。为机组维修操作需要,条状混凝土基础高度宜大于300mm。

混凝土基础。浇注时应注意以下事项:

a.不能影响雨水排除;

b.预埋地脚螺栓或钢板与机组固定;

c.应有一定高度。

基础应平整,并设置排水沟,以排除冷凝水。

安放该机组时,建议加适当的减振垫以减少振动。


机组电控部分简介

1.通迅部分介绍


2.水泵控制线的连接:水泵交流接触器的控制线路必须通过主机的P1、P2接线端子。


注:水泵一定由机组控制。

3.辅助电加热器的交流接触器控制线路必须通过主机的H1、H2接线端子;



工程中的问题简析

工程中设计安装问题

常见问题:

(1)循环水泵设计选型偏小,引起水流量偏小。

(2)水管管径的选用偏小,导致水流量小。特殊是使用PPR管,连接工艺要求高,操作不当容易堵。

(3)水质不好,脏堵。

(4)水路中空气排出不干净,不安装自动排气阀或者排气阀没有安装在水路系统的最高处。

(5)系统内二通阀安装过多,超过规定的50%。

(6)多台机组并联时,水阻设计不平衡。

(7)膨胀水箱、膨胀罐设计问题。

(8)水泵单独控制,不由机组控制。

对系统的影响:

(1)水流量偏少,会造成系统内机效果差。

(2)水流量偏少,会造成压缩机频繁起停,影响压缩机回油,压缩机磨损严重,最终导致压缩机烧毁。

(3)水流量偏少,蒸发器内的冷媒蒸发不完全,容易造成压缩机液击烧毁。

(4)水流量偏小,会造成蒸发器内的水结冰,最终冻裂换热器。


机组使用的问题

常见问题

模块机用于工业冷却,使得机组低环境温度下运行制冷。

对系统的影响

(1)在低环境温度下运行制冷,会导致冷媒蒸发不完全,造成压缩机液击烧毁。

(2)在低环境温度下运行制冷,冷媒蒸发温度过低,会导致水温过低引起水结冰,最终冻裂板换。

水流开关问题

常见问题

(1)水流开关安装位置不正确。

(2)水流开关信号被短接。

对系统的影响

(1)水流开关安装不正确,会导致水流开关不动作或误动。水流开关不动作起不到有效的水流保护,最终造成压缩机烧毁和换热器冻裂;误动作会造成机组不能正常使用。

(2)水流开关信号被短接后,当水流量偏小时机组不能检测到水流变化,就不能有效的进行水流保护,最终造成压缩机烧毁和换热器冻裂。




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