Cooling Matters. TE5 - TE55 Expanziós szelepek 3. Miért romlanak el a kompresszorok? 5



Hasonló dokumentumok
AVTB hõmérséklet szabályozó (PN 16)

RA-DV típusú Dynamic Valve nyomásfüggetlen fűtőtest-szabályzószelep

Lemezes hőcserélő XGF , -035, -050, -066

Adatlap. Leírás. RAVK ºC RAV-/8, VMT-/8, VMA egyutú, valamint KOVM háromjáratú szeleppel alkalmazható.

2 - utú szelep (NO), nyomáskiegyenlített (PN 25) VG - külső menetes VGF - karimás

Termosztatikus szelepmozgató - 2-járatú szelepekhez RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - A KOVM (PN 10), VMV (PN 16) 3-járatú szelepekhez

AVTB hőmérséklet-szabályozó (PN 16)

Nyomáscsökkentő szabályozók (PN 25) AVD - vízhez AVDS - gőzhöz

Lemezes hőcserélő XGM050

Hőmérséklet szabályozó hűtéshez (NC) (PN 25) AVT / VGU AVT / VGUF

Nyomáskülönbség szabályozó (PN 16) AHP - beépítés a visszatérő ágba, módosítható beállítás

Hőmérséklet szabályozó fűtéshez (PN 25) AVT / VG - külső menetes AVT / VGF - karimás

Nyomáscsökkentő szabályozó AVA (PN 25)

AVTB hőmérséklet-szabályozó (PN 16)

Nyomáskülönbség csökkentő szabályozó AVPA (PN 16 és PN 25)

Nyomáskiegyenlített átmeneti szelepek (PN 25)

HIWARM ÚJ GENERÁCIÓ OSZTOTT RENDSZERŰ MULTIFUNKCIÓS INVERTERES FOLYADÉKHŰTŐ ÉS HŐSZIVATTYÚ HŰTŐKÖRI FELÉPÍTÉS

Ülékes szelepek (PN 6) VL 2 2-utú szelep, karima VL 3 3-utú szelep, karima

Nyomáskülönbség csökkentő szabályozó AVPA (PN 16 és PN 25)

Térfogatáram-korlátozóval egybeépített, nyomásfüggetlen szabályozószelep AVQM (PN 25) - beépítés az előremenő és a visszatérő ágba

Egyutú és háromjáratú szelepek VFG.. / VFGS 2 / VFU.. a segédenergia nélküli termosztáttal és motoros szelepmozgatókhoz

Ülékes szelepek (PN 16) VF 2 2 utú szelep, karima VF 3 3 járatú szelep, karima

Nyomáskiegyenlített átmeneti szelepek (PN 25)

Az FHV vezérlőszelepek rugalmasan felhasználhatók, és könnyen szerelhetőek a padlófűtés körébe.

SCM motor. Típus

Egyutú és háromjáratú szelepek VFG.. / VFGS 2 / VFU.. a segédenergia nélküli termosztáttal és motoros szelepmozgatókhoz

Térfogatáram-korlátozóval egybeépített, nyomásfüggetlen szabályozószelep AVQM (PN 16) - beépítés az előremenő és a visszatérő ágba

RAVV segédenergia nélküli hõfokszabályozó - RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) egyutú szelepekhez

Egyutú és háromjáratú szelepek VFG.. / VFGS 2 / VFU.. termosztátokhoz és motoros szelepmozgatókhoz

DU146 AUTOMATIKUS KERÜLŐ, ILL. NYOMÁSKÜLÖNBSÉG HATÁROLÓ SZELEP NYOMÁSKÜLÖNBSÉG KIJELZŐVEL

fojtószelep-szinkron teszter

Adatlap. Leírás. Rendelés. Kép Beállítási tartomány Kapilláriscsõ hossza Max. érzékelõ hõm. Rendelési sz C 2.0 m 70 C 013U8008 1), 2)

RA-FN Fix Kapacitású Szelepek (F sorozat)

Halo termosztatikus fej. Termosztatikus fejek Beépített érzékelővel

Ülékes szelepek (PN 16) VS 2 1-utú szelep, külső menet

Nyomáskülönbség szabályozó AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regutec F. Visszatérő csavarzatok Radiátor visszatérő csavarzat

Kompakt kültéri egységek hermetikus kompresszorokkal

Egy. globális partner

Térfogatáram-korlátozóval és egybeépített (kompakt) ellátott nyomáskülönbség szabályozót

SCM motor. Típus

Nyomáskülönbség szabályozó (PN 25) AVP - beépítés az előremenő és visszatérő ágba, módosítható beállítás

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

HRE 3, HRE 4 típusú keverőcsapok

Ülékes szelepek (PN 16) VRG 2 2-utú szelep, külső menettel VRG 3 3-utú szelep, külső menettel

Nagy kapacitású szeleptest, RA-G típus

RA-N radiátorszelepek beépített előbeállítással

K jelű termosztatikus fej

KTCM 512. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelep folyamatos szabályozáshoz

F45HC F50HC. Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba

DAF 516. Nyomáskülönbség-szabályozók In-line kialakítású nyomáskülönbség szabályozó szelep, állítható alapjellel Beépítés az előremenő vezetékbe

Statikus beszabályozó szelepek MSV-F2, PN 16/25, DN

XB forrasztott hõcserélõk

Mikrotherm. Kézi radiátorszelepek Kézi radiátorszelep előbeállítással

AVP-F. p beállítási. p beállítási DN k VS Csatlakozás szám. szám (mm) (m 3 /óra) (bar) (bar) (bar) 003H6200 0,05-0,5

Készülék beszabályozó és szabályozó szelep ON/OFF szabályozásra

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához

EGYIDEJŰ FŰTÉS ÉS HŰTÉS OPTIMÁLIS ENERGIAHATÉKONYSÁG NAGY ÉPÜLETEKBEN 2012 / 13

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

Üzembe helyezési és karbantartási útmutató HDI-HDIA, HDIW modellekhez

A V9406 Verafix-Cool KOMBINÁLT MÉRŐ- ÉS SZABÁLYOZÓSZELEP

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

4 HIDRAULIKUS RÉSZEK

VF 2, VL 2 - egyutú VF 3, VL 3 - kétutú ülékes szabályozó szelepek

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás

RA-DV típusú Dynamic Valve nyomásfüggetlen fűtőtest-szabályzószelep

AVT hőmérséklet szabályozó biztonsági STM / VG(F) hőmérséklet figyelővel (PN25)

cosmo szerelvény JELLEMZŐK GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

Virtus a jövőre szabott megoldás VIII. Ipari- és Technológiai Szakmai Nap

TA-COMPACT-T. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Visszatérő hőmérséklet szabályozó szelep hűtési rendszerekhez

HRB 3, HRB 4 típusú keverőcsapok

Adatlap. 2/2-utú szervó-mûködtetésû Mágnesszelepek Típus EV 220B DN Augusztus DKACV.PD.200.D B0190

Adatlap Térfogatáram korlátozóval egybeépített, nyomásfüggetlen szabályozószelep AVQM (PN 16) - beépítés az előremenő és a visszatérő ágba

Adatlap Térfogatáram korlátozóval egybeépített, nyomásfüggetlen szabályozószelep AVQM, (PN 25) - beépítés az előremenő és a visszatérő ágba

V5825B. Menetes kialakítású szabályzó szelep / PN25 Távfűtési kompakt szelep

FHM-Cx Keverőegység padlófűtéshez

Hűtőkompresszorok meghibásodásából levonható tanulságok

Hibakódok. oldalfali splitklímákhoz

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

HRB 3, HRB 4 típusú keverőcsapok

Nyomáskülönbség szabályozó (PN 25) AVP - beépítés az előremenő és visszatérő ágba, módosítható beállítás

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés

2 - utú szelep (NO) gőz közeghez, nyomáskiegyenlített (PN 25) VGS - külső menetes

STAP DN Nyomáskülönbség szabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE

Forgás iránya: óramutató járásával ellentétes

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

Használati útmutató 1 SKF LAHD

Szabályozó szelepek (PN 16) VRB 2 2-utú szelep, belső illetve külső menettel VRB 3 3-utú szelep, belső illetve külső menettel

FHM-Cx keverőblokkok padlófűtéshez

KTM 512. Kombinált szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelepek DN

TBV. Beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó szelep

Zeparo Cyclone. Automata légtelenítők és leválasztók Automatikus iszapleválasztók

STAP. Nyomáskülönbség szabályozók DN

Nyomáskülönbség szabályzó és mennyiségkorlátozó,

Alita lineáris levegőpumpák _

Atomic Felhasználói kézikönyv

PRÉSGÉPEK. Modellek száma. Kapacitás mm. Típus. Oldal

FSC SCU. Üzembe helyezési útmutató: Sebességszabályzó egyfázisú motorokhoz

HRB 3, HRB 4 típusú keverőcsapok

Lakossági. Hatékony és takarékos. Oldalfali készülékek

Átírás:

Cooling Matters TE5 - TE55 Expanziós szelepek 3 Miért romlanak el a kompresszorok? 5 2 0 1 0. 1. k i a d á s

Szerkesztőség A 2010-es változások felelevenítése Üdvözli Önt a Cooling Matters első száma. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Cooling Infót, az OEM Newst és a Cool Expressions hírleveleket összevontuk. Biztosak vagyunk abban, hogy Ön gyártóként, nagykereskedőként és telepítő személyként a Cooling Matterst mint mindig informatívnak, szórakoztatónak és olvasmányosnak fogja találni. Ebben a számban a Danfoss örömmel jelenti be a termosztatikus expanziós szelepek továbbfejlesztett és még megbízhatóbb TE5 TE55-ös választékát. Ezen kívül a dokumentum tartalmazza a Miért romlanak el a kompresszorok? c. cikk 1. részét, és ami miatt biztos rá fog kattintani helyi weboldalunkra, az a mi minden dokumentációnkhoz könnyebb hozzáférést biztosító új online termékkatalógusunk. A szerkesztők Az új gyorskiválasztó katalógus és a 2010-es, mindenes All in One DVD hamarosan elérhető. Gyorskiválasztó-katalógus: A népszerű gyorskiválasztó-katalógus frissített, 2010-es változata immár elérhető. A legújabb modellek mellett ez a piacon használt valamennyi népszerűbb terméket tartalmazza, és egyetlen katalógusban foglalja össze a kereskedelmi és ipari hűtéstechnikai szabályozókat, az elektronikus hűtéstechnikai szabályozókat, valamint a kompresszorokat és aggregátokat. A katalógus 74 terméktípust és 3575 rendelési számot tartalmaz. All in One DVD: Rövid hírek A 2010-es, mindenes All in One DVD a rendelkezésre álló különböző terméktípusok irodalmát tartalmazza egy lemezen. Van ebben egy, a Danfoss online termékkatalógus -án alapuló termékadatbázis, mely annak érdekében, hogy a legfrissebb irodalmat és dokumentációt talmazza, az év eleje óta frissítve lett. Ezen kívül tartalmazza még az taripari hűtéstechnikai szabályozók Autocad szimbólumait, valamint a Danfoss szoftverek (pl. Coolselector) közvetlen linkjeit.

Egyszerűbb használat, szélesebb körű alkalmazhatóság az új TE5 TE55 A hűtőipari tapasztalatok és bizonyított eredmények, valamint az ügyfelek igényeire való odafigyelés és a korábbi termosztatikus expanziós szelepmodelleknél elért műszaki fejlesztések lehetővé tették a Danfoss számára, hogy bevezessék a termosztatikus expanziós szelepek új TE5 TE55 választékát, mely most könnyebben használható és szélesebb körben alkalmazható. A folyadékütés kompresszorra gyakorolt pusztító hatásával kapcsolatban olvassa el a Miért romlanak el a kompresszorok? c. cikket. Egyik helyszíni vizsgálatunkat egy bevásárlóközpont légkondicionálásához használt 2 180 kw-os fagyasztón végeztük. A rendszerben csavarkompresszorok és csőköteges hőcserélők voltak. Az indításnál jelentkező folyadékfelhabzás következtében a vállalkozónak minden egyes alkalommal nagyobb túlhevítést kellett újra beállítani. A rendszer 10... 12 K-es túlhevítéssel működött, a folyadékfelhabzás és folyadékütés folyamatos kockázatával, mely veszélyes volt a rendszerre, időrabló volt a vállalkozó, és a kis energiahatékonyság miatt drága volt a tulajdonos számára. Termékek Egy szelep, mely nagyobb teljesítménnyel rendelkezik és kivételes értéket képvisel, összehasonlítható a jelenlegi Danfoss választékkal, illetve magasabb szinten van, mint a konkurens termékek. E szelepcsalád legnagyobb előnyeinek egyike az, hogy az új választék (szeleptest, fúvóka és elem) kompatibilis a jelenlegi választékkal. Egyszerűen szólva, ez azt jelenti, hogy egymással keverhetők, így a váltás zökkenőmentes lesz, és nem fog raktározási problémákkal járni. Megjegyzés: A TE12 fúvókájának jelenlegi szerelvénynél való lecserélésénél különös figyelemmel kell eljárni. A jelenlegi TE választékhoz viszonyított előnyök: Jobb teljesítménytartomány az új fúvókaválaszték révén hézag vagy átfedés nélkül Gyors és megbízható érzékelőrögzítés az új hengeres érzékelő és az új érzékelő rögzítő bilincs révén Minimális készlet még az átállási időszakban is a régi és új részegységek kompatibilisek egymással Stabil és pontos túlhevítés-szabályozás Erősebb kettős membránelem hosszabb élettartam Nincs töltetelvándorlás Az új kialakítás 22-ről 28 bar-ra növeli a maximális üzemi nyomást, így az R404A és R507C hűtőközegekkel is használható. Az alapos, helyszíni üzemi teszteket is magába foglaló vizsgálatok egyértelműen bebizonyították, hogy az új TE5-TE55 modelltípussal felszerelt rendszerek sokkal alacsonyabb túlhevítési beállítások mellett is stabilan tudnak működni, ezáltal nem csupán nagyobb hatékonyságot kínálnak a rendszernek, de egyúttal a folyadék szívóvezetékbe kerülésének a veszélyét (folyadékütés) is jelentősen csökkentik, és nincs töltetelvándorlás. A meglévő konkurens szelepet egy új TEZ55-ös szelepre cseréltük, melynek a gyári beállítás szerint a MOP pontja +15 C, fúvókája 11-es. A rendszer újraindítását követően a víz hőmérséklete nagyjából 25 C-os volt, de a mért túlhevítés csak 10... 11 K-es, és a szívóvezetékben nem volt folyadék. A végső 6 C-os vízhőmérséklet elérését követően a túlhevítés stabilan 6... 7 K volt. Mind a vállalkozó, mind a tulajdonos nagyon elégedett volt az eredménnyel a vállalkozó méltatta a beállítás és a szelepbeszerelés egyszerűségét, és természetesen a rendszer megnövekedett teljesítményét. A tulajdonos számára a megnövekedett hatékonyság a költségek csökkenését eredményezte. 4 K-nel nagyobb elpárolgási hőmérséklet 22%-os energiamegtakarításhoz vezetett. Tula jdonságok Kettős rozsdamentes acél membrán Rozsdamentes acél elem Kettős érzékelőszigetelés Erős, rozsdamentes kapilláris cső Lézerhegesztés Érzékelő rögzítő bilincs Rozsdamentes kapilláris cső és érzékelő Lézerhegesztésű, optimalizált rozsdamentes acél termosztatikus elem Az élettartam biztosításához a szelepkúp és a szelepülék különösen jó kopásálló speciális ötvözetből készült Előnyök Hosszabb élettartam kisebb szervizköltség Nincs korrózió 100%-osan hermetikus tömítés hosszú élettartam Csökkent a kapilláriscső törésének kockázata Hosszú élettartam Hosszú élettartam A tökéletesített membrán hosszabb élettartamot biztosít Az optimalizált részegységprogram lehetővé teszi a készletek minimális szinten tartását Számos csatlakozási lehetőség forraszt. forraszt. kúpos kúpos karimák egyenes vagy sarok kivitel

Termékek Új fúvóka A TE5 TE55 részegységei (szeleptest, fúvóka és elem) kompatibilisek egymással, és a szeleptesteknél és elemeknél a rendelési számok ugyanazok maradnak. Ez nem vonatkozik a fúvókára, mely a nagyobb teljesítménytartomány érdekében újra lett tervezve, hogy a kiválasztáskor ne le- gyenek hézagok vagy átfedések. Az alábbi táblázat az új fúvókákat sorolja fel azok rendelési számával és teljesítményével. Látható, hogy a fúvókák száma megváltozott (0,5-től 13-ig), így jobban tükrözi a lefedett teljesítményt. Új fúvók a Névleges tel jesítmény TR / k W TR kw TR kw TR kw TR kw Típus Új kód Fúvóka sz. R134a R404A/507 R407C R22 067B2788 0.5 2.0 7.0 2.5 8.7 3.0 10.8 3.0 11.1 067B2789 1 3.5 12.0 4.0 14.6 5.0 18.3 5.5 18.8 TE5 067B2790 2 5.0 16.9 6.0 20.1 7.5 25.6 7.5 26.1 067B2791 3 6.0 21.7 7.5 26.3 9.5 33.0 10.0 33.9 067B2792 4 8.5 29.0 10.0 34.6 12.5 43.9 13.0 44.8 067B2708 5 11.0 39.0 14.5 50.6 17.0 58.8 17.0 60.0 TE12 067B2709 6 13.5 47.5 17.5 61.0 20.5 71.2 21.0 72.7 067B2710 7 16.0 55.8 20.0 70.6 23.5 81.4 24.0 84.5 TE20 067G2771 8 20.0 69.5 22.0 77.6 29.5 104.0 32.5 113.0 067G2773 9 22.5 78.4 24.0 84.5 32.5 113.5 37.5 131.0 067G2701 10 29.5 102.8 34.0 118.4 42.5 148.4 44.5 156.0 TE55 067G2704 11 35.5 124.7 41.0 143.2 50.5 177.4 54.0 190.0 067G2707 12 44.0 154.7 48.5 170.3 61.5 215.3 65.5 288.8 067G2710 13 54.5 190.0 60.0 209.8 78.0 279.6 80.0 281.0 A következő tény az, hogy az új fúvóka bevezetésével sokkalta könnyebbé vált az új szelepek kiválasztása és az alkalmazások lefedése a 8... 210 kw-os tartományban (R404A). Régi TE5_55 sorozat Új TE5_55 sorozat Teljesítmény (kw) Teljesítmény (kw) Korábbi választék Típus Kondíciók: Danfoss standard R404A, +5 C / +32 / 4K utóhűtés Új választék Típus Kondíciók: Danfoss standard R404A, +4 C / +38 / 1K utóhűtés Új érzékelő rögzítő bilincs Az új érzékelő rögzítő bilincs az új, kompakt hengeres érzékelővel együtt kiváló hőátadást biztosít. Az új TE5 TE55 expanziós szelepválaszték megnövelt teljesítménye, hosszabb élettartama, valamint kiválasztásának és a használatának könnyedségével együtt valódi előnyt jelent a régi választékhoz és a konkurens modellekhez viszonyítva. Az új TE5... TE55 szelepekkel kapcsolatos további információkért, kérjük, lépjen kapcsolatba a Danfoss helyi kereskedelmi képviseletével vagy nagykereskedőpartnerével, illetve látogasson el a Danfoss helyi weboldalára: www.danfoss.com/hungary

Miért romlanak el a kompresszorok? 1. rész Hűtőközeg-visszaáramlás A hűtőközeg-visszaáramlás a berendezés működési fázisában történik. Ekkor nagy mennyiségű folyadék hűtőközeg áramlik vissza szabályozatlan módon a szívócsövön keresztül, egészen a működő kompresszorba. A kár nagyságát a folyadék kompresszorba történő visszafolyásának mértéke határozza meg. Ez gyakran a kompreszszor olajszint-nézőüvegén keresztül, látható habosodásként észlelhető. Szerviz Ha folyadék kerül a hengerfuratokba, az kimossa a hengerek és dugattyúk kenőanyagát, mely a hengerek berágódását és túlmelegedését fogja okozni, melynek következtében kis fémrészecskék fogják beszennyezni a gép belsejét. Ez a folyadék a kompresszorteknőben található kenőolajat is felhígítja. Ahogy az olaj a folyadék hűtőközeggel egyre jobban felhígul, kenőképessége egyre inkább romlik. Ha ez a folyadékban gazdag olaj bekerül a forgattyús tengelyen keresztül a csapágyak, hajtókarok, hengerfalak stb. kenésére, a súrlódás következtében az olajban lévő hűtőközeg gyorsan gőzzé alakul, mely megakadályozza az olajat a fontos részegységek kenésében, és jellemzően az olajfelvevő ponttól legtávolabb található főcsapágy és hajtókarok gyorsan kiszáradnak és besülnek. Néha a felső főcsapágy annyira elhasználódik, hogy a forgó és állórész érintkezik egymással, és ezáltal leég a kompresszor, vagy még gyakrabban a legfelső hajtókarok rászorulnak a forgattyús tengelyre, és ahogy a motor tovább forgatja a tengelyt, eltörnek az alumínium hajtókarok, sőt akár a dugattyúk is. Itt az látható, hogy a csapágy besült Ha a folyadék miatt a hajtókarok rászorultak a forgattyús tengelyre, a forgattyús tengely hengercsapjánál a forgatytyús tengely csapágyfelületére ráhegged a hajtókar alumíniuma. Ezt az olajból a csapágyfelületek súrlódási hőjének hatására szinte felrobbanó folyadék hűtőközeg okozza. Ha a hajtókarok és a dugattyúk eltörnek, a nagy törmelékdarabok szétszóródnak a kompresszor testében és a motortérben, és ezek tönkretehetik a motor tekercselésének szigetelését, és a motor leégését okozhatják. A habosodás világosan megállapítható a kompresszor olajnézőüvegén keresztül ez egyértelműen mutatja, hogy az olajban folyadék hűtőközeg található. Nagyon gyakran a kezdeti diagnózis a motor leégését állapítja meg, miközben a tényleges hiba hűtőközegvisszaáramlás volt. A visszaáramlás az éjszakai üzemben gyakran előforduló jelenség, amikor a terhelés alacsony és a berendezésnek fölösleges kapacitása van. Az expanziós szelepeket a rendszer terheléséhez viszonyítva gyakran túlméretezik, és valahányszor a kompresszor elindul vagy nagy temékmenynyiség érkezik az üzembe, az expanziós szelep nyitni kényszerül, mely az elpárologtató túladagolásához vezet (még inkább ez a helyzet, ha a túlhevítési beállítás túl alacsony). A termosztatikus expanziós szelepek a leeső szívónyomás hatására nyitni kényszerülnek, ami az expanziós szelepek membránja alatt nyomáscsökkenést eredményez. Ez a nyomáscsökkenés gyorsabban reagál, mint az expanziós szelep érzékelőjében lévő töltet, és kezdetben az expanziós szelep nyitva marad. Mindaddig, míg az érzékelőtöltet nem reagál, és a szelep bezárása érdekében az érzékelő nyomása csökkenni nem kezd, a folyadék hűtőközeg gyakorlatilag szabadon áramlik be az elpárologtatóba (minél nagyobb a szelep, annál nagyobb mennyiségű folyadékról van szó). Ha ez a folyadék eléri a szívócsövet, következő állomása vissza a kompresszorba vezet. Az expanziós szelep túlhevítési beállításainak minden körülmények közti felügyelete és a túlhevítés minden terhelés esetén stabil beállítása gyakran megoldást nyújt a problémára. E stabil szabályozás elérése érdekében kisebb teljesítményű fúvóka beszerelésére lehet szükség. A régi, hagyományos szabályozással nem szabályozható rendszerekben elektronikus expanziós szelepek vagy szívóvezetékbe épített folyadékleválasztó beszerelésére lehet szükség.

Szerviz Itt az látható, hogy a hajtókar alumíniuma ráheggedt a forgattyús tengelyre. Ez akkor történik, ha a folyadék hűtőközeg az olajból gyorsan gőzzé válik, és kimossa a kenőanyagot a csapágyakból. A fenti ábrákon a folyadék-visszaáramlás által okozott károk mértéke látható. Az első képen érdemes megtekinteni a törött hajtókarokból és dugattyúkból származó törmelékek méretét és mennyiségét. A második képen egy négyhengeres gép három törött hajtókarja látható. Mindkét esetben a meghibásodás azután történt, hogy a hajtókarok rászorultak a forgattyús tengelyre. A folyadék-visszaáramlás okai 1. Elpárologtató alacsony terhelése 2. Túlméretezett berendezés 3. Hűtőkamrai termékek elosztása (gyenge hűtőkamrai légkeringés a fények, rakatképzés stb. következtében) 4. Meghibásodott elpárologtató ventilátorok 5. Olajmegrekedés az elpárologtatóban 6. Nem kielégítő leolvasztás vagy leolvasztási üzemmód (eljegesedett elpárologtató / légáramlás hiánya / gyenge hőátadás) 7. Túlméretezett expanziósszelep-fúvóka 7.a Rossz expanziósszelep-típus 7.b Expanziós szelep nyomáskiegyenlítő csöve eltömődött (Kapilláris cső? Olajmegrekedés? stb.) 7.c Az érzékelő rögzítő bilincs laza vagy az érzékelő rossz helyzetben van a szívócsövön. 7.d Túlhevítés beállítása túl alacsony A hűtőközeg-visszaáramlás megakadályozása érdekében végrehajtott megelőző intézkedések 1. Az expanziós szelep működésekor ellenőrizni kell, hogy a fúvóka megfelelő méretű-e. 2. A túlhevítést legalább 6 8 K-re kell beállítani (termosztatikus szelep). Elektronikus expanziós szelepek használata esetén ez alacsonyabb lehet. 3. Csatlakoztasson megfelelő méretű és megfelelő olajvisszahordású szívó oldali folyadékleválasztót. 4. Ellenőrizze és szükség esetén módosítsa a leolvasztás szabályozást. 5. Ellenőrizze alaposan a rendszer működését, illetve az üzem újbóli üzembe helyezését. Miért romlanak el a kompresszorok? A Gyakorlati tanácsok e sorozata technikusok és hűtéstechnikai mérnökök számára készült, hogy ismertesse velük a kompresszorok meghibásodásának okait, a hibák megállapításának, kijavításának és megelőzésének módjait. A kompresszorok meghibásodásának 5 fő oka lehet: 1. Hűtőközeg-visszaáramlás 2. Elárasztott indítások 3. Folyadékütés 4. Túlhevítés 5. Kenés hiánya A Gyakorlati tanácsok első 5 száma a fenti témákat fogja felölelni, az azt követő számokban pedig egyéb hibák lesznek ecsetelve. Az esetek 99,9 %-ban a kompresszor meghibásodásának okaira a kompresszor belsejében lehet választ kapni. A kompresszor felbontása során ki fog derülni a nyilvánvaló ok! Ha a meghibásodott kompresszort a hiba okának megállapítása nélkül egyszerűen kicserélik, több mint valószínű, hogy újabb kompresszorhiba következik be. Reméljük, hogy a "Gyakorlati tanácsok" e sorozatával segíthetjük Önt a szükségtelen kompresszor meghibásodások elkerülésében. MEGJEGYZÉS: A folyadék-visszaáramlás gyakran történik a főleg éjszakai, kisebb aktivitással (pl. ajtónyitás, termékmozgatás, targoncaközlekedés és hűtőkamrai személyzet mozgása, melyek mind hozzájárulnak az üzemi terhelés növekedéséhez) jellemezhető ALACSONY TERHELÉSŰ időszakokban. Ezért az üzem terhelési állapotának 24 órás állapota gyakran segít észrevenni azokat az üzemi problémákat, melyek csak az éjszakai üzem során jelentkeznek, amikor az üzem nincs felügyelet alatt. DANFOSS Kft. 1139 Budapest Váci út 91 Tel. +36 1 450 2531 Fax +36 1 450 2539 danfoss.hu@danfoss.com www.danfoss.hu