涡旋压缩机的使用注意事项

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涡旋压缩机的使用
(如何提高使用的可靠性)李洋
压缩机运行中常见的故障:
• 缺油与润滑不足损坏 • 电机损坏
• 液击损坏 • 高温损坏
避免缺油与润滑不足损坏的要点
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• 适当的压缩机注油量 • 适当的冷冻机油粘度
• 防止过度的过湿运行
• 防止过度的过热运转
压缩机常见的缺油故障
• 压缩机长时间缺油——机
润滑油太多导致压缩机液击损坏
对低压腔压缩机,高速旋转的部件如转子,会频繁 撞击油面,如果油面过高,引起润滑油大量飞溅。飞 溅的润滑油一旦窜入进气道,带入气缸,就可能引起 液击。
导致压缩机高温损坏的主要原因
由于超范围使用、电源不正常、电机过载、制冷 剂泄漏、冷凝压力太高等问题引起的电机高温、排 气温度过高、润滑油焦糊等过热现象。 压缩机表面温度是判断压缩机是否过热的重要指 标之一。如果表面温度超过135°C,一般认为压缩 机已经处于严重过热状态;而如果表面温度低于 120°C,压缩机温度正常。
带液启动导致压缩机损坏的主要原因
在油视镜上清楚地可以观察到带液启动时有起泡现象。带液 启动的根本原因是润滑油中溶解的以及沉在润滑油下面了大量的 制冷剂,在压力突然降低时突然沸腾,并引起润滑油的起泡现象。 带液启动的制冷剂是以“制冷剂迁移” 的方式进入曲轴箱的。 由于润滑油中的制冷剂蒸汽分压低,就会吸收油面上的制冷剂蒸 气,造成油池中气压低于蒸发器气压的现象。油温愈低,蒸汽压 力越低,对制冷剂蒸汽的的吸收力就愈大。系统中的蒸汽就会慢 慢向压缩机“迁移”。停机时间越长,迁移到润滑油中的制冷剂 就会越多。制冷剂迁移会稀释润滑油。对低压腔还容易引起液击。 液态冷媒或者油与冷媒的混合物都 不是良好的润滑剂,会造 成磨损甚至卡死。此时由于电机浸在液体中,电机上的过载保护 器不会动作。 安装曲轴箱加热器、气液分离器和采用抽空停机控制可以有效 阻止或降低制冷剂迁移
如何防止过热运转
• 排气温度由压缩比及吸气温度决定
• 压缩机内最高极限温度大约在150℃以下为宜,这时排气
温度大约为120 ℃
• 排气温度上升最高的运转条件是低温制热
• 为防止排气温度上升,需保证以下3个要求:
①吸入的气体冷媒不能过度过热, ②吸气压力不能过低 ③排气压力不能过高
导致压缩机电机损坏的主要原因
接触器问题
为了安全可靠,压缩机接触器要同时断开三相电 路。接触器必须能满足苛刻的条件,如快速循环, 持续超载和低电压。它们必须有足够大的面积以散 发负载电流所产生的热量,触点材料的选择必须在 启动或堵转等大电流情况下能防止焊合。否则接触 器触点焊合后,依赖接触器断开压缩机电源回路的 所有控制(比如高低压控制,温度控制,融霜控制 等)将全部失效,压缩机处于无保护状态。因此, 当电机烧毁后,检查接触器是必不可少的工序。
解在冷冻机油中,因此需安装曲轴加热器以防止溶解。
• 运转中不应使含有液体的制冷剂回到压缩机中,即保证压
缩机吸气有过热度
• 起动及除霜时,不应产生回液现象
• 避免在过度过热状态下运转,避免油劣化
• 气液分离器的回油孔大小应适当
①孔径过大会吸入液体制冷剂造成过湿运转 ②孔径过小会使回油不顺畅,使油滞留在气液分离器中
如何防止湿运转
容易引起过湿运转的运转条件顺次为: ①除霜结束,四通阀切换的时候 ②起动时,压缩机吸入溶于油中的液体制冷剂时 ③起动时,压缩机吸入残留在蒸发器中的液体制冷剂时 ④除霜开始,四通阀切换的时候 ⑤正常起动、停机时 以上5点,特别是① ② ③左右着压缩机的寿命。为防止 这些情况,冷媒的控制技术是非常重要的。 另外,如果冷媒的充注量超过系统所需的冷媒量,也容易 发生过湿运转。
电机高温的主要原因
• 电机发热量大
供电不正常会引起电机发热量增大,如:电压不稳、电压太低 或太高、电压不平衡、缺相等都属于电源供电不正常。 压缩机频繁启动、连杆抱轴、活塞咬缸、润滑不足或缺油等问 题均会大大增加发热量。 超范围使用压缩机很容易引起电机过热和损坏 电机冷却不足 蒸发温度低,制冷剂质量流量小导致电机冷却不足。 制冷剂泄漏量比较大时,也会制冷剂质量流量小导致电机冷却 不足。
如何确保排出压缩机的冷冻机油回到压缩机
• 应确保吸气管冷媒的流速(约6m/sec),才能使 • • • • •
油回到压缩机,但最高流速应小于15m/sec来减 小压降与流动噪音,对水平管还应沿冷媒流动方 向有向下的坡度,约0.8cm/m. 防止冷冻机油滞留在蒸发器内 确保适当的气液分离器的回油孔,过大会造成湿 压缩,过小则会回油不足,滞流油在气液分离器 中 系统中不应存在使油滞留的部位 确保在长配管高落差的情况下有足够的冷冻机油 在压缩机里,通常用带油面镜的压缩机确认 压缩机频繁启动不利于回油。

导致排气温度过高的主要原因 排气温度过热的原因主要有以下几种:回气温 度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、 制冷剂选择不当。
谢谢大家!
• 异常负荷和堵转 • 金属屑引起的绕组短路 • 接触器问题 • 电源缺相和电压异常 • 冷却不足 • 用压缩机抽真空
导致异常负荷或者堵转的主要原因
压比过大,或压差过大,会使压缩过程更为困难; 而润滑失效引起的摩擦阻力增加,以及极端情况下 的电机堵转,将大大增加电机负荷。如果负荷增大 到热保护动作,而保护又是自动复位时,则会进入 “堵转-热保护-堵转”的死循环,频繁启动和异 常负荷,使绕组经受高温考验,会降低漆包线的绝 缘性能。绕组绝缘性能变差后,如果有其它因素 (如金属屑构成导电回路,酸性润滑油等)配合, 很容易引起短路而损坏。
导致压缩机液击损坏的主要原因
• 回液,即从蒸发器中流回
压缩机的液态制冷剂或润 滑油
• 带液启动 • 压缩机内的润滑油太多。
回液导致压缩机损坏的主要原因
回液,就很容易引发液击事故。即使没有引起液 击,高压腔结构的回液将稀释或冲刷掉滑动面的润滑 油,加剧磨损。低压腔结构的回液会稀释油池内的润 滑油。含有大量液态制冷剂的润滑油粘度低,在摩擦 面不能形成足够的油膜,导致运动件的快速磨损。另 外,润滑油中的制冷剂在输送过程中遇热会沸腾,影 响润滑油的正常输送。而距离油泵越远,问题就越明 显越严重。如果电机端的轴承发生严重的磨损,曲轴 可能向一侧沉降,容易导致定子扫膛及电机烧毁。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和 采用抽空停机控制可以有效阻止或降低回液的危害。
如何减少压缩机的上油率
• 在停机时应保证制冷剂不溶解到冷冻机油中(使用
曲轴加热器)
• 应避免过湿运转,因为会起泡而引起的上油过多
• 内部设置油分离器装置 • 压缩机内部的油起泡使油容易被带出压缩机.
长配管高落差
当配管长比容许值大时, 配管内的压力损失会变大, 使得蒸发器中的冷媒量减少, 导致能力下降。同时,配管 内有油滞留时,使得压缩机 缺油,导致压缩机故障的发 生。当压缩机内冷冻机油不 足时,应从高压侧追加与压 缩机出厂相同牌号的冷冻机 油。
金属屑引起的绕组短路
金属屑的来源包括施工时留下的铜管屑、焊渣、 压缩机内部磨损和零部件损坏时掉下的金属屑等。 在工作时,在气流的带动下,这些金属屑或碎粒会 落在绕组上。压缩机运转时的正常振动,以及每次 启动时绕组受电磁力作用而扭动,都会促使夹杂于 绕组间的金属屑与绕组漆包线之间的相对运动和摩 擦。棱角锐利的金属屑会划伤漆包线绝缘层,引起 短路,导致电机烧毁。
构部和各摩擦副过热,导 致轴承烧结、抱轴。
• 压缩机短时间缺油——机
构部和各摩擦副异常磨损, 导致振动、噪音大。
如何保证适当的油量
压缩机在排出冷媒时,也会排出微量的冷冻机 油。即使只有0.5%的上油率,如果油不能通过系 统循环回到压缩机中,若以5HP为例,循环量在 ARI工况下约为330kg/h,则在50分钟就可以将压 缩机内的油全部带出,大约在2~5小时内压缩机 将会烧坏。因此为了确保压缩机运行不缺油,应 该从以下二方面着手: 确保排出压缩机的冷冻机油回到压缩机; 减少压缩机的上油率;
电源缺相和电压异常
电源电压变化范围不能超过额定电压的±10%。三 相间的电压不平衡不能超过3%。如果发生缺相时压 缩机正在运转,它将继续运行但会有大的负载电流。 电机绕组会很快过热,正常情况下压缩机会被热保护。 当电机绕组冷却至设定温度,接触器会闭合,但压缩 机启动不起来,出现堵转,并进入“堵转-热保护- 堵转”死循环。 如果缺相发生压缩机启动时,压缩 机将启动不起来,出现堵转,进入“堵转-热保护- 堵转”死循环。 电压不平衡百分数计算方法为,相电压与三相电压平 均值的最大偏差值与三相电压平均值比值. 作为电压 不平衡的结果,在正常运行时负载电流的不平衡是电 压不平衡百分点数的4-10倍。
压缩机电机冷却不足 制冷剂大量泄漏或者蒸发压力低时会造成 系统质量流减小, 使得电机无法得到良好的 冷却,电机过热后会出现频繁保护。
用压缩机抽真空导致压缩机电机损坏
空气起着绝缘介质的作用。密闭容器内抽真空后, 里面的电极之间的放电现象就很容易发生(真空放 电)。因此,随着压缩机壳体内的真空度的加深,壳 内裸露的接线柱之间或绝缘层有微小破损的绕组之间 失去了绝缘介质,一旦通电,电机可能在瞬间内短路 烧毁。如果壳体漏电,还可能造成人员触电。因此, 禁止用压缩机抽真空,并且在系统和压缩机处于真空 状态时(抽完真空还没有加制冷剂时),严禁给压缩 机通电。
设置回油弯的必要性
落差超过10m~15m时,应在气 管侧设置回油弯管。 ①必要性 停机时,避免附着在配管中 的冷冻机油返回压缩机,引 起液压缩现象。另一方面, 为了防止气管回油不好导致 压缩机缺油。 ②回油弯设置间隔 每10m落差设置一个回油弯。
如何确保适当冷冻机油粘度
• 冷冻机油和制冷剂有互溶性,停机时,制冷剂几乎全部溶
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