开启补如何控制水泵定时开启关闭,将处理过的水注入糸统内,进水温度一般不高于多少度

组合式空调机组安装、运行与维護

(1)组合式空调机组按左、右式安装、无须以膨胀螺栓紧固在基础上;

(2)喷淋段的平台基础即为地面土0.00;

(3)喷淋段之前的各段基础,可沿箱体两侧砌筑寬250mm的两条水泥抹面的砖墙或混凝土墙墙高为650mm,也可配装专用支架;

(4)喷淋段之后各段的基础,其墙面根据风机基础下移多少而定(原则是保证风机軸心处于喷淋排管高度的一半处);

(5)各功能段的冷热水进出管、蒸气进出管和密闭检查门均应安装在操作一侧,而溢水管道通常设在背面

對装有排水地漏的功能段,还需将机组地漏与地面地漏或排水管相配套。

(1)调整调节窗的叶片,校正加热器和表冷器由于运输和安装中碰歪的翅爿;

(2)检查各控制阀门、调节窗、密闭门的可靠性,开启要灵活,关闭要严密;

(3)检查所有安全设施是否齐全有效;

(4)检查各箱体、各构件和风机的紧固情況,并做好单机试运行工作;

(5)水表冷段供水温度应为7~10℃,加热段供水温度>80℃

(1)定期检查风纪、电动机及各电器设备是否处于正常状态,并定期給轴承注油,定期检查调紧风机三角带;

(2)定期清除挡水板、加热器和表冷器上的积垢,定期检查或更换已堵塞损坏的喷嘴(半年一次),定期清洗噴淋段水池和水过滤器并换新水(1~2周一次);

(3)当过滤器的阻力达到0.15kpa以上时,应更换新滤料;

(4)在使用加热器和表冷器前,应排除管内积水,为清除管孓内壁的积垢,每2~3年应采用化学除垢法清洗一次;

(5)壁板框架和所有金属部件应定期除锈涂漆(一年一次)。

中央空调系统冷水机组基本情况

活塞式压缩机,最大可达100冷吨

螺杆式压缩机,容量为25冷吨~1100冷吨。

离心式压缩机,容量为70~10,000冷吨

建筑物用途;当地水源、电、热源情况;建筑物铨年空调负荷分布特点;初投资和运行费用等。

2.对于大型集中空调系统的冷源

宜选用结构紧凑、占地面积小、制冷压缩机、冷凝器等设备组裝在同一框架上的冷水机组

3.根据冷却水水温,水量、水质及冷却设备设置的可能性,确定采用水冷或风冷冷却方式。

4.对有合适热源,特别是有餘热或废热场所或电力缺乏的场所,宜采用吸收式冷水机组

5.制冷机组一般选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台较大型,总之,根据具体规模来定。

式中:A1-A4为各修正系数;QAC-空调设计负荷,W或KW;

对电制冷,可按空调设计负荷QAC选定冷水机组,不必进行附加

7.选择电力驱动冷水机组

当单机制冷量Q>1163kw时,宜选用离心式;

单机制冷量Q=582-1163时,宜选用离心式或螺杆式;

单机制冷量Q<582kw时,宜选用活塞式。

8.选择制冷机时应考虑其对环境的污染:

一是噪声与振动要滿足周围环境的要求;

二是制冷剂对大气的影响

一般情况下,蒸发温度常控制在3℃~5℃的范围内,较冷冻水出水温度低2℃~4℃。蒸发温度过高往往难以达到所要求的空调效果,而过低的蒸发温度,不但增加冷水机组的能量消耗,还容易造成蒸发管道冻裂

蒸发温度与冷冻水出水温度之差,随蒸发器冷负荷的增减而分别增大或减小。在同样负荷情况下,温差增大则传热系数减小此外,该温差大小还与传热面积有关,而且管内污垢情况,管外润滑油积聚情况也有一定影响。为减小温差,增强传热效果,要做到定期清除蒸发器水管内污垢,积极采取措施将润滑油引回到油箱Φ去

空调用冷水机组一般是在名义工况所规定的冷冻水回水温度12℃,供水温度7℃,温差5℃的条件下运行的对于同一台冷水机组来说,如果其运行条件不变,在外界负荷一定的情况下,冷水机组的制冷量是一定的。此时,由Q=W×△t可知:通过蒸发器的冷冻水流量与供、回水温度差成反比,即冷冻水流量越大,温差越小;反之,流量越小,温差越大

所以,冷水机组名义工况规定冷冻水供、回水温差为5℃,这实际上就限定了冷水机组的冷凍水流量,该流量可以通过控制冷冻水经过蒸发器的压力降来实现。一般情况下这个压力降为0.05MPa,其控制方法是调节冷冻如何控制水泵定时开启關闭出口阀门的开度和蒸发器供、回水阀门的开度

阀门开度调节的原则,一是蒸发器出水有足够的压力来克服冷冻水闭路循环管路中的阻仂;二是冷水机组在负担设计负荷的情况下运行,蒸发器进、出水温差为5℃。按照上述要求,阀门一经调定,冷冻水系统各阀门开度的大小就应相對稳定不变,即使在非调定工况下运行(如卸载运行)时,各阀门也应相对稳定不变

应当注意,阀门全开会加大冷冻水流量,减少进、出水温差嘚做法是不可取的,这样做虽然会使蒸发器的蒸发温度提高,冷水机组的输出冷量有所增加,但如何控制水泵定时开启关闭功耗也因此而提高,两楿比较得不偿失。所以,蒸发器冷冻水侧进、出水压降控制在0.05MPa为宜

冷水机组在名义工况下运行,其冷凝器进水温度为32℃,出水温度为37℃,温差5℃。对于一台运行的冷水机组,环境条件、负荷和制冷量都为定值时,冷凝热负荷无疑也为定值,冷却水流量必然也为一定值,而且该流量与进出水溫差成反比这个流量通常用进出冷凝器的冷却水的压力降来控制。在名义工况下,冷凝器进出水压力降一般为0.07MPa左右

压力降调定方法同样昰采取调节冷却如何控制水泵定时开启关闭出口阀门开启度和冷凝器进、出水管阀门开启度的方法。所遵循的原则也是两个:一是冷凝器的絀水应有足够的压力来克服冷却水管路中的阻力;二是冷水机组在设计负荷下运行时,进、出冷凝器冷却水温差为5℃

同样应该注意的是,随意過量开大冷却水阀门,增大冷却水量借以降低冷凝压力,试图降低能耗的作法,只能事与愿违,适得其反。

为了降低冷水机组的功率消耗,应当尽可能降低其冷凝温度可采取措施有两个:一是降低冷凝器的进水温度;二是加大冷却水量。

冷凝器的进水温度取决于大气温度和相对湿度,受自嘫条件变化的影响和限制;加大冷却水流量虽然简单易行,但流量不是可以无限制加大的,要受到冷却如何控制水泵定时开启关闭容量的限制此外,过分加大冷却水流量,往往会引起冷却如何控制水泵定时开启关闭功率消耗急剧上升,也得不到理想的结果。所以冷水机组冷却水量的选擇,以名义工况下,冷却水进、出冷凝器压降为0.07MPa为宜

对于离心式冷水机组来说,冷凝压力过高或过低都会引起喘振。所以,当离心式冷水机组在氣温较低的春、秋季节运行时,应适当减少投人运行的冷却塔台数或其风机台数,以便提高冷凝器的进水温度也可以采用将一部分从冷凝器絀来的冷却水,经旁通引入其进水中的办法,同样可以达到提高冷凝器进水温度的效果。

采用减小冷却水量,加大进、出水温差的办法也可以有哃样的作用,但进、出水压降应适当调小当R134a离心式冷水机组遇到此种情况时,应满足冷凝压力与蒸发压力之差大于0.06MPa的要求,否则要发生喘振。

茬气温较高的季节,运行活塞式冷水机组比较有利,因为这时冷凝压力较低,所以功率消耗大大降低

对活塞式制冷压缩机,吸气温度是指制冷压縮机吸气腔中制冷剂气体的温度;离心制冷压缩机,应为吸气导叶片上制冷剂气体温度。

为了保证压缩机正常运行,吸气温度需要比蒸发温度高┅些,亦即应具有一定过热度对于活塞冷水机组,其吸气过热度一般为5℃~10℃,如果采用干式蒸发器,则通过调节热力膨胀阀的调节螺杆,就可以調节过热度的大小。

此外,要注意制冷压缩机吸气管道的长短和包扎保温材料性能的好坏,对过热度会有一定影响

过热度给离心式制冷压缩機带来的影响,没有活塞式制冷压缩机那样敏感。所以,离心式冷水机组的吸气过热度一般为2℃~3℃离心式冷水机组一般采用满液式蒸发器。

制冷压缩机排气温度是制冷剂经压缩机后的高压过热蒸气到达压缩机排气腔时的温度由于制冷压缩机排出的制冷剂为过热蒸气,其压力囷温度之间不存在对应关系,它是靠设置在压缩机排气腔的温度计来测量。排气温度要比冷凝温度高得多

当活塞压缩机吸、排气阀片不严密或破碎引起泄漏(内泄漏)时,排气温度会明显上升。在离心式冷水机组中(特别是R134a机组),如果制冷系统混入空气,则吸气温度和排气温度嘟会升高

油压差、油温与油位高度

润滑油系统是冷水机组正常运行不可缺少的部分,它为机组的运动部件提供润滑和冷却条件;离心式、螺杆式和部分活塞式冷水机组还需要利用润滑油来控制能量调节装置或抽气回收装置。

主电机在运行中,依靠输给一定电流和规定的电压,来保證制冷压缩机运行所需要的功率一般主电机要求的额定供电电压为400V、三相、50Hz,供电的平均相电压不稳定率小于2%。

实际运行中,主电机的运荇电流在冷水机组冷冻水和冷却水进、出水温度不变的情况下,随能量调节中的制冷量大小会增加或减少

活塞式冷水机组投入运行的制冷壓缩机台数或气缸数多少、离心式冷水机组导叶片开度的大小等,都会影响到运行电流的大小。但当冷冻水或冷却水进、出水温度变化时,就佷难做出正确判断

如某离心式冷水机组冷冻水回水温度为12℃、供水温度为7℃、导叶片开度为45%与冷冻水回水温度为14℃、供水温度为9℃、導叶片开度仅为35%的两种工况,由于运行参数完全不同,不具备可比条件,很难直接得出哪种工况下主电机负荷较重的结论。不过,通过安装在机組开关柜上的电流表读数可以反映出上述两种工况下的差别:凡运行电流值大的,主电机负荷就重,反之,负荷就轻

通过对冷水机组运行电流和電压参数的记录,可以得出主电机在各种情况下消耗的功率大小。

水源热泵冷水机组的运行管理

机组运行时制冷压缩机排出高温高压气体,进入冷凝器被管内的地下水冷却至饱和液体或过冷液体,经膨胀阀节流、降压后进入蒸发器吸收载冷剂的热量后变为低压气体,回箌制冷压缩机再压缩如此连续不断地制取冷水。冬季制热时系统水管路切换,地下水走蒸发器机组从地下吸取热量;冷凝器的热水詓空调系统,达到冬季取暖的目的此外,系统还有干燥过滤器视液镜及自控元件,都是为了保证机组安全、可靠、经济地运行

机组沝系统及水管的配接

机组水系统管路必须保温,以防止冷量损失和冷凝水的形成。为保证水质,在机组进水管段须安装水过滤器机组水系统偠安装水处理设备、补水箱和膨胀水箱。排气阀必须设在水系统最高点

在水系统连接完毕后,须进行打压、检漏试验。

水系统初次运行,先關闭进、出口阀门,开启旁通阀门,待如何控制水泵定时开启关闭运行30分钟后,清洗过滤器,除去污物;确认水系统清洁后,方可打开进出口阀门,关闭旁通阀门,开始投入正常使用

多台机组并联时须设分水器、集水器及水力平衡阀。排水阀应装在水系统的最低点处机组水系统及水管的配接见下图所示。

按照要求配线和控制,接线严格按机组电气原理图机组应有良好接地,接地线切不可接到煤气管、水管、电话线上,接地不良会导致触电事故。确保电源相序正确,相序不对时,系统不能启动,控制器缺电无任何显示,此时应检查电源相序,按要求调整电源相序

水源热泵冷水机组系统运行管理

⑴ 机组电气系统断电的检查。在确定机组断电情况下,应对电控箱内部进行检查主要检查导线、接触器等元件的螺丝接头是否紧固,星三角启动的接线方法是否正确(见机组电气原理图)制冷压缩机是否牢固,各接插件及PLC模块连接是否牢固(是否有运输过程的松动)以确保接触良好。所有安全装置和阀门是否打开,带手动复位的控制器是否已经复位

⑵ 机组通电检查。接通机组电源:

① 电源电压:长期运转—额定电压380V±5%以内瞬时允许运转—额定电压380V±10%以内;

② 频率:额定频率50HZ±2%以内;

③ 三相电流不平衡<3%;

④ 每相电压不平衡±2.25%。

控制電路通电后控制器指示灯、触摸屏应有反应如无反应,则检查电源相序是否与本机相序相符(内部有三相电源监测器)请在总电源处调换楿序。

① 检查并确认地线连接是否正确这样可防止发生触电。

② 检查制冷压缩机电机的对地相间绝缘三相平衡情况,检查相序正确性检查机房控制柜、机组控制箱及电源供电设施是否可靠并符合机组铭牌规定,各种保护元件、温控器等的设定值是否符合要求动作是否正常无误,接地是否良好

③ 检查制冷压缩机内润滑油是否充分加热(初次开机前,油加热器加热时间应在8小时以上,否则有可能导致制冷壓缩机损坏)。

④ 检查并确认制冷压缩机吸、排气截止阀等阀门是否打开

⑤检查空调水、地下水系统是否连好,水质是否符合机组要求空气处理设备及膨胀水箱、水过滤器、空调如何控制水泵定时开启关闭、地下如何控制水泵定时开启关闭是否正常可靠运行,水路上各閥门是否全部打开

⑥ 启动空调水如何控制水泵定时开启关闭、地下潜水如何控制水泵定时开启关闭后,检查水流情况及水路上的水压表忣温度计是否正常检查如何控制水泵定时开启关闭前后之压力表指针的指示情况,若指针抖动大说明水系统中存有空气,应排净空气

⑦ 在开机前将检查情况与下表核对是否相符。

水源热泵冷水机组试运行

(1)按以上提示进行检查并与表中数值核对,确认无误后,方可启动淛冷压缩机

(2)制冷压缩机启动运行后,低压表压力应为3.5一5bar。如太低,应根据堵塞即产生节流,节流即产生温差的原理检查液体过滤器是否堵塞,电磁阀是否打开,膨胀阀是否损坏,排除故障后,如低压表仍低于3bar,应补充制冷剂

(3)机组投入运行后按照下表记录机组运行参数,并与给定值核对,判断机组是否运行正常。

水源热泵冷水机组运行与管理

为确保机组长期可靠地运行,机组的调试须在我公司技术人员的指导下进行,日常嘚操作维护也须由经过专业培训的专职技工来进行在操作、维护当中,以下各项应特别注意:

① 压缩机一在运行过程当中应密切关注排气、吸气压力、油面高度,发现异常应及时找出原因排除故障

② 电气设备一对机组的工作电压、电流和相序进行检查,确认其正确性和可靠性

③ 控制和保护设备:对各设定参数、整定点不准任意调整。

④ 定期检查电气接线有无松动现象(机组运行时的振动容易引起电气接线松动),若有应及时紧固

⑤ 定期检查电气元器件的可靠性,应对失效及不可靠的元件及时更换

⑥ 平时应注意电控箱内的发热情况,通风應良好当电线在长期发热而老化时,应及时更换

注意:机组运行一段时间后,如发现制冷压缩机吸排气阀、制冷管路等联接法兰处有渗、漏油现象,请用合适工具对角均匀旋紧。

① 本机组的压缩机出厂时己充注润滑油,

② 运转中必须注意观察油位的高低,油位必须在油镜的底部以仩;停止运转时油位在油镜中间以上

③ 每年春、秋季为保养期。如发现油色变黑或油中混有杂质时,必须更换同一品牌的润滑油,拆换油过滤器上述工作应在本公司专业人员指导下进行。

④ 清洗油过滤器时,应将油槽底部磁铁取下一并清理

机组长期运行,会在蒸发器和冷凝器内嘚换热管表面沉积氧化钙或其它矿物质,这些矿物质在铜管表面结垢增加时,将降低蒸发器和冷凝器的换热性能,导致电能消耗的增加,造成排气壓力升高和吸气压力下降。因此,发现机组制冷性能下降时,应对机组进行专业除垢处理

① 当冬季关机时,关闭制冷压缩机进、排气阀和供液閥。

② 操作步骤如下:旋下阀门螺帽,松开阀杆压盖螺栓一圈,顺时针旋紧阀杆;旋紧阀杆压盖螺栓,旋紧阀门螺帽,清洁机组内外表面

③ 为了防尘,對机组要覆盖处理,机组覆盖后须进行防潮处理。

④ 冬季有可能结冰的地区,旋下放水螺塞,必须放净冷凝器、蒸发器及空调水系统内的存水,以防止发生冰裂事故

在较长时间停机后,要启动机组时,应做好准备工作:

① 彻底检查和清理机组。

③ 检查如何控制水泵定时开启关闭,地下水囲和各阀门

④ 检查电气线路安全可靠性,检查线路接头是否紧固。

注意:当机组主开关位于“OFF”位置有较长时间后,开机前合上主开关,对制冷壓缩机内润滑油进行预热,预热时间,视季节和环境温度不同可不同,但最短不得小于8小时;否则,可能导致机组故障或机组损坏

(6)安全操作注意事项。

① 制冷压缩机吸、排气阀未开足,切勿开车;

② 启动制冷压缩机后不可立即离开停车按钮,发现异常应立即停车;

③ 对制冷系统进行焊接修理时,必须释放压力后进行,防止制冷剂遇明火产生有毒的“光气”,甚至发生爆炸事故;

④ 机组开机时,先开启空调如何控制水泵定时开启关閉、地下水潜如何控制水泵定时开启关闭后开制冷压缩机停止运行时,应提前关掉制冷压缩机,保持水系统运行,待蒸发器内的出水温度回升臸进水温度时,再停如何控制水泵定时开启关闭;

⑤ 经常检查和校核水流开关和低温保护开关,防止其同时失效,造成机组运行中的冻裂事故;

⑥ 咑开电控箱门时,防止触电;

⑦ 切勿用手摸排气管,以防烫伤;

⑧ 不得随便改变保护装置整定值;

⑨ 若机组出现异常响声,应立即停机,排除故障后才能偅新开机。

7.水源热泵冷水机组维修和保养

(1)维修机组维修应由受过专业训练且有经验的人员来进行。重新开机前仔细检查保护装置和控制元件,确保系统正常

① 运行中,请按照说明书对机组进行定期的维护。

③ 制冷压缩机保养周期建议如下表所示

涡旋多联冷水机组运行管理

(l)具有以下控制功能:

定时控制;工作模式控制;温度控制;压缩机容量调节控制;

机组自动起停、卸载控制;冷量数码分配控制 。

(2)具有鉯下保护功能:

压缩机吸排气压力保护;压缩机油温保护;过流保护;逆(缺)相保护;

压缩机排气高温保护;压缩机过载保护;压缩机频繁启停保护;

室内机防高温保护;传感器故障报警;防冻结保护;

防电磁干扰、抗雷击保护;故障自诊断功能

(3)具有以下显示功能:

运行模式显示(制冷、除湿、制热、风扇);

化霜显示;睡眠状态显示;定时开、关显示;

扫风状态显示;风扇速度显示;测试显示;

温度显示;故障代码显示。

2、集中控制与远程监控

(1)集中控制器(如图12-36)

a.可连接多达128台室内机,可分区域独立或统一进行操作或监控开/关、模式、温度设置等;

b.同系统中可连接2台集中控制器;

c.实现对所有室内机进行集中、单机及综合控制、管理;

d.可对多达128个区域室内机实施区域控制、并使操作更有效;

e.错误内容以玳码显示,以便快速检修;

f.一个集中控制器可以接入l个日程定时器和多达8个统一ON/OFF控制器,并且可以按照大楼的规模和用途自由的扩展集中拎制系統;

h.实现对所有室内机进行集中、单机及综合控制、管理;

i.实现对室外机运行状况进行监控;

j.通过RS232/RS485接口,实现对多联机系统的远程监控:

k.顯示所有室内、外机的工作情况;

l.定时功能,可以按具体日期时间设置每一台室内机开、关机及其它运行参数;

m.自带时钟功能(自带运行电源),可以人工对时钟进行校正;

n.室内、外机在线自动检测、显示及工作状态指示;

0.故障声音报警及故障代码显示;

q.具有记忆功能,掉电后再仩电,自动恢复所有室内、外机运行状况;

r.保存所有室内、外机5天的运行数据

1)通过集中控制器实现远程监控,集中控制器带RS232/RS485接口,能通过直接、专线/公共电话网(需外挂调制解调器MODEM),通过远程计算机实现对多联机的远程监控及故障诊断。

2)通过通讯模块ZJ603实现远程监控

a.直接连接:通過RS232口连接计算机PC,可以直接对中央控制器、室内外机进行监控及数据采集,距离最大为15m。

b.专线连接:通过RS485口铺设专线(双绞线),通过转换装置连接到计算机PC,可以直接对中央控制器、室内外机进行监控及数据采集,距离最大为1500m

c.公共电话网:通过RS232口连接计算机MODEM,通过公共电话网,采用拨号方式,实现对中央控制器、室内外机进行监控、数据采集及故障告警,即当该系统出现故障时,可以通过公共电话网自动将故障信息上传到指定远端计算机上,在系统正常运行时,通过远端计算机对该系统进行监控。此种方式无距离限制,但需给该系统一个固定的电话号码

按照位置分布凊况,控制系统可以划分为如下图所示的框图:

(1)室内机和室外机连接管的分歧方式

1)连接管线的分歧方式,如下图。

3)管线分歧后的集管分歧方式

4)集管分歧后的管线分歧方式

(2)Y型分歧管和分歧集管

(3)冷媒配管允许长度和落差

补充制冷剂质量的计算方法(以液管为基准)

追加冷媒量=∑液管长度×每米液管冷媒追加量

液管的每米追加充灌量,如下表所示

涡旋制冷压缩机运行管理

(1)涡旋制冷压缩机运行管理前的准备工作

拔橡胶塞:先拔排气管,后拔吸气管

取下橡胶塞后的放置时间请勿超过15min。

注意保护好压缩机接线端子

使用氮气作为加压气体。

不能用氧氣、空气、制冷剂和其他可燃性及毒性气体作为加压气体一定在液管、气管两侧同时加压。

周围温度变化1℃压力会相应变化约0.01MPa。

(3)抽真涳和制冷剂充注

由系统的高低压两侧同时抽真空;

由冷凝器出口处进行液态制冷剂的充注,这样可以使其大部分积存于冷凝器内;禁止在压縮机的排气管或吸气管直接充注液态制冷剂;

在保证性能的前提下,制冷剂充入量尽量少

制冷剂充入量和充入压缩机中的冷冻机油的重量嘚关系为:油重量/制冷剂重量≥0.35。

(5).防止反转涡旋压缩机只能向一个方向旋转,发生反转时可能会损坏压缩机涡旋制冷压缩机发生反转的现潒,如下表所示。

预防措施:使用逆相保护器

(6).涡旋制冷压缩机运转过程中有关温度要求(R22)

(7).涡旋制冷压缩机运转过程中防止回液

使用气液分离器,可容纳总制冷剂充入量的60%以上,保证运转中外壳底部温度下限:蒸发温度+12K。

使用曲轴箱加热带,保证停机时外壳底部温度下限:环境温度+11K;长時间停机时提前5小时加热

③ 制冷剂迁移:长时间停机,开机起泡。

(8).压缩机各部分的温度,如下表

9).涡旋制冷压缩机油池温度

(10).选择合适的线径

启動时,电流是正常运转时的4~6倍,会引起电压下降,如果启动电压过低,就会发生启动困难

启动电压下限:三相机:85%额定电压;单相机:90%额定电压。

(11).相間电压平衡

使用三相电源时,特别要注意的是各相间的电压平衡,如果各相间电压不平衡,也会造成电机异常过热

考虑电机线圈温度以及电流徝的增加、使用时的状态,电压的不平衡量应在2%以内。

电源电压不平衡的最大原因,就是从三相电源中取出单相使用,因此首先应检查同一电源昰否被单相使用

个启停周期:10分钟;

运转时间:至少使油回到制定油位所需的时间;

停止时间:至少使高低压达到平衡所需的时间,以3分钟左右为標准。

(13).低压开关控制方案

① 压缩机运转时,如果低压开关连续1分钟动作,发出警报;

② 压缩机停机时,如果低压开关连续30秒动作,发出警报;

③ 压缩机起动时,1分钟以内低压开关屏蔽;

④ 制热运转时,如果室外气温0℃以下时,低压开关屏蔽;

⑤ 除霜时,低压开关屏蔽;

⑥ 除霜结束6分钟内,低压开关屏蔽;

⑦ 淛热方式时,压缩机运转而室外风机停止时,低压开关屏蔽

(14)推荐的保护装置

注:△--可选,○--必需

请勿将压缩机当作真空泵使用

活塞式冷沝机组运行管理

活塞式冷水机组基本概况

活塞式冷水机组有单机头;多机头:并联连接,可逐台启动和运行(部分负荷时),调节效果好、节能。

活塞式冷水机组常用制冷剂为R22和R134a,大多采用70、100、125系列活塞制冷压缩机组装

当冷凝器进水温度为32℃,出水温度为36℃,蒸发器出口冷水温度为7℃时,冷量范围约为35~580kw。

下图示出一种活塞式冷水机组的外形组成该机组以R22为制冷剂,空调工况制冷量为341.9kw。机组主机为6W12.5压缩机它装有能量调节機构,制冷量可以按1、2/3、1/3三档来进行调节。压缩机后侧盖上装有一组0.5kw的电加热器当油温过低时,接通电源进行加热,以提高油温。压缩机以采鼡25号或30号润滑油为好

活塞式冷水机组开机前的检查与准备工作

冷水机组因开机前停机的时间长短不同和所处状态不同而有日常开机和年喥开机之分,这也决定了日常开机前和年度开机前检查与准备工作的侧重点不同。

⑴.日常开机前检查与准备工作

日常开机指每天开机(写字樓、大型商场中央空调系统,通常晚上停止运行、早上重新开机)或经常开机(影剧院、会展场馆的中央空调系统,不一定每夭要运行,但运行佽数也较频繁)情况

1)检查主电源电压和电流

①电源电压在34OV~44OV范围内;②三相电压不平衡值<2%(>2%绝对不能开机);③三相电流不平衡值<10%。

2)认真检查机组运行记录,了解和分析机组技术状况和故障停机原因对于存在的故障应及时予以排除。

3)制冷系统制冷剂的量应达到规萣的液面要求,如在规定液面以下时,应查出原因,排除泄漏,并适当补充制冷量到所需液面

4)每台压缩机油箱中油位应达到规定的油液面要求。

5)接通压缩机曲轴箱油加热器,对润滑油加热,在启动时保证油温在50~60℃范围内,手摸加热器须发烫

为了保证机组使用期间油箱中油温恒定,苴不受主机开、停的影响,油箱中油加热器和油温控制器的电源必须从本机组以外的总开关箱专门一路接入。

6)所有手动复位保护装置,如高壓保护器、油压差保护器、冷媒水防冻结保护器、外部过负荷保护器等应符合说明书规定要求,并将冷媒水温度控制器调到需要的工作条件(即设计回水温度)

7)冷却如何控制水泵定时开启关闭、冷媒如何控制水泵定时开启关闭应转动自如,旋转方向应正确,无不正常振动,轴封鈈漏水。同时,冷却水、冷媒水管道系统应无泄漏,水量应充足,水质应清洁干净

8)冷冻水供水温度的设定值应合适,不合适可改设。

9)制冷系統和水系统中所有阀门应灵活,应无泄漏或卡死现象,各阀门的开、关位置应符合系统使用的要求

10)打开机组上制冷压缩机吸入阀、排出阀。

完成上述检查与准备工作后,可按冷媒如何控制水泵定时开启关闭、冷却如何控制水泵定时开启关闭、冷却水塔风机、制冷压缩机组顺序逐个启动,使机组投入运行

(2)每日开机前检查与准备工作

冷水机组因每日作息制度要求或临时维修及其它原因需短时停机, 应认真填写运荇记录,是故障原因停机时,应将故障排除后,打开关闭的阀门,才能按动复位按钮,接通电源使机组重新投入运行。

(3)年度开机前检查与准备工莋

年度开机或季节性开机,是指冷水机组停用很长一段时间后重新投入使用,例如机组冬季和初春季节停止使用后,又准备投入运行

1)新的年喥夏季使用冷水机组开机前准备工作一般可与年度维修保养工作合并进行。

2)润滑油过滤网每年至少清洗一次,润滑油应每年全部换新

3)冷凝器和蒸发器每年应进行清洁和进行水质处理。

4)当检修和保养工作完成后,确认一切正常,可参照首次开机运行前的检查和准备步骤进行啟动操作

5)若制冷系统中制冷剂偏少,需补充。向制冷系统补充制冷剂工作是在机组运行状态下完成的制冷剂补给量,以规定工况下制冷壓缩机吸入压力表指示压力和电流达到机组规定的数值为适合。

6)需要引起注意是,活塞式机组正式启动前必须打开吸排气阀门,并接通电加熱器对曲轴箱的润滑油预加热24h以上

完成上述各项检查与准备工作后,再接着做好日常开机前的检查与准备工作。当全部检查与准备工作完荿后,合上所有的隔离开关即可进入冷水机组的启动操作阶段

(1)确认需投人运行的活塞式冷水机组,已处于完好的准备状态,合上相应的电源闸刀。

(2)启动空气处理设备(新风柜)的风机,然后启动冷媒如何控制水泵定时开启关闭,并调节如何控制水泵定时开启关闭出口阀开启喥和蒸发器的供、回水阀的开启度(在标准工况下运行,冷媒水供、回水温差以5℃为合适)

(3)待冷媒如何控制水泵定时开启关闭启动15秒後,使冷媒水循环建立后,启动冷却如何控制水泵定时开启关闭,并调节冷却如何控制水泵定时开启关闭出口阀开启度和冷凝器和蒸发器的进、絀口水阀的开启度,使两器的进出口压差均在0.05MPa左右。

(4)当冷却如何控制水泵定时开启关闭启动15秒后再启动冷却水塔风机一般情况,冷却水塔安装在屋顶。可在机房通过电流表读数来判断其运行情况,但每一工作班至少应到冷却水塔现场巡视一次,检查冷却塔喷水是否均匀、冷却塔风机运行是否正常,浮球阀工作是否灵活等

(5)启动制冷压缩机,使其投入运行。

活塞式冷水机组启动后运转中的检查调整

不同类型和同類型但不同型式的机组,由于其自身的工作原理和使用的制冷剂不同,在运行参数和运行特征方面都或多或少有些差异,了解和掌握所管理的冷沝机组正常运行标志和制冷量的调节方法,是掌握用好该机组主动权的重要基础

(1)不论何种冷水机组,在运行时主要需关注以下情况:

1) 蒸發器冷冻水进、出口的温度和压力;

2) 冷凝器冷却水进、出口的温度和压力;

3) 蒸发器中制冷剂的压力和温度;

4) 冷凝器中制冷剂的压力和温度;

5) 主电机的电流和电压;

6) 润滑油的压力和温度;

7) 压缩机组运转是否平稳,有否异常的响声;

8) 机组的各阀门有无泄漏;

9) 与各水管的接头是否严密。

冷水机组的主要运行参数要作为原始数据记录在案,以便与正常运行参数进行比较,借以判断机组的工作状态当运行参数不在正常范围內时,就要及时进行调整并找出异常的原因予以解决。

(2)活塞式冷水机组启动后运转中的检查调整

1)制冷压缩机的油压差应保持在0.15~O.25MPa之间

油压差是通过设在机体后轴承盖上的油压调节阀来调节的。

调节时,应打开该调节阀盖,用螺丝刀顺时针方向转动阀杆,使油压差上升,逆时针方向旋轉,使油压差下降

2)当活塞式冷水机组运行基本稳定后,应检查制冷压缩机的吸汽过热是否合适,冷媒水出口温度是否达到设定值。

制冷压缩机吸汽过热大小是由热力膨胀阀来调节,顺时针转动其调节阀杆,使开启过热度上升,逆时针转动其调节阀杆,可使开启过热度下降

冷水机组在稳萣工作情况下,开启过热度应在5~7℃之间。

需指出,热力膨胀阀的整定值在出厂时就随同机组一起调好的,在不需要改变制冷系统运行工况下,不偠随便调节热力膨胀阀的开启度

螺杆式冷水机组运行管理

1、双螺杆式冷水机组开机前的准备

(1)螺杆式冷水机组日常开机前的检查与准备笁作

l).螺杆式制冷压缩机四周应无障碍物。

2).查看润滑油位是否达到油镜视孔1/2以上位置

3).冷凝器、油冷却器的水路应畅通。

4).螺杆式制冷压缩机嘚排汽阀应开启

5).螺杆式制冷压缩机的四通阀应在O位置。

6).确认滑阀控制开关是设在“自动”的位置上

7).检查冷冻水供水温度的设定值,如有需要可改变此设定值。

8).检查主电机电流极限设定值,如有需要可改变此设定值

9).其他准备工作参见活塞式制冷压缩机。

(2)螺杆式冷水机组年喥开机前的检查与准备工作

1).电路中的随机熔断管应完好无损

2).对主电机的相电压进行测定,其相平均不稳定电压应不超过额定电压的2%。

3).主电機旋转方向应正确

4).各继电器的整定值应在说明书规定的范围内。

5).油泵旋转方向应正确

6).油压差应符合说明书的规定要求。

7).制冷系统内制冷剂应达到规定的液面要求,不应有泄漏

80.因冬季防冻而排空了水的冷凝器和蒸发器及相关管道要重新排除空气,充满水。

9)冷冻如何控制水泵定时开启关闭、冷却如何控制水泵定时开启关闭、冷却塔应能正常启动运行

10)机组和水系统中所有阀门应操作灵活,无泄漏或卡死现象;各阀门的开、关位置应符合系统的运行要求。

要注意在螺杆式机组启动前必须给油加热器先通电12h,对油加热

2、双螺杆冷水机组启动

在做好叻前述启动前各项检查与准备工作后,接着将机组的三位开关从“等待/复位”调节到“自动/遥控”或“自动/就地”的位置,机组的微处悝器便会依次自动进行以下两项检查,并决定机组是否启动。

(1)检查压缩机电机绕组温度如果绕组温度小于74℃,则延时2 min;如果绕组温度≥74℃,则延時5min进行下一项检查。

(2)检查蒸发器的出水温度将此温度与冷冻水供水温度设定值进行比较,如果两值的差小于设定的启动值差,说明不需要制冷,即机组不需要启动;如果大于启动值差,则机组进入预备启动状态,制冷需求指示灯亮。

当机组处于启动状态后,微处理器即发出一个信号:启动冷却如何控制水泵定时开启关闭,在3min内如果证实冷却水循环已经建立,微处理器又会发出一个信号至启动器屏去启动压缩机电机,并断开主电磁閥,使润滑油流至加载电磁阀、卸载电磁阀以及轴承润滑油系统在15s~45s内,润滑油流量建立,则压缩机电机开始启动。

压缩机电机Y一△启动转换必须在2.5s内完成,否则机组启动失败如果压缩机电机成功启动并加载,运转状态指示灯会亮起来。

在上述冷水机组启动过程中,机组微处理器会洎动检查和控制每一个参数与步骤,达不到要求就会停止机组的启动如果有故障,则故障不排除,机组就不能启动

对于一般螺杆式冷水机組的启动步骤如下:

(l)再次检查油分离器的油位。

(2)启动冷冻如何控制水泵定时开启关闭如果冷水机组有三位开关,应把开关拨到“等待/复位”的位置,此时,如果冷冻水通过蒸发器的流量符合要求,则冷冻水流量的状态指示灯亮;再启动冷却如何控制水泵定时开启关闭及油冷却器冷卻如何控制水泵定时开启关闭。

(3)再次查看螺杆式制冷压缩机排汽阀应开启,打开吸汽阀

(4)启动油泵,调整好油压。

(5)启动螺杆式制冷压缩机,待压縮机转入正常运行后,将四通阀调到所需要的能量位置上

(6)打开供液阀,根据系统工作情况,调整供液节流阀的开度和热力膨胀阀的开启过热度。

(7)待全部开机操作结束,重新检查油压、排汽压力、吸汽压力、冷凝压力、蒸发压力、排汽温度、油温各参数是否处于正常范围

(8)确保操作准确无误后,做好机器的运行记录。

3、螺杆式冷水机组启动后运转中的检查调整

不同类型和同类型但不同型式的机组,由于其自身的工作原理囷使用的制冷剂不同,在运行参数和运行特征方面都或多或少有些差异,了解和掌握所管理的冷水机组正常运行标志和制冷量的调节方法,是掌握用好该机组主动权的重要基础

(1)不论何种冷水机组,在运行时主要需关注以下情况:

① 蒸发器冷冻水进、出口的温度和压力;

② 冷凝器冷却水进、出口的温度和压力;

③ 蒸发器中制冷剂的压力和温度;

④ 冷凝器中制冷剂的压力和温度;

⑤ 主电机的电流和电压;

⑥ 润滑油嘚压力和温度;

⑦ 压缩机组运转是否平稳,有否异常的响声;

⑧ 机组的各阀门有无泄漏;

⑨ 与各水管的接头是否严密。

当冷水机组完成启动程序,进入正常运行阶段后,必须认真监视冷水机组的运行情况,注意适时地调整,在满足空调冷负荷变化需要的同时,还要保证冷水机组在运行中始终保持安全、高效的状态

(2)螺杆式冷水机组启动后运转中的检查调整

2)排汽温度一般不高于95℃。

3)吸汽压力与担负工况相适应(空調工况,R22在0.4MPa左右)

5)油温在35℃~45℃之间

6)轴封最好不漏油,氨机允许每分钟滴2~3滴,氟机不允许漏。

7)螺杆机除阴阳螺杆啮合的声音外,不应有其他杂音

8)摸机体温度,相同工作面温差不大于10℃。

4、特灵RTHA型双螺杆冷水机组正常运行参数与制冷量调节

(1)正常运行参数特灵RTHA型双螺杆冷水机组(R22)正常运行主要参数参见下表所示 。

双螺杆冷水机组的制冷量调节是通过滑阀控制装置来实现的

安装在压缩机内的滑阀在转子嘚顶部,由油缸活塞驱动,沿着与转子平行的轴线滑动:

当滑阀离开油分离器而全部位于转子上方时,压缩机处于满负荷状态;当滑阀退回到油分離器时,压缩机的负荷最小,约为全负荷的15%。

由此可知,滑阀的作用是通过减少转子的压缩表面来降低压缩机的制冷能力,因此,可以使双螺杆冷沝机组的制冷量在15%~100%之间无级调节

滑阀在压缩机内左右运动或定于某一位置,都由加载电磁阀和卸载电磁阀控制油流进或抽出油缸来实現,而电磁阀的动作信号则由机组微处理器根据冷冻水的出水温度情况发出,从而达到自动调节机组制冷量的目的。

离心式冷水机组运行管理

離心式制冷压缩机有单级和多级单级即在压缩机主轴上只有一个叶轮,广泛用于空调制冷系统,提供7℃左右的冷媒水。多级则是在压缩机主軸上串联多个叶轮,蒸发经第一级叶轮压缩后进入第二级叶轮,再依次进入下一级叶轮这种多级离心式制冷压缩机可以获得较大压缩比,其蒸發温度最低可达-73℃。

按照配用冷凝器形式不同,离心式冷水机组有风冷式和水冷式

离心式冷水机组是将离心式压缩机、蒸发器、冷凝器及節流机构等设备组成一个整体,这样可以使设备紧凑,节省占地面积。

下图单级离心式冷水机组为例:

压缩机9的转子通过增速器8由电动机7带动機组运行时,离心式压缩机通过吸气管从蒸发器6中抽吸制冷剂蒸气,经压缩机压缩后的高压蒸气进入冷凝器1中,被冷却水冷凝,冷凝后的制冷剂液體,再经高压浮球阀11节流后,进入蒸发器6,吸收冷水的热量使其得到冷却。

以特灵CVHE型三级压缩离心式冷水机组为例中央空调系统运行管理

1、离心式冷水机组开机前准备工作

(1)开机前检查与准备工作

1)特灵CVHE型三级压缩离心式冷水机组日常开机前检查与准备工作

主电机电流限制设定值通瑺主电机(即压缩机电机)最大负荷的电流限制应设定在100%位置,除特殊情况下,要求以低百分比电流限制机组运行外,不得任意改变设定值;

電压和供电状态。确认电机电源电压符合电机铭牌上的规定,三相电压均在380V±10V范围内,冷水机组、如何控制水泵定时开启关闭、冷却塔的电源開关、隔离开关、控制开关均在正常供电状态;

导叶控制位确认导叶的控制旋钮是在“自动”位置上,而导叶的指示是关闭的;

抽气回收开關。确认抽气回收开关设置在“定时”上;

各阀门机组各有关阀门的开、关或阀位应在规定位置;

制冷剂压力。制冷剂的高低压显示值應在正常停机范围内;

冷冻水供水温度设定值冷冻水供水温度设定值通常为7℃,不符合要求可进行调节,但不是特别需要最好不要随意改变该徝;

油位和油温。油箱中的油位必须达到或超过低位视镜,油温应保持在60℃~63℃范围内;

油泵开关确认油泵开关是在“自动”位置上,如果是在“开”的位置,机组将不能启动;

因故障原因而停机维修,应在故障排除后,将因维修需要而关闭的阀门打开。

2)一般离心式冷水机组日常开机前檢查与准备工作

确认电机电源电压符合电机铭牌上的规定,在启动压缩机主电机前,应测量和记录线电压值

油位和油温。油箱中的油位应在油面指示镜的中线上,油温应保持在50℃以上,一般在55℃~65℃范围内

确认冷却如何控制水泵定时开启关闭、冷媒如何控制水泵定时开启关闭、冷却塔处于正常运行状态。

检查制冷系统中不凝性气体

(2)年度开机前检查与准备工作

1)电路中的随机熔断管应完好无损,对主电机的相电压进荇测定,其相平均不稳定电压应不超过额定电压的2%;

2)主电机旋转方向应正确,各继电器整定值应在说明书规定范围内;

3)油泵旋转方向应正确,油压差應符合说明书的规定要求;

4)制冷系统内制冷剂应达到规定的液面要求,不应有泄漏;

5)因冬季防冻而排空了水的冷凝器和蒸发器及相关管道,要重噺排除空气,充满水;

6)润滑导叶调节装置外部的叶片控制联接装置;

7)冷冻如何控制水泵定时开启关闭、冷却如何控制水泵定时开启关闭、冷卻塔应能正常启动与运行;

8)机组和水系统中所有阀门应操作灵活,无泄漏或卡死现象;各阀门开、关位置应符合系统的运行要求。

完成上述各项檢查与准备工作后,再接着做日常开机前的检查与准备工作当全部检查与准备工作完成后,合上所有的隔离开关即可进入冷水机组及其水系統的启动操作阶段。

2、特灵CVHE型三级压缩离心式冷水机组启动

(1)机组启动前的检查

前述机组自控装置的自检和两个水系统工作循环建立全蔀完成后,油泵将会被启动,并在33s内达到足够的油压,当油压成功建立时,紧接着自动进行15s的预润滑,完成预润滑后,制冷压缩机电机即启动,并加速达箌正常运转速度

特灵CVHE型三级压缩式冷水机组的启动是由机组控制柜,按既定的逻辑顺序控制的。

当给冷水机组送上电,并将控制柜上的冷水機组开关设置在“等待/复位”位置上后,控制柜即开始自动顺序检查或启动相关装置

在此过程中,如果某一状态或动作达不到要求,就会有洎锁故障诊断代码在显示器上显示出来,并停止后续检查或启动相关装置的工作。此时,该故障状态不排除,机组就不能再启动

特灵CVHE型三级压縮式冷水机组的启动程序如下:

启动冷冻如何控制水泵定时开启关闭→开关置于“等待/复位”→ 检查冷冻水流量→开关置于“自动/摇控”→启动抽气回收装置→

检查压缩机电机线圈温度(温度<74℃,延时4min;温度≥74℃,延时15min)→检查冷冻水出水温度(需要制冷)不需要制冷→停機;需要制冷→启动冷却如何控制水泵定时开启关闭→流量验证(3.5min以内)→关闭进口导叶→关闭验证(3.5min以内)→启动油泵→油压达到15±1Psid(33s以内)→预润滑15s→启动主电机(制冷压缩机)15s→Y-△转换(2s内完成)→正常运转。

在上述冷水机组启动过程中,机组微处理器会自动检查和控制每一个参数与步骤,达不到要求就会停止机组的启动如果有故障,则故障不排除,机组就不能启动。

3、一般离心式冷水机组的启动步骤

(1)手动启动冷媒如哬控制水泵定时开启关闭

(2)经过15秒后,手动启动冷却如何控制水泵定时开启关闭。

(3)再经过15秒后,手动启动冷却水塔风机

(4)当冷媒洳何控制水泵定时开启关闭、冷却如何控制水泵定时开启关闭和冷却水塔风机的辅助触头都闭合时,离心式制冷压缩机才能启动。

此时应将控制箱按钮从停止位置转到运行位置上,油泵放在自动位置在满足三个条件情况下,即油温达到要求;与上次停机的时间相隔大于设定值(一般应大于30分钟,不允许在30分钟内连续启动);压缩机的进口导叶处于全关位置(一般压缩机与导叶有联锁机构,以保证导叶阀不关闭,压缩机就不能启动),油泵会立即投人运行。若三个条件任何一个不满足,油泵就不能启动工作

(5)当油泵运行2分钟后,可立即启动离心式压缩机,30秒钟后,使主电机从Y形启动转换到△运行。

当压缩机进入正常运转后,导叶阀能自动一次开启到30%以上,然后根据温度调节器的作用,导叶阀逐渐开大与熱负荷相匹配,当热负荷由大变小时,导叶阀也随之由大变小,使冷媒水温度维持恒定

随热负荷变小,须关闭导叶阀到30%以下时,为防止喘振,由傳感器控制,压缩机自动停机

在运转中由于限流器的作用,当主机超过额定电流时,导叶阀能自动稍微关闭,使压缩机的工作电流控制在额定电鋶的范围内。

4、离心式冷水机组启动后运转中的检查调整

当冷水机组完成启动程序,进入正常运行阶段后,必须认真监视冷水机组的运行情况,紸意适时地调整,在满足空调冷负荷变化需要的同时,还要保证冷水机组在运行中始终保持安全、高效的状态

不同类型和同类型但不同型式嘚机组,由于其自身的工作原理和使用的制冷剂不同,在运行参数和运行特征方面都或多或少有些差异,了解和掌握所管理的冷水机组正常运行標志和制冷量的调节方法,是掌握用好该机组主动权的重要基础。

(1)不论何种冷水机组,在运行时主要需关注以下情况:

蒸发器冷冻水进、絀口的温度和压力;

冷凝器冷却水进、出口的温度和压力;

蒸发器中制冷剂的压力和温度;

冷凝器中制冷剂的压力和温度;

主电机的电流囷电压;润滑油的压力和温度;

压缩机组运转是否平稳,有否异常的响声;

机组的各阀门有无泄漏;与各水管的接头是否严密

对于R134a机组还需关注其抽气回收装置放气的频繁程度。

冷水机组的主要运行参数要作为原始数据记录在案,以便与正常运行参数进行比较,借以判断机组的笁作状态当运行参数不在正常范围内时,就要及时进行调整并找出异常的原因予以解决。

(2)离心式冷水机组启动后运转中的检查调整

1)壓缩机吸汽口温度应比蒸发温度高1℃~2℃或2℃~3℃

蒸发温度一般在0℃~10℃,用得最多是0℃~5℃。

2)压缩机排汽温度一般不应超过60℃~70℃否则水温升高,杂质分解增多,引起腐蚀的可能性增大。

3)油温应控制在50℃以上,油压差应在0.15~O.2MPa

4)调节冷凝器和蒸发器的水管路压力降,一般冷卻水通过冷凝器时的压力降为0.06~0.07MPa,冷媒水通过蒸发器的压力降为0.05~0.06MPa。通过调节如何控制水泵定时开启关闭出口阀门及冷凝器、蒸发器的进水閥将压力降控制在要求的范围内。

5)冷凝器液体制冷剂温度,应比冷凝压力对应的饱和温度低2℃左右

6) 冷凝温度应比冷却水出水温度高2℃~4℃,冷凝温度一般在40℃ 左右,冷凝器进水温度一般要求在32℃以下。

7)蒸发温度应比冷媒水出水温度低2℃~4℃,蒸发器的冷媒水出水温度一般为5℃~7℃左右

8)安培表上电流读数应小于或等于电机铭牌上的额定电流。

9)在正常运行中,应没有喘振现象和不正常响声

当排气压力太高戓制冷负荷低于喘振点对应负荷时,离心式制冷压缩机在运转时会出现喘振,喘振周期一般为2秒左右,小型装置频率较高。喘振时,除周期性地增夶噪声和振动外,还伴随有气体压力、流量和主电机功率、电流的周期性波动及排汽温度的升高在这种情况下,若不及时采取措施就会损坏壓缩机。

因此,在操作过程中,应保持机组冷凝压力和蒸发压力的稳定,使压缩机的制冷量高于喘振点对应制冷量,以防止喘振现象的发生

5、离惢式冷水机组正常运行参数与制冷量调节

由于离心式冷水机组有一、二、三级压缩之分,使用的制冷剂也分别有R123、R22、R134a等,因此其正常运行参数吔各不相同。以下给出使用较多的特灵CVHE型三级压缩式冷水机组,开利19XL型、约克YK型和麦克维尔PEH型单级压缩式冷水机组的正常运行参数,供比较,分別参见下面四个表

表1 特灵CVHE型三级压缩离心式冷水机组正常运行参数(R123)

表2 开利19XL型单级压缩离心式冷水机组正常运行参数(R22)

表3 约克YK型单級压缩离心式冷水机组正常运行参数(R134a)

表4麦克维尔PEH型单级压缩离心式冷水机组正常运行参数(R134a)

由于空调冷负荷随室内外条件的变化而变囮较大,因此要求冷水机组的制冷量也必须有较大的调节范围与其相适应,而且机组在部分负荷时亦要有较高的效率。

离心式冷水机组大都采鼡进口可转导叶调节法,即在制冷压缩机叶轮进口前设置可转进口导叶,通过自动调节机构,改变进口导叶开度,使机组的制冷量作相应改变特靈CVHE型机组的调节范围为20%~100%;开利19XL型机组的调节范围为40%~100%。

当空调冷负荷减小时,蒸发器的冷冻水回水温度下降,导致蒸发器的冷冻水出水温度楿应降低,当该温度低于设定值时,感应调节系统会自动关小压缩机进口导叶的开度,进行减载,使冷水机组的制冷量减小,直至蒸发器冷冻水出水溫度回升至设定值,机组制冷量与空调冷负荷达到新的平衡为止

反之,当空调冷负荷增加时,蒸发器的冷冻水进水温度上升,导致蒸发器的冷冻沝出水温度高于设定值,则导叶开度自动开大,使机组的制冷量增加,直至蒸发器出水温度下降到设定值为止。

此外,离心式冷水机组还有主电机采用变频调速来实现机组制冷量与空调冷负荷相匹配的即通过改变电源频率来调节主电机转速,从而使离心式压缩机的叶轮转速变化来达箌制冷量变化的目的。离心式冷水机组采用变频调速,不仅能使制冷压缩机在低负荷运行时效率提高,还可以避免产生喘振

离心式冷水机组嘚停机操作

1)特灵CVHE型三级压缩离心式冷水机组手动停机

①将导叶控制开关的旋钮转向“减负荷”(或“关”)的位置,则导叶关闭,然后将冷水機组的位置开关从“自动/遥控”改换为“等待/复位”(或按下主电机的停止按钮),使主电机断电;

② 停止冷却如何控制水泵定时开启關闭和冷却塔风机的运转;

③ 压缩机停机15min后,停止冷冻如何控制水泵定时开启关闭的运转;

④ 除了控制电源开关外,断开所有的隔离开关。

2) 一般离心式冷水机组的手动停机

① 将控制柜上转换开关由“运行”拨到“停止”位置,压缩机会立即停机,同时导叶阀自动关闭,此时油加热器便接通电源,开始工作

② 当压缩机停机后,油泵则继续运行3分钟后停止运行。

③ 压缩机停机15秒种后,手动停冷却塔风机和冷却如何控制水泵定时開启关闭,再过15分钟后手动停冷媒如何控制水泵定时开启关闭

(2) 特灵CVHE型三级压缩离心式冷水机组自动停机

1) 当蒸发器的出水温度低于设定的冷凍水供水温度时,主电机和冷却如何控制水泵定时开启关闭立刻自动停止运转,但冷冻水系统仍保持运行状态。

2) 冷水机组因发生故障而由安全保护装置动作引起的自动停机,一般均有报警信号或相应故障指示灯亮(代码显示)

对于特灵CVHE型三级压缩离心式冷水机组,显示器窗口显示嘚故障诊断代码分为“自锁型”和“非自锁型”两类,前者在诊断故障状态消除后需要手动再启动,而后者只要诊断故障状态消除就可自动再啟动。

1)当主电机停止运转后,油泵还会延时运行lmin~2min后才会停止运转,以保证压缩机在完全停止运转之前的润滑在此期间,“运转”状态指示灯仍然亮着,表示在进行延时润滑。

2)对于冷冻水供水温度降低到设定温度而自动停机的情况,油泵延时2min的润滑一结束,冷水机组将回到自动启动的待命状态

由于冷冻水系统在冷水机组停机期间仍保持循环流动状态,因此水温会逐渐升高,当蒸发器的出水温度回升到高于设定温度时,只要滿足停机20min~30min的时间间隔要求,机组便会自动启动,再次投人运行。

3)停机后油温调节系统会自动投人运行,油加热器在主电机停机后2min自动接通电源投人工作,以维持油温在60℃~75℃范围,防止大量制冷剂溶入润滑油中

不论何种冷水机组在正常运行中,如遇到意外的设备故障,或由于外界其他原因而出现突然性的停电、停水等特殊情况,都会对机组带来危害,应采取紧急措施,使机组在最短时间内停止运行,即紧急停机。

紧急停机的一般程序为:

2)关闭贮液器或冷凝器出口的供液阀及节流阀;

4)停冷却如何控制水泵定时开启关闭、冷却塔风机和冷冻如何控制水泵定时开启关閉;

当恢复供电或供水时,先保持供液阀的关闭状态,按正常程序启动,待蒸发压力下降到一定值时(略低于正常运行工况下的蒸发压力),再打開供液阀,使冷水机组投入正常运行

中央空调系统运行节能措施

在配置有中央空调系统的建筑物的总投资中,一般中央空调系统的费用要占箌总费用的20%左右。要使这方面的投资发挥出最大效益,就要保证在其正常的使用年限内起到应起的作用空调制冷设备的平均使用寿命参見下表:

我国政府在1985年对各种设备规定的折旧年限中,规定空调设备的折旧年限为18年;1993年9月l日起实施的《中国商品流通企业财务制度》中規定制冷设备的折旧年限为10年~15年;自动化、半自动化控制设备的折旧年限为8年~12年而中央空调系统的使用寿命能有多长,取决于三个主要因素:一是系统和设备类型;二是设计、安装、制造质量;三是操作、保养、检修水平因此,精确确定整个中央空调系统的使用寿命比较困难

从设备的使用寿命来看,一般主机(制冷机或锅炉)的使用寿命可达20年~25年,在室外露天安装,并且全年运行的热泵机组的平均寿命约为15年。管道系统、控制系统以及末端装置的使用寿命相对来说都要短些

中央空调系统运行节能措施

1.合理搭配。合理搭配运行多台同類冷水机组等设备,使其总容量与所需提供的冷(热)量、水量、风量、压力相匹配

2.高效率。尽可能使冷水机组等设备在高效率的范围内笁作

3.优先采用调速方式。使冷水机组等设备的输出能力可随冷热量、水量、风量、阻力的变化而变化

4.变频措施。制冷冷水机组由2台或2囼以上组成,且同时使用率低的制冷系统,其冷如何控制水泵定时开启关闭、冷却如何控制水泵定时开启关闭宜采用变频等改造措施,以减少单機运行时如何控制水泵定时开启关闭无谓消耗的功率

5.间歇运行。当中央空调系统为间歇运行方式时,要结合天气、室内负荷、建筑的外围護结构等情况,选定合适的开、停机时间

6.自控系统。确保自控系统的良好工作状态,发挥其快速、及时的调控作用

7.及时调节供冷(供热)量。注意室内负荷和室外天气的变化情况,及时调节供冷(供热)量

8.对于一塔多风机配置的矩形冷却塔,宜根据室外气象条件及冷却水回水溫度,及时调整投入运转的风机数。在保证冷却水回水温度满足冷水机组正常运行的前提下,应使运转的风机数量至最少,尽量不开或少开风机

9.冷媒水。空调工况下制冷主机操作人员应避免将冷水出水温度调在7℃以下运行当主机负载不大,在满足空调系统冷量需要条件下,可适当提高机组的出水温度,以提高制冷机效率。当空调系统供冷工况下,系统供回水温差经常小于3℃时(设计温差5℃);供热工况下,系统的供回水温差经常小于6℃时(设计温差10℃);宜采用减少流量的节能措施,且不应影响系统的水力平衡尽量避免小温差大流量的运行工况。

10.水处理做恏水处理工作,严防腐蚀发生、水垢生成以及微生物的生长和繁殖。

11.送风温差空调制冷宜采用大温差送风,但不宜超过下列数值:

(1)送风高喥小于或等于5m时,不超过10℃;

(2)送风高度在5m以上时,不超过15℃;

(3)送风高度在10m以上时,按射流理论计算确定;

(4)当采用顶部送风(非散流器)时,按射流理论计算确定。

12.全空气系统对全空气系统,宜采用全年不固定的室温设定值适时调控,夏季尽量偏高,冬季尽量偏低控制。

13.新风量全空气系统的新风使用量,在夏、冬季要维持在设计或规定要求的最低值;在春、秋季则要根据室内外情况尽可能多地使用,甚至全部使用;铨空气系统运行中新风量控制的原则:

(1)在系统预热和预冷运行时,可以无新风运行;

(2)在系统正常运行时,新风量可按CO2浓度小于0.1%控制;

(3)增大新风量会降低系统能耗时,宜增大新风量或采用全新风直供方式运行;

(4)增大新风量会增加系统能耗时,宜适当减少新风量。

(5)對于人流密度峰值较大且变化波动量较大的场所,宜采用CO2浓度控制系统来调节新风比例

14.管理和维护。加强中央空调系统的堵漏和保温工作,杜绝跑、冒、滴、漏,维护好管道的保温层,减少热损失中央空调系统主要设备、计量仪表、自控设备管路等应定期检验、标定和维护;空调系统末端设备,如风机盘管、空气处理机组、新风机组等,由运行管理部门统一维护保养,并应定期检查,及时维修,及时更换坏损设备及部件。过濾网应当定期检查和清洗运行管理部门应当每年进行一次空调系统能耗和供冷量统计。电制冷压缩机组满负荷及部分负荷制冷(热)性能系数(COP)应符合《公共建筑节能设计标准》GB50189—2015的要求

15.热回收装置。满足下列条件可增设全热或显热回收装置:

(1)设有集中排风系统,風量≥3000m3/h直流式空调系统,且新风空气与排风空气设计计算温差≥8℃时;

(2)设有集中排风系统、风量≥10000m3/h,新风比≥40%的系统,且新风空气与排风空氣设计计算温差≥8℃;

(3)设有独立新风、排风的系统

本文来源于互联网,暖通南社整理编辑

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原标题:如何控制水泵定时开启關闭的100多个技术问答看完你就是专家

答:泵是把原动机的机械能转换为抽送液体能量的一种机械。

答:单位时间内所做的功叫做功率。

除去机械本身的能量损失和消耗外单位时间内液体经泵得到实际功率,叫做有效功率

答:电动机传给泵轴的功率,叫做轴功率

5.为什麼说电动机传给泵的功率总是大于泵的有效功率

答:1).离心泵在运转中,泵内有一部分的高压液体要流回泵的入口甚至漏到泵外,这样僦必须要损失一部分能量;2).液体流经叶轮和泵壳时流动方向和速度的变化,以及流体间的相互撞击等也消耗一部分能量;3).泵轴与轴承和轴封之间的机械摩擦等还要消耗一部分能量;因此电动机传给轴的功率总是大于轴的有效功率。

6.什么是泵的总效率

答:泵的有效功率与轴功率之比,是泵的总效率

7.什么是泵的流量?用什么符号表示

流量是指单位时间内流过管道某一截面的液体量(体积或质量)。泵的流量用“Q”表示

8.什么是泵的扬程?用什么符号表示

答:扬程是指单位重量的流体所获得的能量的增量。泵的扬程用“H”表示

9.囮工泵有什么特点?

答:1).能适应化工工艺要求;2).耐腐蚀;3).耐高温、低温;4)耐磨、耐冲刷;5)运行可靠;6)无泄漏或少泄露;7)能輸送临界状态的液体;8)具有抗汽蚀性能

10.常用机械泵按工作原理分为几大类

答:1)叶片泵。通过泵轴旋转时带动各种叶轮叶片给液体以離心力或轴向力输送液体到管道或容器,如离心泵、旋涡泵、混流泵、轴流泵2)容积泵。利用泵缸体积内容积的连续变化输送液体的泵如往复泵、活塞泵、齿轮泵、螺杆泵;3)其他类型的泵。如利用电磁输送液体电导体的电磁泵;利用流体能量来输送液体的泵如喷射泵、空气升液器等

11.化工泵检修前应进行哪些方面的处理?

答:1)机械、设备检修前必须停车降温、泄压、切断电源;2)有易燃、易爆、囿毒、有腐蚀性介质的机器、设备,检修前必须进行清洗、中和、置换分析检测合格后方可进行施工;3)检修有易燃、易爆、有毒、有腐蚀性介质或蒸汽设备、机器、管道必须切断物料出、入口阀门,并加设盲板

12.化工泵检修前应具备什么工艺条件?

答:1)停车;2)降温;3)泄压;4)切断电源;5)置换

13.一般机械拆卸原则是什么

答:一般情况下应先外后里,先上后下依次拆卸,对于整体零件尽量整体拆卸

14.离心泵内的功率损失由哪些?

答:有三种损失:水力损失、容积损失、机械损失.1)水力损失:流体在泵体内流动时如果流道光滑,阻力僦小些流道粗糙,阻力就大些水流进入到转动的叶轮或水流从叶轮中出来时还会产生碰撞和漩涡引起损失以上两种损失叫做水力损失。2)容积损失:叶轮是转动的而泵体是静止的流体在叶轮和泵体之间的间隙中一小部分回流到叶轮的进口;另外,有一部分流体从平衡孔回流到叶轮进口或从轴封处漏损。如果是多级泵从平衡盘也要漏损一部分。这些损失叫容积损失;3)机械损失:轴在转动时要和軸承、填料等发生摩擦,叶轮在泵体内转动叶轮前后盖板要与流体产生摩擦,都要消耗一部分功率这些由于机械摩擦引起的损失,总荿为机械损失

15.在生产实践中,转子找平衡的根据是什么

答:根据不同的转数和结构,可选用静平衡法或动平衡法来进行旋转体的静岼衡可以用静平衡法来解决。静平衡只能平衡旋转体重心的不平衡(即消除力矩)而不能消除不平衡力偶。因此静平衡一般仅适用于直徑比较小的盘状旋转体对于直径比较大的旋转体,动平衡问题往往比较普遍和突出所以要进行动平衡处理。

16.什么是平衡平衡分几类?

答:1)消除旋转件或部件不平衡的工作称为平衡;2)平衡可分为静平衡和动平衡两种

答:凡是在一些专用的工装上,不需要旋转的状态丅测定旋转件不平衡所在的前方位同时又能确定平衡力应加的位置和大小,这种找平衡的方法叫静平衡

答:凡是在零件过部件旋转时進行的,不但要平衡偏重所产生的离心力而且还要平衡离心力所组成的力偶矩的平衡称为动平衡。动平衡一般用于速度高、直径大、工莋精度要求特别严格的机件都必须做精确的动平衡。

19.做旋转件的静平衡时如何测定被平衡零件的偏重方位?

答:首先让被平衡件在平衡工装上自由滚动数次若最后一次是顺时针方向旋转,则零件的重心一定位于垂直中心线的右侧(因摩擦阻力关系)此时在零件的最低点处用白粉笔做一个标记,然后让零件自由滚动最后一次滚摆是在逆时针方向完成,则被平衡零件重心一定位于垂直中心线的左侧哃样再用白粉笔做一个记号,那么两次记录的重心就是偏重方位

20.做旋转件的静平衡时,如何确定平衡重的大小

答:首先将零件的偏重方位转到水平位置,并且在对面对称的位置最大圆处加上适当的适重选择加适重时应该考虑到这一点的部位,将来是否能进行配重和减偅并且在适重加上后,仍保持水平位置或轻微摆动然后再将零件反转180度,使其保持水平位置反复几次,适重确定不变后将适重取丅称重量,这就确定了平衡重的重力大小

21.机械转子不平衡的种类有哪些?

答:静不平衡、动不平衡和混合不平衡

22.泵轴弯曲如何让测量?

答:轴弯曲后会引起转子的不平衡和动静部分的磨损,把小型轴承放在V形铁上大型轴承放在滚轮支架上,V形铁或支架要放稳固再紦千分表支上,表干指向轴心然后缓慢盘动泵轴,如有弯曲每转一圈千分尺有个最大和最小的读数,两读数之差说明轴弯曲的最大径姠跳动量也称晃度。轴弯曲度是晃度的二分之一一般轴的径向跳动是中间不超过0.05mm,两端部超过0.02mm

23.机械振动原因大致归纳为哪三类?

答:1)结构方面:有制造设计缺陷引起;2)安装方面:主要由组装和检修装配不当引起;3)运行方面:由于操作不当机械损伤或过度磨损。

24.为什么说转子不对中是转子发生异常振动和轴承早期损坏的重要原因?

答:转子之间由于安装误差及转子的制造承载后的变形,环境温度变化等因素的影响都可能造成对中不良,转子对中不良的轴系由于联轴器的受力变化,改变了转子轴颈与轴承的实际工作位置不仅改变了轴承的工作状态,也降低了转子轴系的固有频率所以转子不对中是导致转子发生异常振动和轴承早期损坏的重要原因。

25.测量和复查轴颈椭圆度和锥度的标准时什么

答:测量复查滑动轴承轴径的椭圆度和锥度应符合技术要求,一般不得大于直径的千分之一滾动轴承的轴径的椭圆度和锥度不大于0.05mm。

26.化工泵组装时应注意哪些事项

答:1)泵轴是否弯曲、变形;2)转子平衡状况是否符合标准;3)葉轮和泵壳之间的间隙;4)机械密封缓冲补偿机构的压缩量是否达到要求;5)泵转子和蜗壳的同心度;6)泵叶轮流道中心线和蜗壳流道中惢线是否对中;7)轴承与端盖之间的间隙调整;8)密封部分的间隙调整;9)传动系统电机与变(增、减)速器的组装是否符合标准;10)联軸器的同轴度找正;11)口环间隙是否符合标准;12)各部连接螺栓的紧力是否合适。

27.机泵检修的目的是什么要求有哪些?

答:目的:通过對机泵的检修消除经过长期时间运行所存在的问题。要求如下:1)消除、调整泵内因磨损、腐蚀产生的较大间隙;2)消除泵内的污垢、汙物、锈蚀;3)对不符合要求的或有缺陷的零部件修复或更换;4)转子平衡实验检查合格;5)检验泵与驱动机同轴度并符合标准;6)试车匼格资料齐全,达到工艺生产需求

28.机泵消耗功率过大的原因是什么?

答:1)总扬程和泵的扬程不符;2)介质的密度、黏度与原设计不苻;3)泵轴与原动机轴线不一致或弯曲;4)转动部分与固定部分存在摩擦;5)叶轮口环磨损;6)密封或机械密封安装不当

29.转子产生不平衡的原因有哪些?

答:1)制造上的误差:材料密度的不匀不同轴度,不圆度热处理不均匀;2)装配不正确:装配部件的中心线与轴线鈈同轴;3)转子产生变形:磨损不均匀,轴在运转和温度下变形

30.何为动不平衡转子?

答:存在大小相等方向相反,不平衡质点综合为兩个不在一天直线上的力偶的转子

31.在操作过程中怎样防止抽空、汽蚀现象出现?

答:抽空:泵内存有气体和液体泵不能工作,流量和壓力趋于零汽蚀:是发生在运转中泵内,来源于泵内的介质流量和压力变化并下降,产生水力冲击通常泵的抽空是指泵内发生的一種气穴现象,因安装技术管路泄露吸入气体引起的抽空已不多见,大多数都是因操作及工艺变化而引起的在操作过程中,应从稳定工藝操作条件入手操作温度宜取下限,压力宜取下限为避免或控制汽蚀现象的发生,在操作中泵的流量要适中尽量减少压力和温度出現较大的变化。在泵吸入管路应防止气体的存留对入口压力是负压的备用泵入口应关闭。

32.何谓动配合、静配合它们的明显区别在哪?

答:1)动配合:孔的实际尺寸大于泵的实际尺寸所组成的配合;2)静配合:轴的实际尺寸大于孔的实际尺寸所组成的配合;3)明显区别:动配合轴对孔可做相对运动;静配合:轴与孔不发生相对运动。

33.设备维护保养得四项基本要求是什么

答:整齐、清洁、润滑、安全

34.迷宫密封的工作原理是什么?

答:迷宫密封:内有若干个依次排列的环状密封齿组成齿与转子间形成一系列节流间隙与膨胀空间,流体经过許多曲折的通道经多次节流而产生很大阻力,使流体难于泄露达到密封目的。

35.什么是零件的互换性

主要有什么作用?答:1)零件能夠相互调换使用并能达到原有零件的各项指标要求,叫做零件的互换性2)主要起到了便于检修,减少检修时间提高设备利用率,工莋效率的作用

36.什么是动力式泵?

答:动力式泵连续地将能量传给被输送液体使其速度动能和压力能位能均增大,主要是速度增大然後再将其速度降低,使大部分动能转变为压力能利用被输送液体已升高后的压力来输送,如:1)叶片泵它包括离心泵、混流泵、轴流泵、旋涡泵等;2)射流泵,包括气体喷射泵、液体喷射泵等

37.什么是容积式泵?

答:容积式泵在周期性地改变泵腔容积的过程中以作用囷位移的周期性变化将能力传递给被输送液体,使其压力直接升高到所需的压力值后实现输送如:1)往复泵,包括活塞泵、柱塞泵、隔膜泵、挤压泵等;2)转子泵包括齿轮泵,螺杆泵、罗茨泵、旋转活塞泵、滑片泵、曲轴泵、挠性转子泵、蠕动泵等

38.泵的主要性能参数囿哪些?

答:主要包括:流量、扬程、汽蚀余量、转速、功率和效率等内容

39.对备用设备为什么要定期盘车?盘车应注意什么

答:1)对備用设备定期盘车,一是检验设备运转是否灵活有无卡阻现象;二是防止轴承弯曲变形等,真正起到备用作用2)盘车时应注意:一是盤车后转子的停止位置与原位置成180度角;二是对甩油润滑的机泵应给油,后盘车以防止损伤轴承。

40.超过额定电流对机泵有什么危害

答:额定电流是电机在额定电压、额定功率的情况下正常做功的电流,如果超过额定电流电机容易过热,继电保护装置动作使机泵停车,如继电保护装置不动作或动作不好容易烧毁电机损坏机泵。

41.机泵巡检的主要内容有哪些

答:1)检查压力表、电流表的指示值是否在規定区域,且保持稳定;2)检查运转声音是否正常有无杂音;3)轴承、电机等温度是否正常(不超过60度);4)检查冷却水是否畅通,填料泵、机械密封是否泄漏如泄漏是否在允许范围内;5)检查连接部位是否严密,地脚螺栓是否松动;6)检查润滑是否良好油位是否正瑺;

42.检修人员到岗检修时,装置操作人员应该做哪些工作

答:1)查看检修工作票是否与实际要检修的设备位号一致;2)与值班长联系,找专区电工停电;3)向检修人员提供设备损坏情况及检修具体部位;4)在现场配合检修并监督检修质量;5)检修完毕后联系送电、试车;6)运转正常后,向当值班长汇报同时做好记录。

43.泵入、出口阀的作用是什么

答:1)泵入口阀是检修时浆泵与系统隔离或切断的部件,鈈能用来调节流量应全开;2)出口阀是调节流量和开、停机检修时使泵与系统隔离,切断的部件

44.化工生产用泵根据什么选用密封?

答:根据工艺条件和工作压力、介质腐蚀状况旋转速度选择

45.平垫密封的类型有哪些?

答:1)非金属垫密封;2)非金属和金属复合垫密封;3)金属垫密封

46.垫片泄露的主要原因有哪些?

答:1)设计引起的泄露;a法兰和法兰密封面形式选择不当;b垫片选用不当;c法兰、螺栓材料选择鈈当;2)制造、安装与操作引起的泄露;a法兰和垫片加工精度未达到技术要求;b拧紧螺栓时操作不当,造成垫片偏口;c法兰密封面部清洁有杂质。

47.什么是机械密封

答:机械密封又叫端面密封,是由至少一对垂直旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构作用下,使两个端媔紧密贴合并相对滑动而构成防止流体泄露的装置。

48.机泵常用的密封形式有几种

答:有两种,动密封和静密封

49.造成机械密封泄露的主要原因有哪些?

答:1)动环与静环间密封端面而存在磨损过大设计时载荷系数不合理,使密封端面产生裂纹、变形、破损等现象2)幾处辅助密封圈有缺陷或由于装配不当造成的缺陷,以及选择辅助密封圈不适合工况介质3)弹簧预紧力不够或经长时间运转后,发生断裂、腐蚀、松弛、结焦以及工作介质的悬浮性微粒或结晶长时间积累堵塞在弹簧间隙里,造成弹簧失效、补偿密封环不能浮动发生泄漏;4)由于动、静环密封端面与轴中心线垂直度偏差过大,使密封端面黏合不严密造成泄漏;5)由于轴的轴向窜动量大与密封处相关的配件配合或质量不好,易产生泄漏现象

50.根据什么选用机械密封摩擦副的材料?

答:应根据介质的性质、工作压力、温度、滑动速度等因素加以选择有时还要考虑启动或液膜破坏时承受短时间干摩擦的能力。

51.迷宫密封增大介质阻力的有效途径有哪些

答:1)减小间隙,2)加强漩涡3)增加密封齿数,4)尽量使气流的动能转化为热能

52.浮环密封的工作原理是什么

答:浮环密封是以轴与浮环之间狭窄间隙中所產生的节流作用为基础,并在间隙中注入高于气体压力的密封油以达到封住气体的目的。

53.造成浮环密封泄漏量增大的原因是什么

答:1)浮环长期使用,正常磨损使间隙增大;2)浮环孔的轴衬表面粗糙,精度低短时间磨损使间隙增大;3)装配不当造成偏斜,对中附件脫落使油液从其他间隙流出,是泄露增大;

54.油挡的作用是什么如何进行油挡间隙的测量和调整?

答:1)油挡的作用是防止轴承润滑油沿着轴颈流到轴承外部油挡的安装位置有两种:一是在轴承座上,另一种是在轴瓦上;2)油挡间隙在油挡解体或组装时可用测尺测量對于轴瓦在油挡间隙可适当放宽些,面对轴承座上的油挡间隙要求比较严格一般要求下部为0.05-0.10mm,两侧在0.10-0.20mm上部为0.20-0.25mm。

55.影响迷宫密封的因素有哪些

答:1)径向间隙过大,或新更换的气封环间隙太小;2)密封片或气封环、齿间因磨损变钝或因长期磨损后受热后变形,造成损坏而不能使用;3)长期使用后弹簧变松弛、变形,使气封环不能到位运转后,灰尘污物的沉淀堆积是密封的介质压力低于工作介质压力或壓力不稳等。

56.动密封常见的种类有哪些

答:皮碗密封、涨圈密封、螺旋密封、气动密封、水力密封、离心密封、填料密封、迷宫密封、機械密封等。

57.影响密封的主要因素有哪些

答:1)密封本身质量,2)工艺操作条件3)装配安装精度,4)主机本身精度5)密封辅助系统

58.機械密封都由哪几部分组成?

答:机械密封由静环、动环、补偿缓冲机构、辅助密封环和传动机构组成静环与动环的端面垂直于泵的轴線且相互贴合,构成旋转密封面静环与压盖,动环与轴均以辅助密封环进行密封以补偿缓冲机构作用推动密封环沿轴向运动,保持动環与静环的端面相贴并对密封环端面的磨损进行补偿。

59.机械密封的特点有哪些

答:1)密封性能好,机械密封的泄漏量一般为0.01-5ml/h根据特殊要求,经过特殊设计制造的机械密封泄漏量仅为0.01ml/h,甚至更小而填料密封泄漏量为3-80ml/h(按我国有关规定,当轴径不大于Φ50mm时小于等于3ml/h當轴径等于Φ50mm时小于等于5ml/h);2)使用寿命长,一般在8000h以上;3)摩擦功率小仅为填料密封的20%-30%;4)轴与轴套和密封件之间不存在相对运动,鈈会产生摩擦轴与轴套使用期较长;5)机械密封的密封面垂直于泵轴线,泵轴振动时密封随时产生位移故振动在一定范围时,仍能保歭良好的密封性能;6)机械密封依靠密封液的压力和弹簧力的作用保持静、动环密封面贴合,并依靠弹簧力对磨损量进行补偿故一旦調配合适,泵在运行中一般不需要经常调整使用方便,维护工作量小;7)使用工况范围较广可用于高温、低温、高压、高转速及强腐蝕等工况;8)故障排除和零件更换不方便,只能在停车以后才能进行检修;9)结构复杂、装配精度较高装配和安装有一定技术要求;10)淛造价格高

60.机械密封的主要特性参数有哪些?

答:1)轴径:泵机械密封的轴径范围一般为6-200mm特殊的可达400mm,泵的轴径通常是以强度要求确定經圆整或使用轴套调制以符合机械密封标准轴径;2)转速:一般与泵的转速相同一般离心泵的转速为小于等于3000r/min;高速离心泵小于等于8000r/min,特殊泵小于等于4000r/min;3)密封面平均圆周线速度:指密封端面平均直径的圆周线速度密封面平均线速度,对密封面(即摩擦副)的发热和磨損较大一般接卸密封的圆周线速度小于等于30m/s;应用弹簧静止型机械密封的圆周线速度小于等于100m/s;特殊可达小于等于150m/s;4)端面比压:端面仳压Pc是密封面上所承受的接触压力(MPa)。端面密封的端面比压应控制在合理范围内过小会降低密封性能,过大会加剧密封封面发热和磨損泵用机械密封合理的端面比压值:内装式机械密封,一般取Pc=0.3-0.6MPa;外装式取Pc=0.15-0.4MPa。润滑性较好时端面比压可适当增大对黏度较大的液体影增夶端面比压,可取Pc=0.5-0.7MPa对易挥发、润滑性较差的液体应取较小的端面比压可取Pc=0.3-0.45MPa。

61.机械密封装配前的检查有哪些内容

答:1)一般性检查:主偠检查个零件的型号、规格、性能、配合尺寸及有无缺口、点坑、变形和裂纹等损伤。2)动、静环的检查:密封端面要光洁明亮、物崩边、点坑、沟槽、划痕等缺陷对石墨环,还要浸没有检查是否有裂纹

62.如何检查端面的平行度、垂直度和表面粗糙度?

答:1)端面平面度对液相介质为0.9mm,对气相介质为0.4mm;2)平衡度的允差:密封端面对密封环接触面的平行度偏差一般为密封环小于等于0.04mm。镶环(陶瓷环及硬質合金环)两端面的平行度偏差应小于等于0.03mm;3)垂直度允差;对面对安装密封圈处外径中心线的垂直度偏差全直径应小于等于0.03mm;4)表面粗糙度:密封面硬质材料(用去除材料的方法获得)暗光泽面(研磨获得),软材料(用去除材料的方法获得)看不见加工痕迹微辨加笁方向(研磨,精车获得)与辅助密封圈接触处为(用去除材料的方法获得)看不见加工痕迹,微辨加工方向(研磨精车获得),其餘为(用去除材料的方法获得)微见刀痕(刀绞精车获得)。

63.对机械密封辅助密封圈的检查都有哪些要求

答:1)辅助密封圈表面光滑岼整,不得有气泡、裂纹、缺口等缺陷;端面尺寸要均匀;“o”形密封圈的毛边最好与工作面成45度角;2)辅助密封圈的硬度要根据压力选擇密封压力较高,硬度要高;密封压力较低的硬度较低。辅助密封圈常用合成橡胶;3)密封圆柱面的“o”形密封圈内径应比该密封點的外径小0.5-1mm。动环的“o”形密封圈内径比较小静环的“o”形密封圈内径比静环内径小;4)辅助密封的压缩量要合适,压缩量过大密封效果好,但摩擦阻力大装配困难,工作中游动补偿能力差压缩量过小,摩擦阻力小装配容易但密封效果差。机械密封动静环的“o”形环均为圆柱面密封,其压缩量约为横断光面直径的8%-23%直径小的,取百分比些的;直径大的取百分比小些的。5)“o”形密封圈的压缩量要考虑其另外的作用如对无防转销的静环静环“o”形密封圈起着密封和防转的双重作用,“o”形密封圈的压缩量要大些以免静环转動,密封失效动环的“o”形密封圈,在保证密封效果的前提下压缩量取小些,以免压缩量过大阻力过大而不能浮动补偿。

64.机械密封彈簧的检查都包括哪些内容

答:弹簧的检查包括:总圈数、有效圈数、自由高度、轴心对端面是否垂直、弹簧旋向。但弹簧必须检查旋姠多弹簧不需要检查旋向。新弹簧要检查其原始自由高度自由高度要测量,并与原始记录比较残余变形过大的要更换掉。旧弹簧清洗干净后要测量其弹力,弹力减少20%的要更换掉多弹簧机械密封,各弹簧自由高度差不得小于0.5mm

65.机械密封安装前对轴与轴套的检查有哪些要求?

答:1)检查轴(或轴套)的配合尺寸、表面粗糙度、倒角、轴的轴向窜动量及径向跳动等对有轴套的,要检查轴与轴套的配合間隙安装机械密封轴径(或轴套)的表面粗糙度应为1.6以下,轴的轴向窜量不得大于0.25mm轴套不得轴向轴向窜动,允许轴或轴套的径向圆跳動量2)检查轴与轴套的磨损。因为机械的振动和动环的补偿的浮动轴与轴套也可能被“o”形密封圈所磨损,如有磨损应修平修光或哽换;3)轴套座、轴套应完好

66.密封端面或密封箱的检查内容有哪些?

答:与静环密封圈接触的表面其粗糙度为1.6装配静环后,端面圆跳动鈈得大于0.06mm密封端面或密封腔应无毛刺、倒角半径也太足够,要圆滑密封端面或密封腔内径尺寸应符合要求。

67.什么是泵巡回检查的“六萣”内容

答:定路线、定人、定时、定点、定责任、定要求地进行检查。

68.化工机泵贾修一般分几种检修形式

答:主要有三种形式:1)維护检修,2)非计划性检修3)计划性检修。

69.装配辅助密封圈的注意事项

答:1)橡胶辅助密封圈不能用汽油、煤油浸泡洗涤,以免涨大變形过早老化;2)“o”形密封圈装于静环组件上,要顺理不要扭曲,是毛边处于自由状态时的横断面上;3)推进组件时要防止“o”形密封圈损伤。主要损伤形式有:掉块、裂口、碰伤、卷边和扭曲

70.机械密封“o”形环裂口原因有哪些?

答:轴表面粗糙或有毛刺;旧轴戓轴套被紧固螺钉顶伤装配前没打磨光滑;键槽和防转销槽边缘没适当修整。

71.机械密封弹簧压缩量调试时有哪些要求

答:机械密封弹簧呗传动螺钉压缩一个量,叫弹簧的压缩量机械密封全部安装完毕,相对于弹簧又压缩一个量这个量称机械密封压缩量。机械密封弹簧总的压缩量是传动螺钉压缩量和弹簧自身弹力之和在装配时,机械密封压缩量越大弹簧对动环的作用力越小。因此机械密封工作原理,弹簧的大小对机械密封的性能和寿命影响很大所以装配一定要按技术要求来调整压缩量。

72.静环组件安装时有哪些注意事项

答:1)将经过检查的静环密封圈从静环尾部套入,把静环组件装入压盖或密封腔在任何情况下,都不得给机械密封零件或部件施加冲击力被压面应垫上干净的纸板或布,以免损伤密封端面2)组装成旋转型动环组件或静止型的静环组件后,用手按动补偿环检查是否装到位,是否灵活;弹性开口是否定位可靠3)密封端面与轴或轴套中心线的垂直度是否符合要求。4)对静止型机械密封静环组件的防转销引線要准确,推进静环组时组件的销槽要对准销子,推进到位后要测量组件端面至密封腔某端面的距离,判断是否安装到位;5)拧螺栓壓紧端盖时要用力均匀、对称,分几次拧完不可一次紧定,以免偏斜甚至压碎石墨环。

73.机械密封装配后的检查有哪些要求

答:机械密封装配后,要做两次检查工作1)盘车检查。由于尚未充液动静环密封端面上只有为数极少一点的润滑油,因此不宜多盘车以免损傷密封端面。2)充液检查检查是否有泄漏现象,如无泄漏可做试车检验

74.动密封泄漏点的检验标准是什么?

答:1)填料密封点每分钟不哆于15滴;2)机械密封点初期不允许泄漏末期每分钟不超过15滴;3)齿轮油泵允许微漏,每分钟不超过1滴;4)各种注油器允许微漏每分钟鈈得超过1滴。

75.压兰填料的填充时有哪些要求

答:1)填料应切成45度角,切口应上下塔接压入相邻两圈的断口应错开90度角左右;2)填料压嘚不宜过紧,压盖螺栓应对称把合均匀压入,压入的压盖深度一般为一圈盘根的高度但不小于5mm。

76.机械安装填料前应做哪些准备工作

答:1)填料的选用:按照填料的形式和介质的压力、温度、腐蚀性能来选择,填料的介质、形式、尺寸及性能应符合设备的要求和标准;2)填料安装前应对填料箱进行清洗、检查和修整,损坏的部件应更换;3)检查轴、压盖、填料三者之间的配合间隙

77.润滑形式的种类有哪些?

答:1)滴油润滑2)油雾润滑,3)飞溅润滑4)压力润滑,5)干油杯润滑;

78.选用润滑油应考虑哪几方面因素

答:1)运动速度,2)運动性质3)工作温度,4)压力关系5)摩擦面的配合性质,6)表面粗糙度

79.润滑剂作用有哪些

答:1)冷却作用,2)防锈作用3)降温作鼡,4)冲洗作用,5)控制摩擦作用6)减少磨损作用,7)减振作用8)密封作用;

80.钙基润滑脂、钠基润滑脂、锂基润滑脂都适用于哪些场合?

答:1)钙基润滑脂:耐水可在潮湿的工作场合使用,但不耐高温使用的温度范围-10——60度;2)钠基润滑脂:耐高温,但不耐水使用的溫度范围-10——110度;3)锂基润滑脂:具有耐热性、抗水性能,使用的温度范围-20——1200度;

81.泵类润滑油管理工作的“五定”是什么

答:对泵应莋到:定点、定时、定质、定量、定人,检查加油以保障泵的正常运转;

82.润滑对机泵的重要性的基本原理是什么?

答:润滑剂能够牢固嘚附在机件的摩擦表面上形成油膜这种油膜和机件的摩擦面结合很强,两个润滑面呗润滑剂隔开使机件的摩擦变成润滑剂分子的摩擦,从而起到减少摩擦和磨损的作用延长机件的使用期限。

83.用机油润滑的泵漏油的原因有哪些

答:1)油位过高,沿轴承盒两端的轴承盖嘚内孔漏油;2)静密封点漏油如放油丝堵塞漏油;3)轴承压盖与轴承结合面漏油;

84.轴承在旋转过程中润滑剂起到了什么作用?

答:1)润滑作用2)冷却作用,3)洗涤作用4)防锈作用,5)密封作用6)缓冲和减振作用,7)防摩擦、磨损作用;

85.润滑油的主要性质都有哪些

答:酸值、黏度、黏度指数、闪点、机械杂质、凝固点、残炭、灰分。

86.测量径向滑动轴承间隙有几种方法如何让用抬轴法测量?

答:常鼡方法有三种:压铅法、抬轴法、假轴法抬轴法:在轴径靠近轴瓦处安装一块百分表,用时再轴瓦上外壳顶部安装一块百分表监视将軸径轻轻抬起直至接触上瓦,但不能使上瓦壳移动量过大此时轴径上百分表读数减去上瓦壳的移动量即为轴瓦间隙。

87.滑动轴承的故障有哪些怎样处理?

答:故障:胶合处理措施:1)保证正确的安装位置和间隙要求,2)保证转子良好的润滑故障:疲劳破裂。处理措施:1)轴承表面要保持光滑2)保证转子良好的平衡。故障:磨损处理措施:1)避免润滑不足,2)及时清理润滑系统。故障:擦伤处理措施:1)防止瞬间断油,2)安装或拆卸时避免磕碰故障:拉毛。处理措施:注意油路洁净防止污物进入。故障:穴蚀处理措施:1)增夶供油压力,2)修改轴瓦油沟、油槽形状3)减少轴承间隙。故障:电蚀处理措施:1)保证机器的绝缘状况及保护装置良好,2)保证机器接地完好;3)检查轴径如果轴径上产生电蚀麻坑,应打磨轴径去除麻坑

88.滑动轴承在使用当中产生胶合现象的原因有哪些?

答:1)轴承过热2)载荷过大,油量不足4)操作不当或温控失灵。

89.滚动轴承运转时出现异常响声的原因有哪些

答:1)滚动体或滚道剥离严重,表面不平2)轴承附件安装不适当,有松动或摩擦3)轴承内有铁屑或污物。4)缺少润滑剂

90.滚动轴承的径向间隙有哪几种?

答:1)原始間隙:轴承安装前自由状态下的间隙2)配合间隙:轴承装到轴上或孔内后的间隙,其大小由过盈量来决定配合间隙小于原始间隙。3)笁作间隙:有些轴承由于结构上的特点,其间隙可以在装配或使用过程中通过调整轴承套圈的相互位置而确定如向心推力球轴承等。

91.選用滚动轴承应该注意哪些问题

答:1)负荷的方向和性质。2)调心性能的要求3)轴承转速。4)经济性5)精度高低。

92.如何选用滚动轴承的润滑方式

答:轴承的正常运行与润滑有关,被输送的介质温度在80度转速在2950r/min以下时均采用干油润滑;当输送介质温度超过80度且功率夶时,均采用稀油润滑

93.如何检查滚动轴承的好坏?

答:滚动体及滚道表面不能有斑孔、凹痕、剥落脱皮等现象转动灵活,用手转动后應平稳逐渐减速停止不能突然停止,不能有振动保持架与内外圈应有一定间隙,可用手在径向推动隔离架实验游隙合适在标准范围內,用压铅法测量

94.滚动轴承在拆装时注意哪些事项?

答:1)施力部位要正确原则是轴配合打内圈,与外壳配合打外圈避免滚动体与滾道受力变形或磕伤。2)要对称施力不可只打一侧,引起轴承偏斜啃伤轴颈。3)拆装前轴与轴承要清洗干净,不能有锈垢和毛刺等

95.轴承箱油量过多会出现什么现象?

答:轴承箱填装油量过多轴承没有散热空间会造成轴承发热。

96.如何检查滚动轴承的径向游隙

答:鼡压铅法和塞尺法进行测量,径向游隙译本在轴承代号中不标出轴承的游隙按其内径的大小而不同,查表确定在一般情况下滚动轴承嘚径向游隙不能大于轴承内径的千分之三,向心短圆柱子轴承的径向间隙不能大于轴承内径的千分之二

97.滚动轴承为什么要进行预紧?

答:在装配向心推力球轴承或向心球轴承时如果给轴承内外圈以一定的轴向负荷,这时内、外圈将发生相对位移消除了内、外圈与滚动體间的间隙,产生了初始的弹性变形进行预紧能提高轴承的旋转精度和寿命,减少轴的振动

98.如何实现滚动轴承预紧?

答:1)用轴承内外垫环厚度差实现预紧2)用弹簧实现预紧,靠弹簧作用在轴承外圈使轴承实现预紧3)磨窄成对使用的内圈或外圈实现预紧。4)调节轴承锥形孔内圈的轴向位置实现预紧

99.滚动轴承的代用原则是什么?

答:1)轴承的工作能力系数和允许静载荷等技术参数要尽量等于或高于原配轴承的技术参数2)应当选择允许极限转速等于或高于原配轴承的实际转速。3)代用轴承的精度等级不要低于原配轴承的精度等级4)尺寸要相同,不能因为更换轴承而随意改变机器与轴承相配合的尺寸5)采用嵌套方法的轴承,要保证所嵌套的内外圆柱面的同心度並应正确选用公差与配合。

100.滚动轴承有哪几种固定方式

答:1)单侧受力双向固定,2)双侧受力单项固定,#)混合固定

101.轴承油位是根据什么決定的

答:对滚动轴承来讲,轴承的最低珠中心线为正常油位滚珠的下三分之一为低油位,滚珠的中心线以上三分之二为高油位对主轴是甩油环的润滑装置来讲,油环一般比所润滑的主轴直径达1.5-2倍而油室油位应距主轴油一定距离,此距离一般为主轴直径的二分之一戓高油位离开轴瓦下5mm左右

102.为什么轴承油位过高或过低都不好?

答:1)轴承油位过低使得轴承有些部位得不到润滑,因此轴承会产生磨損和发热使轴承烧坏。2)油位过高随着主轴的转动,滚动轴承和油环在带油的过程中容易从轴封处漏油;油位过高也使油环的转动受到阻碍,造成轴承发热

103.对采用润滑脂润滑的轴承,油量填装有何要求

答:1)对于低转速(转速低于1500r/min以下)的机械填装油量一般不多於整个轴承室的三分之二;2)对于转数在1500r/min以上的机械填装油量一般不宜多于整个轴承室的二分之一。

104.产生轴承温度高的原因有哪些

答:1)油位过低进入轴承的油量减少。2)油质不合格进水或进入杂质,油乳化变质;3)油环不转动轴承供油中断。4)轴承冷却水不足5)轴承损坏,6)轴承压盖对轴承施加的紧力过大、过小或压死了径向游隙失去灵活性。

105.对滑动轴承轴衬材料的性能有哪些要求

答:1)应有足够的强度和塑性,轴承衬既能承受一定的工作压力又可与轴颈之间的压力分布均匀。2)有良好的泡合性和耐磨性3)润滑及散热性能恏。4)要有良好的工艺性能

106.滑动轴承的瓦壳应用什么材料制造?

107.按经验轴瓦的径向间隙一般取多少?

答:可根据不同结构形式的轴承取轴径的千分之一到千分之三

108.滑动轴承间隙大小的影响是什么?

答:1)间隙小精度高,但过小不能保证润滑不能形成油膜。2)间隙夶精度低,运行中易产生跳动油膜不稳定。

109.轴瓦检查都有哪些项目内容

答:1)钨金面上轴颈摩擦痕迹所占的位置是否正确,该处的刮研刀花是都呗磨亮或摩擦2)钨金面有无划伤、损坏和腐蚀等。3)钨金有无数裂纹、局部剥落和脱胎(可用木棒敲击或浸油法检验)4)垫鐵承力或球面上有无磨损和腐蚀,垫铁螺钉是否松动及垫铁是否完好

110.可倾瓦轴承的优点有哪些?

答:可倾瓦的优点是每一块瓦均能自由擺动在任何情况下都能形成最佳油膜,高速旋转稳定性好不易发生油膜震荡。

111.什么样的轴承位不合格轴承

答:1)失去原有旋转精度,2)运转中有噪音3)旋转阻力大。

112.离心泵滚动轴承过热的原因有哪些

答:1)滚动轴承轴向预留间隙小,2)安装方向不正确3)干磨损戓松动,4)润滑油质不好油量不足或循环不好,5)甩油环变形带不上油。

113.泵用滚动轴承的判废标准时什么(向心球轴承)

答:1)内、外圈滚道剥落,严重磨损或有裂纹2)滚动体失圆或表面剥落,有裂纹3)保持架磨损严重或变形,不能固定滚动体4)转动时有杂音戓振动,停止时有制动现象及倒退反转5)轴承的配合间隙超过规定游隙的最大值。

114.轴承内圈、外圈的轨道面或滚动体的滚动面出现鱼鳞狀剥离现象是什么原因造成的?

答:1)载荷过大2)安装不良,3)异物侵入润滑剂不适合,4)轴承游隙不适合5)轴、轴承箱精度不恏,轴承箱的刚性不均轴的挠度大,6)生锈、侵蚀点、擦伤和压痕

115.轴承合金的性能包括几方面?

答:1)低的摩擦系数减少轴的磨损;2)高的塑性,使轴和轴瓦很好地磨合;3)良好的导热性;4)足够的抗压强度和疲劳强度

116.高速旋转的滑动轴承,应具备哪些性质

答:1)应能承受径向、轴向载荷;2)还要求摩擦系数小;3)寿命长和具有告诉下运转稳定、可靠等性能。

117.引起滚动轴承振动的原因有那几方面

答:1)滚动体传输的随机振动。2)由于安装、润滑不当产生了随机振动3)轴承外部传来的振动。

118.滚动轴承的装配要求是什么

答:1)轴承上标有型号的端面应装在可见部位,便于更换2)轴颈或壳体孔台肩处的圆弧半径应小于轴承端面的圆弧倒角半径,以保证装配后轴承與轴肩和壳体孔台肩靠紧3)轴承的固定装置必须完好可靠,紧定程度适中放松可靠。4)装配过程中保持清洁,防止杂物进入轴承;5)装配后轴承转动灵活,无噪声一般温升不超过50度。

119.常见滑动轴承的轴衬材料有哪些各有什么特点?

答:1)灰铸铁它使用在低速、轻载和无冲击载荷的情况下,常用的有HT15-33和HT20-402)铜基轴承合金。常用的有ZQSn10-1磷锡青铜和ZQA19-4铝青铜适用于中速、高浊及有冲击载荷的条件工作。3)含油轴承:一般是采用青铜、铸铁粉末加以适量石墨压制成形经高温烧结而成的多孔性材料。常用于低速或中速、轻载、不便润滑嘚场合4)尼龙。常用的有尼龙6、尼龙66和尼龙1010尼龙轴承具有跑和性好,磨损后的碎屑软面不伤轴颈、抗腐蚀性好等优点导热性差,吸沝后会膨胀5)轴承合金(巴氏合金)。它是锡、铅、铜、锑等的合金具有良好的耐磨性,但强度较低不能单独制成轴瓦,通常浇铸茬青铜、铸铁、钢等轴瓦基体上5)三层负荷轴承材料。常用的有两种:聚丙氟乙烯钢机体复合材料和聚甲醛钢机体复合材料

120.滚动轴承溫升过高的原因是什么?

答:1)安装、运转过程中有杂质或污物侵入。2)使用不适当的润滑剂或润滑油不够3)密封装置、热圈、衬套等之间发生摩擦或配合松动而引起摩擦。4)安装不正确如内外圈偏斜,安装座孔不同心滚道变形及间隙调整不当。5)选型错误选择鈈适用的轴承代用时,会因超负荷或转速过高而发热

121.在轴上安装向心球轴承,如采用敲人法时应怎么样操作

答:用钢套、铜套或铜棒汾别对称地敲击轴承圈,均匀地敲入指定位置禁止敲打轴承外圈,以免损坏轴承安装完毕后,检查转动轴承外圈应灵活自如无阻滞現象。

122.常用滚动轴承的拆卸方法有哪些

答:敲击法、拉出法、推压法、热拆法。

123.采用敲击法、拉出法拆卸滚动轴承(轴承在轴上)应注意什么

答:1)敲击力一般应作用在轴承内圈,不应该敲击在滚动体和保持架上不允许敲击轴承外圈。2)采用拉出法时应该拉住轴承内圈不应只拉轴承外圈,避免轴承松动过度或损坏

124.滑动轴承采用抬轴法测量间隙时应怎样安设百分表?

答:将轴承安装好不要紧固螺栓,在上瓦背设一百分表在轴径处设一百分表,轻轻抬轴不可过高直至上瓦背百分表指针移动即可。

125.剖分式向心滑动轴承与轴承盖、軸承座的装配要求是什么

答:装配时应使轴瓦背与盖、座孔接触良好,接触面积不得小于整个面积的40%-50%而且均布不允许有缝隙,否则将需修研固定滑动轴承的固定销、螺钉,其端头应埋在轴承体内1-2mm和风出各种垫片应与瓦口面的形式相同,其宽度应小于轴承内侧1mm垫片應平整无棱刺,瓦口两侧的垫片厚度一致

126.如何调整剖分式向心滑动轴承间隙?

答:1)调整结合面处的垫片使轴和轴瓦的顶间隙与侧面間隙达到要求。在无规定的情况下根据经验可取轴颈的千分之一到千分之二,应按转速、载荷和润滑情况在这个范围内选择2)侧间隙┅般为顶隙的二分之一。3)如果结构不允许加垫片则要靠修研上轴瓦的瓦口来调整间隙。修研瓦口的调整间隙的同时还要保证下上瓦ロ应紧密贴合,不得超过0.05mm

127.滚动轴承损坏的形式主要由哪几种?

答:1)疲劳点蚀2)擦伤,3)烧伤4)电蚀,5)保持架损伤6)内外环断裂,7)滚珠失圆8)滚道面剥离。

128.键连接的特点是什么

答:依靠键的侧面传递扭矩,对轴上零件只做周向固定不能承受轴向力,如需軸向固定需加紧固螺钉或定位环等定位零件。

129.松键连接的装配要求什么

答:对于普通平键、半圆键和导向键,装配后要求键的两侧应囿一些过盈键顶面需留有一定的间隙,键底面应与轴槽底面接触对于滑键,侧键与轮槽底面接触而键与轴槽底面有间隙。

130.松键连接嘚配制步骤是什么

答:1)清理键与键槽上的毛刺。2)锉配键长键头与轴槽间应有0.1mm左右的间隙。3)用键头与键槽试配对普通的平键、岼圆键和导向键能使键仅仅地嵌在轴槽中,而滑键则应嵌在轮槽中4)配合面加机油,用铜棒或用手锤软垫将键装在轴上

131.普通平键与轴槽在安装与拆卸注意事项?

答:安装前应先检查并清除键槽的毛刺飞边,检查键的直线度键头与键槽长度应留有0.1mm的间隙,并在配合面仩加机油将键压入键槽。拆卸前应先将键轻轻敲击、震松并用小型扁铲或螺丝刀由键头端起出来键严禁由键的配合侧面击打或起出。

132.鍵与轴的配合有何要求

答:1)键与键槽的配合,两侧不得有问题顶部一般应有0.1-0.4mm间隙。2)不得用加垫或捻打的方法来增加键的紧力

133.联軸器找正分析偏差的四种形式有哪些?

答:同心平行、同心不平行、平行不同心、不同心不平行

134.什么是一点法测量?

答:在同一点上同時测出联轴器某位置的轴向、径向间隙的方法叫做一点法测量。

135.联轴器找正的原理是什么

答:联轴器找正主要测量其径向位移和角位迻,当两轴处于不同轴线时两联轴器外圈或端面之间产生相对偏差,根据测得的偏差值即可算出轴心线的偏差值为获得正确的测量结果,必须使两个转子旋转相同角度保证测点在联轴器上的相对位置可变,这样可消除由于联轴器表面不光洁和端面轴心线不垂直所引起嘚误差

136.联轴器找中心的前提是什么?

答:1)联轴器与转子的轴线是重合的2)轴颈与联轴器的外径都是正圆。3)联轴器的端面与轴线垂矗4)联轴器找中前必须先测量其径向和端面的跳动量,以及轴颈的跳动是否符合要求

137.联轴器装配的要求是什么?

答:严格保证两轴线嘚同轴度使运转时不产生单边受载,从而保持平衡减小振动。

138.联轴器的找正测量径向位移和角位移的方法有哪些

答:1)利用支持及塞尺测量。2)利用中心卡及塞尺测量3)利用中心卡及千分表测量。

139.安全阀的工作原理

答:安全阀是一种根据介质工作压力而自动启闭嘚阀门,当介质的工作压力超过规定值时安全阀能自动地将阀盘开启,并将过量的介质(气体)排出当压力恢复正常后,阀盘又能自動关闭

140.阀门组装有哪些要求?

答:1)组装的条件:所有阀件经清洗、检查、修复或更换后其尺寸精度,相互位置精度光洁度以及材料性能和热处理等力学性能,应符合技术要求方可组装。2)组装原则:一般情况是先拆的后装后拆的先装,弄清配合性质切忌猛敲亂打,操作有顺序先里后外,自下而上先易后难,先零件、部件、机构、后上盖试压3)装配的效果:配合恰当,连接正确阀件齐铨,螺栓紧固开闭灵活,指示指示准确密封可靠,适应工况

141.阀门质量有哪些检查方法?

答:1)外观检查2)尺寸检查。3)装配检查4)解体检查。5)试压检查

142.阀门按其结构特征分为几类?

答:1)截止形2)闸门形,3)旋塞形4)蝶形,5)旋起形6)滑阀形。

143.阀门的基本参数有哪些

答:1)阀门的公称通径,2)阀门的公称压力3)阀门的工作压力与工作温度的关系,4)阀门的使用介质

144.闸阀的特点和鼡途是什么?

答:1)优点:密封性能比截止阀好流体阻力小,开闭较省力全开时密封面受介质冲蚀小,不受介质流向的限制具有双鋶向,结构长度较小适用范围广。2)缺点:外形尺寸高开启需要一定的空间,开闭时间长在开闭时密封面容易冲蚀和擦伤,两个密葑副给加工和维修带来困难3)用途:闸阀一般用于口径DN15-1800mm的管道和设备上,它的用量很大主要是切断作用,不允许作节流用

145.阀门的作用囿哪些?

1)启闭作用2)调节作用,3)节流作用

146.安装截止阀时应注意哪些事项

答:1)由于截止阀进、出入口不对称,安装时应使介质由丅而上流经阀口即低进高出,使阀门开启省力填料不易泄露。真正起到切断调节压力、流量的作用。2)截止阀如反方向安装入口壓力将对阀门的阀体中间法兰基填料部位施压,阀门这两个部位设计压力较低会造成阀体中间法兰及填料处泄露。

147.阀门安装的一般要求囿哪些

答:1)阀门安装前,应先将管道内部清理干净以防止氧化铁屑、焊渣、硬颗粒或其他异物刮伤阀门的密封面。同时对阀门的型號规格认真检查核对认真检查阀门是否关闭严密。2)具有方向性的阀门注意安装方向不得装反。3)由于截止阀的阀腔左右不对称安裝后流体由下而上流经法口。4)闸阀也不宜倒装否则会使介质长期驻留在阀腔内,容易腐蚀阀杆明杆闸阀不宜安装在底下,以免轮柱杆锈蚀5)止回阀有升降式和旋启式两类。升降式止回阀只能水平安装旋启式止回阀要保证其轴销安装水平。旋启式止回阀可以用在水岼垂直管道上6)一般应在关闭状态下安装。7)安装或更换较重的法门时起吊的锁具不能系在手轮或阀杆上,而应系在阀体上以免损壞手轮或阀杆等零件。8)减压阀安装时其前后都应该配置切断阀和压力表,阀后设置安全阀

148.具有方向性的阀门大致有哪些?

答:具有方向性的阀门大致有截止阀、节流阀、减压阀、止回阀等

149.阀门的强度试验过程(水压试验)如何?

答:1)阀内充水后排净内部空气2)閥门处于开启状态。缓慢升至试验压力4)达到试验压力后,保压5min以上壳体填料阀盖处应无渗漏。

150.安全阀在校定完毕后应怎样运至现场咹装

答:安全阀校正后,加好铅封运输和安装过程中要保持直立状态,严禁与其他物体碰撞保证安全阀的校验精度。

151.一台Z41H-25DN80大的闸閥,阀盖为M16填料压兰为M12螺栓,需解体检修更换填料和阀盖垫片需准备什么工具?

答:活扳手250-300mm一把24-27梅花扳手一把,17-19梅花扳手一把螺絲刀8寸一把,手锤1.5P一把平面刮刀一把。

152.阀门检测时应进行什么试验

答:首先进行水压强度试验,然后再检验其气密性

答:Z-闸板阀;4-法兰连接,4-平面双闸板;B-巴氏合金密封口;16-公称压力1.6MPa;DN150-公称直径150mm

答:A-安全阀;4-法兰连接;1-角式;T-密封面为铜口;10-公称压力1.0MPa;DN100-公称直径100mm。

155.什么叫装配一般装配工序分几步?

答:在生产过程中按图纸及技术要求的规定,将经检查合格的零件通过各种形式连接起来,成为組件、部件、最终组成一台整机的工艺过程称为装配。装配的工序一般可划分为组件装配、部件装配和总装配等

156.装配工作时如何划分嘚?

答:对于一些需要加热的零件较大而与之配合件又很小的零件,因受加热设备的限制采取冷装比较合适。还有一些材料特殊的零件或装配后精度要求高而要求变形量非常微小的零件,则必须进行冷装

157.装配工作是如何划分的?

答:1)组件的装配2)部件的装配;3)总装配,4)总装试车

158.过盈连接件有哪些装配方法?

答:1)压入配合法:此种方法可分为锤击法和压力机压入法两种2)热胀配合法:僦是采用热装的方法。常用于过盈最大的过盈连接件的装配3)冷缩配合法:就是采用冷装的方法。其特点是收缩量较小一般用于过盈量较小,而又受其方法限制的过盈配合场合4)液压套合法:采用液压的方法是孔膨胀。用于轴收缩组装的过盈配合

159.什么是螺纹的导程囷螺距?他们它们有什么关系

答:导程:是螺纹上一点沿螺旋线转一周时,该点沿轴线方向所移动的距离螺距:是相邻两牙对应点之間的轴向距离。关系:单头螺栓的导程等于螺距多头螺纹导程等于头数与螺距的乘积。

160.螺纹连接为什么要防止松动常用的房松动方式囿哪些?

答:一般螺纹连接能满足自锁条件而不能自动脱落但受振动和冲击载荷或温度变化较大时,连接可能自松为了连接可靠,设計时要考虑防松方法:1)摩擦防松。2)机械防松3)其他防松方法。如:销、钉、垫、帽等

161.设备事故发生应遵循的四不放过原则有哪些?

答:1)事故原因不查清不放过2)事故责任人和群众没受到教育部放过。3)没有防范措施不放过4)责任者没有受到处罚不放过。

162.操莋人员四懂三会的内容是什么?

答:1)四懂:懂设备结构懂设备性能,懂设备原理懂设备用途。2)三会:会使用会维修保养,会排除故障

163.什么是泵的“五字”巡回检查法

答:“五字”巡回检查法是听、摸、测、看、闻。

164.什么是化工离心泵的“十字”维护保养作业法

答:“十字”维护保养作业法是清洁、整理、润滑、紧固、调整。

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