关于定冷水系统的运行中的异常调整要点
一、发电机定冷水系统的作用?
运行中的发电机定子绕组产生的热量和发电机的输出功率有着密切的关系,发电机的输出功率越大,其发热量也越多。
定子绕组温度过高,会影响其内部的绝缘。
为了保证机组的安全运行,大容量发电机组都设置有发电机定子冷却装置,用来带走发电机运行中产生的热量。
对于水内冷发电机组,就是利用定子冷却水来带走发电机运行中产生的热量。
二、定子冷却子系统运行中应监视哪些参数?
1、定冷水温度,包括进水和回水温度;45±5℃
2、定冷水进水压力;0.25Mpa
3、定冷水电导率;离子交换器出口小于0.5us/L;
4、定冷水泵出口压力;0.5-0.6Mpa;
5、定冷水与氢压的压力差;小于0.04Mpa;
6、定冷水箱水位;60-90cm;
7、定冷水PH值;7-9;
8、定子流却水流量:≥45T/h.
三、定冷水系统运行的中特殊要求
1、定子冷却水温度>发电机入口风温2-5℃;
2、定冷水压力小于氢气压力0.04MPA;
3、发电机定子线棒温度差小于8℃;
四、定冷水系统常见问题的处理。
1、定冷水系统PH低。
定冷水系统使用的水是除盐水,其PH值
低于定冷水要求值,且在运行中由于离子效换器失效也会导致定冷水PH值过低,此时的解决办法就是给定冷水箱换水,用凝结水代替除盐水向定冷水箱补水。
其操作要点是少量补水,实时监测PH值,当PH 值恢复正常后及时停止补水,防止电导超标。
2、定冷水电导高。
定冷水电导高一是离子交换器失效,另外的原因是用凝结水为定冷水箱补水,因此处理方法是:将补水切换为除盐水补水,并进行换水,直至合格,如仍然不合格;需要立即将离子交换器退出,再进行换水,不断对定冷水箱补水放水。
3、定冷水箱水位低。
通过补水电磁阀对定冷水箱进行补水,确保水位正常。
如果水位下降较快,则应排查放水门是否误开或者在线监测装置水流量过大,消除水位下降的原因。
4、定冷水箱水位高。
打开定冷水箱底部的放水阀进行放水至正常水位即可,如果水位持续上升,则排查补水电磁阀是否内漏,并关闭补水手动门。
5、定冷水压力高,氢水压差低。
开大再循环门开度降低定冷水箱压力,直到氢水压差在合格范围内,也可以通过补氢提高氢气压力来提高氢水压差。
6、定冷水温度高。
定冷水温度高是由于机组负荷增大,热量增大,或者是冷却水温度升高所致,此时的调节方法全开冷却水调节门,然后再开启旁路门进行调节。
如果还是没有效果则需要投入备用冷却器来进行冷却。
7、定冷水温度低。
如果减温水调节门已经关完,且负荷比较低,
导致定冷水温度过低,此时只有投入电加热来控制温度变化。
8、定冷水压力低。
可以通过关小再循环的方法来提高定冷水压力,如果开循环已经关完,可以启动备用定冷水泵,切换另一台水泵运行。
五、定冷水系统与众不同的故障处理要求。
由于定冷水系统如果发生断水,则会导致发电机组跳闸,造成机组非停,因此当运行定冷水泵出现紧急停运的故障时,必须先启动备用泵后再停故障泵,从而确保机组的安全。
发电机定子冷却水系统异常处理及原因分析周瑜
发电机定子冷却水系统异常处理及原因分析周瑜发布时间:2021-10-27T03:45:50.288Z 来源:《电力设备》2021年第8期作者:周瑜[导读] 本文阐述了一次发电机定子冷却水系统异常情况,就此情况提出检查及处理过程,对电机定子冷却水系统异常原因进行了分析,并提出来防范措施,对发电机定冷水箱内含气(非氢气)有现实的指导意义。
周瑜(大唐南京发电厂江苏南京 210000)摘要:本文阐述了一次发电机定子冷却水系统异常情况,就此情况提出检查及处理过程,对电机定子冷却水系统异常原因进行了分析,并提出来防范措施,对发电机定冷水箱内含气(非氢气)有现实的指导意义。
关键词:发电机;定子冷却水;铜离子含量某电厂为两台660 MW超超临界参数燃煤机组。
发电机为QFSN型、额定容量为600-660MW等级水氢氢汽轮发电机。
当在额定氢压0.5MPa下运行时,每天漏氢量不大于14m3(常压下体积);发电机定冷水系统离子交换器经技术再造成深圳市水苑水工业技术设备有限公司SZSY-3型发电机定冷水处理装置,通过特殊的离子交换工艺处理,提高内冷水的pH 值,降低定冷水的电导率和铜离子浓度,使发电机定冷水各项水质指标达到国家标准要求。
一、发电机定子冷却水系统异常情况某年11月24号,化学监盘发现定冷水出口管PH值由8.3下降至6.9,而导电度由0.55上升至1.55 ,初步判定为定冷水处理装置内树脂失效所致。
随即对定冷水处理装置树脂进行再生,投运后PH值在8左右波动,导电率可控,基本可以满定冷水水质要求。
但好景不长,仅维持了一个月时间,定冷水处理装置内树脂再次失效,为排除树脂再生品质问题,更换了一套新树脂,定冷水PH值只能维持在7-7.2。
与此同时,发现在发电机定冷水箱上部压力表有0.014MPa的压力,打开排气门,测量定冷水箱内排气的氢气含量约为1000ppm,判定气体并非氢气,将压力降到0后关闭排气门,压力稳步上升至0.014MPa后稳定,检查发电机定子冷却水水箱顶部排气表排气量达到12m3/天,而发电机每天的补氢量仅有7~9m3,排除氢气泄漏可能性。
发电机定冷水水质不合格的原因分析及处理措施
发电机定冷水水质不合格的原因分析及处理措施摘要:本文重点介绍了影响发电机定冷水水质不合格的因素,以及发电机定冷水水质不合格的处理措施。
关键词:发电机定冷水;不合格;处理措施前言发电机定冷水一般采用除盐水或凝结水作为补充水。
在运行中,由紫铜制成的发电机线棒,会使冷却水的含铜量逐渐增加,导致腐蚀日益严重。
其腐蚀产物可能污堵线棒,限制通水量,甚至造成局部堵死。
腐蚀严重时,有铜管穿孔漏水的危险。
为保证内冷机组安全经济运行,必须对内冷水进行必要的处理。
彬长电厂发电机定冷水系统,通过对定冷水采用离子交换器和微碱化处理,几乎根除了定冷水中的各种离子,提高定冷水的PH值,大大降低了Cu2+的含量,使定冷水水质呈微碱性,达到近乎完美的定冷水水质工况,最大限度地提高了发电机的绝缘性,有效地解决了定冷水腐蚀问题。
机组运行中定冷水水质不合格,直接影响发电机的绝缘,导致发电机等主要设备的重大设备损坏事故,化学专业根据水质分析结果,分析水质不合格原因,采取一系列措施,提高定冷水水质,确保定冷水水质合格,保证机组安全稳定运行。
发电机定冷水处理采用离子交换除盐加加碱装置的超净化处理方式。
1影响定冷水水质不合格的因素影响定冷水水质不合格的因素有:除盐水不合格、系统投入运行前未进行冲洗、离子交换器树脂失效、加碱装置故障、离子交换器出口电导率测定数据异常、电导率表计故障、PH表故障、系统缺陷导致冷却水污染等。
2发电机定冷水水质不合格的处理措施2.1检测除盐水发电机定冷水的补充水是除盐水,除盐水水质不合格,将导致发电机定冷水系统发生腐蚀和定冷水水质不合格,因此必须取样化验除盐水水质合格。
2.2系统投运前进行冲洗发电机定冷水系统投运前用除盐水进行冲洗,直至冲洗合格。
打开交换器排空气门,再缓慢打开超净化装置除盐水进水总门、交换器补水门、交换器反洗进水门,控制流量约1t/h,直至排空气门大量出水,再关闭排空气门,关闭反洗进水门,关闭补水门,除盐水进水总门。
定冷水系统调整
4.1.10.6 定子冷却水箱应保持一定的氢压,正常控制在0.05MPa,以防止水质污染。水箱水位在40%-80%之间,低于20%机组解列跳闸。
4.1.10.3 定子铁芯的温升限额为:在冷氢温度45℃时,不大于74℃。即冷氢温度在45℃及以上时,定子铁芯限额温度为不大于120℃。但冷氢温度小于45℃时,定子铁芯温度限额为T进+74℃(T进:当时冷氢温度)。
4.1.10.4 正常运行期间,定子冷却水的电导率在<0.2μs/cm范围以内。离子交换器出口电导率正常运行期间为<0.2μs/cm,当测量水电导率>0.2μs/cm时控制室发出报警光字牌。当定子冷却水电导率>0.2μs/cm时,应采取更换冷却水等措施,设法降低电导率至正常。当定子冷却水电导率升至0.5μs/cm时发出电导率高高报警,8μS/cm以上时5秒后发电机解列。
4.1.10.2 定子线圈间电阻测温元件温度在冷却水进水温度不大于50℃时,应不大于90℃。当定子线圈温度达90℃或定子线圈冷却水出水小元件温度达85℃时,温度巡测仪将报警。如定子总进出水管的水温升超过31℃,将自动监视报警,此时值班人员应采取措施(包括降低负荷,检查冷却水量是否正常并相应调整,降低进风温度等),使温度降至报警值以下,并尽快分析和查明报警原因,必要时安排停机检查处理。
4.1.10.7 定子冷却水系统补水的进口压力为0.36MPa,其允许的最高进水温度为50℃。定子冷却水出水温度高于85℃报警,高于90℃跳闸。
《定子冷却水系统操作及优化建议》
《定子冷却水系统操作及优化建议》通过对“神华集团花园电厂1号机组9月10日发电机定子接地保护动作非停事件分析报告”的学习并结合我厂定冷水加药系统及操作特提出以下几点整改建议:1、提高对参数变化异常的敏感度及重视程度。
通报中该电厂定冷水导电度异常,其实前一天已经发生过,并且运行人员将电导率异常事件记录在了值长日志内,但未引起各专业重视。
暴露出运行人员及专业管理人员对参数变化异常缺乏敏感度和重视程度。
具体整改措施。
针对类似于定冷水导电度、ph值、定冷水水箱水位等这种重要参数的异常变化一定要加强重视程度,发现异常及时汇报专业,并加强分析,专业管理人员一定要切实起到技术指导及监督作业。
2、加强相关设备系统的学习和培训力度,完善运行规程及操作票。
通报中该电厂定冷水加药系统属于新系统,运行规程中无定冷水加碱装置规定,装置投入运行后相关设备技术资料没有及时发放到各运行值,同时运行技术培训不到位,导致在离子交换器退出后未及时将加药系统停运,致使碱液进入离子交换器至定子水箱回水管间,由于离子交换器停运后该管段为死水,导致该管段碱浓度大。
我厂在机组停运期间也出现过定冷水系统停运后未停加药系统的事件,此次事件如果不能引起足够重视并进行有效整改,类似的非停事故极有可能在我们这发生。
具体整改措施:在新的规程修编中增加定冷水加药系统的投运前检查、投运(停运)详细操作步骤、运行中参数控制范围等内容。
建立和完善定冷水换水操作票、离子交换器投停操作票(加药系统包括在内)。
3、就地巡检项目中增加离子交换器投运情况及加药泵运行情况的巡检项目,力争及时发现异常,并第一时间处理。
4、远方dcs画面中增加离子交换器流量显示、加药泵运行(停运)信号,便于运行人员监视。
5、更新现有的xx版《内冷水加药控制管理规定》及xx版《发电机内冷水ph值控制措施》,给运行人员操作提供可靠依据及技术指导。
6、规程中规定“定冷水导电度控制在“0.5~1.5μs/cm”,≥1.5μs/cm报警,应切除离子交换器并联系化学置换离子交换器内树脂。
冷冻机冷却水系统试运行常见弊病及对策
冷冻机冷却水系统试运行常见弊病及对策张东来王学波杨立群(动力厂)摘要:通过对冷却塔及冷却水系统安装调试,列举了冷却塔施工中的常见弊病,并对弊病产生的原因进行了分析,提出了相应的解决对策,从而为以后的设计和施工提供参考。
关键词:冷却塔冷却水系统弊病对策空调系统中的冷却塔及冷却水系统,是专为水冷冷水机组或水冷直接蒸发式空调机组而设置的。
冷却水系统一般由水冷式冷凝器、循环水泵、冷却塔、除污器和水处理装置等组成。
制冷主机为水冷的中央空调系统在工程竣工前,须进行冷却塔及冷却水系统调试及试运行,其间,会出现各种弊病,现结合我公司工程实际进行分析并提出解决对策。
1 弊病一:水击现象不少工程中用离心制冷机,冷却塔与主机对应设置并联运行,水击声严重,管道振动,甚至使周围设备移动。
1.1 原因1.1.1并联的各台冷却塔和水泵之间的管段的压力损失差别过大,引起集水盘中水位不等,有的集水盘中已该补水,而其他集水盘中可能还溢流,以致从水位低的集水盘中将空气吸入管网,管道系统中带有空气,引起严重的水锤,拉坏吊架,推动设备。
1.1.2塔的集水盘与冷却水循环泵水平距离太远,空气混入水中,进入水泵并压入管道中,产生水锤使水泵出水管损坏。
1.1.3塔的集水盘容积小,不足以容纳水泵停止时流入其中的水,而将一部分水溢流,待再次启动时又水量不足,吸入空气造成水锤。
1.2 对策1.2.1调整冷却塔出水管管径及管的走向,使并联冷却塔出水管路系统中的阻力均衡。
水盘到循环泵的管道必须是自流的,即水平管必须坡向水泵,流速放低,管径加大,防止水不够抽而引起泵的空化。
1.2.2水泵吸入口的过滤器要经常清洗,特别是试运行期间。
1.2.3加大冷却塔集水盘或降低水泵。
2 弊病二:冷却塔一边溢流,一边补水2.1 现象之一多台并联逆流式冷却塔,采用自动控制运行时,在冷却塔的进水管上装电动阀门,而塔的出水管上未装。
低负荷情况下,冷却塔单台运行时,用的那台冷却塔集水盘中水位上升,引起溢流,而其他不运行的塔的集水盘中则需补水。
机组正常运行中的辅汽系统和定冷水系统事故及异常处理
机组正常运行中的辅汽系统和定冷水系统事故及异常处理辅汽压力突降1、原因1)辅汽压力外部汽源突然失去,如老厂来汽、辅汽联络门突关,或四抽突关。
2)供辅汽联箱汽源切换时出现异常。
3)启动时两台小机都在辅汽上带,或启动初期用户用汽量过大难以保持压力。
4)辅汽联箱泄漏。
5)机组跳闸,无外界汽源。
2、危险点分析1)辅汽用户压力下降,可能会造成小机出力不足,小机调门全开,给水量下降,严重时调门卡涩不能动作,小机转速失去控制作用。
2)辅汽压力过低,可能还会闭锁启动油枪、影响空预器吹灰,甚至影响轴封。
3、处理1)正常运行时,应迅速开启冷再供辅汽调门,维持辅汽压力,2)冷再如果不能供辅汽,可以打开老厂来汽或辅汽联箱联络门。
3)关闭不用要的辅汽用户,提高压力。
4)小机出现调门开完卡住时,及时启动备用泵将该泵退出打掉,控制辅汽压力不得突升,严防因压力回升造成小机超速或给水流量突升;缓慢节流小机汽源电动门降低汽轮机转速,当其出力不影响主给水流量时,关闭汽泵出口电动门后打闸,若打闸后调门仍卡涩则该小机转检修状态。
一、定冷水系统一)定冷水压力偏低(包括定冷水冷却器漏投)1、原因1)运行定冷水泵故障。
2)定冷水箱水位过低。
3)定冷水滤网堵。
4)定冷水压力调节阀故障。
5)定冷水出口门没有全开,或备用泵县流。
6)定冷水系统泄漏。
7)定冷水反冲洗手动门误开。
8)开机时定冷水冷却器定冷水侧手动门未开,水温升高后温度调节度自动调节时导致定冷水压力下降9)备用冷却器未开启定冷水侧阀门,切换时未检查到位没有开启该门,在解列原运行冷却器过程中发生水压降低。
2、危险点分析定冷水压力低会造成发电机冷却水流量下降,可能会定子线圈温度升高,损坏发电机。
3、处理1)检查运行的定冷水泵是否有故障,有故障时可切换定冷水泵。
2)定冷水压力调节门故障,应手动调节,维持定冷水压力和流量,冷却发电定子线圈。
3)检查系统有无泄漏、定冷水出口门是否全开、滤网有无堵塞、定冷水冷却器是否堵塞,反冲洗门是否误开,并设法处理。
发电机定冷水系统调试措施
技术文件编号:QJ-ZD0110C-2006准大Ⅰ期直接空冷机组工程#1机组发电机定冷水系统调试措施项目负责:彭福瑞韩锋试验人员:郭才旺明亮措施编写:韩锋措施校阅:彭福瑞措施打印:韩锋措施初审:措施审核:措施批准:批准日期:年月日内蒙古能源发电有限责任公司电力工程技术研究院1、概述发电机定子冷却水系统的作用是向发电机定子线圈、导体中通以除盐水,用于冷却定子线圈及其端部和出线端子。
并提供相应的控制和报警信号,保证发电机安全运行。
该系统主要由以下设备组成:定子水箱,两台定子冷却水泵,两台定子水冷却器,两台过滤器,一台离子交换器,一只树脂捕捉器,及定子线圈进水温度调节单元,安全装置以及漏氢监测装置。
正常运行状态下,只须投入一台定冷水泵,一台水冷却器和一台主过滤器,相应的另一台作为备用。
2、系统主要设备技术参数2.1 定子冷却水泵型号:DFB100-80-230 扬程:70 m 转速:2900 r/min流量:70 m3/h 功率:30 KW电机型号:Y200L1-2 功率:30 KW电压:380 V 额定电流:58.9 A2.2 定子冷却水冷却器型号:WWC-300-374 数量:2管程试验压力: 1.25 MPa 壳程试验压力:1.25 MPa2.3 系统主要技术参数定子水额定负荷流量:55 m3/h发电机入口水压:0.15-0.2 MPa定子线圈冷却水入口温度:≤50 ℃定子线圈冷却水出口温度:<85 ℃正常条件下定子水导电度:≤1.5 us/cm正常条件下定子水PH值:7--9发电机正常运行时氢压和定冷水压力之差〉0.035 MPa3、定子冷却水系统冲洗3.1 水冲洗的目的和标准清除施工中残存在定子冷却水管路中的砂石、泥土及机械杂质,保证定子冷却水管路畅通,水质合格。
水质验收标准按设备制造厂的标准验收。
该工作属于分部试运项目,由安装单位负责。
3.2 冲洗前应具备的条件3.2.1 定子冷却水系统安装工作结束;3.2.2 所有保护及报警回路调试完毕;3.2.3 所有表计具备投入条件;3.2.4 定子冷却水泵试验完毕;3.2.5 系统所有气动门及其它阀门调试完毕,具备通水条件;3.2.6 定子冷却水系统水压试验完毕;3.2.7 系统所有节流孔板取下;3.2.8 离子交换器内树脂取出;3.2.9 主过滤器滤筒拆除。
发电机定冷水系统调试措施
发电机定冷水系统调试措施预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制技术文件编号:QJ-ZD0110C-2006准大Ⅰ期直接空冷机组工程#1机组发电机定冷水系统调试措施项目负责:彭福瑞韩锋试验人员:郭才旺明亮措施编写:韩锋措施校阅:彭福瑞措施打印:韩锋措施初审:措施审核:措施批准:批准日期:年月日内蒙古能源发电有限责任公司电力工程技术研究院1、概述发电机定子冷却水系统的作用是向发电机定子线圈、导体中通以除盐水,用于冷却定子线圈及其端部和出线端子。
并提供相应的控制和报警信号,保证发电机安全运行。
该系统主要由以下设备组成:定子水箱,两台定子冷却水泵,两台定子水冷却器,两台过滤器,一台离子交换器,一只树脂捕捉器,及定子线圈进水温度调节单元,安全装置以及漏氢监测装置。
正常运行状态下,只须投入一台定冷水泵,一台水冷却器和一台主过滤器,相应的另一台作为备用。
2、系统主要设备技术参数2.1 定子冷却水泵型号:DFB100-80-230 扬程:70 m 转速:2900 r/min流量:70 m3/h 功率:30 KW电机型号:Y200L1-2 功率:30 KW电压:380 V 额定电流:58.9 A2.2 定子冷却水冷却器型号:WWC-300-374 数量:2管程试验压力: 1.25 MPa 壳程试验压力:1.25 MPa2.3 系统主要技术参数定子水额定负荷流量:55 m3/h发电机入口水压:0.15-0.2 MPa定子线圈冷却水入口温度:≤50 ℃定子线圈冷却水出口温度:<85 ℃正常条件下定子水导电度:≤1.5 us/cm正常条件下定子水PH值:7--9发电机正常运行时氢压和定冷水压力之差〉0.035 MPa3、定子冷却水系统冲洗3.1 水冲洗的目的和标准清除施工中残存在定子冷却水管路中的砂石、泥土及机械杂质,保证定子冷却水管路畅通,水质合格。
水质验收标准按设备制造厂的标准验收。
定冷水系统检修方案
定冷水系统检修方案冷水系统是建筑物中非常重要的一部分,使用于多种场所,如住宅、商业建筑、工厂等。
它主要用于制冷设备、空调系统、工业生产设备等冷却系统的运行。
为了确保冷水系统的正常运行,减少系统的故障和维修次数,定期的冷水系统检修非常重要。
下面是针对冷水系统的检修方案。
1.检查水箱和水泵:定期检查冷水系统的水箱和水泵是非常重要的。
检查水箱内是否有水垢和污物的积累,并清洁水箱。
检查水泵的工作状态,确保水泵正常运转。
如果发现异常,需要立即维修或更换。
2.检查冷却塔:冷却塔是冷水系统中的重要组成部分,用于冷却水的温度。
定期检查冷却塔的工作状态,清洁冷却塔的内部和外部,确保冷却塔的正常运行。
同时,检查冷却塔上的冷却器是否有损坏,若有需要及时修复或更换。
3.检查冷却水管道:检查冷却水管道的连接是否紧固,是否有泄漏情况。
定期清洁水管道的内部,预防水垢和污物的积累。
如果发现有漏水的情况,需要进行维修或更换相应的管道部分。
4.检查冷水系统的阀门:定期检查冷水系统中的各个阀门,确保阀门的开启和关闭正常。
如果发现阀门漏水或者开启不畅的情况,需要立即修复或更换。
5.检查冷冻系统:对冷冻系统中的制冷设备进行检查,确保其正常运行。
检查冷却剂的压力和温度,确保冷冻系统的稳定性和效率。
如果发现制冷设备有故障,需要及时修复或更换。
6.定期更换冷却剂:冷却剂是冷水系统中的重要组成部分,定期更换冷却剂是保持冷水系统运行良好的关键。
根据冷却剂的使用寿命,及时更换新的冷却剂,确保冷却剂的性能达到要求。
7.检查冷水系统的绝缘层:冷水系统的绝缘层是保护管道和设备免受外部环境温度的影响,减少能量损失的重要部分。
定期检查绝缘层的完整性,并补充或更换受损的绝缘材料。
8.整理冷水系统的文档记录:对冷水系统的维护和保养情况进行详细的记录,包括检查的日期、问题的描述、维修的记录等。
并及时更新设备和管道的图纸和说明书。
总结:定期的冷水系统检修对于保持冷水系统的正常运行非常重要。
冷水机组制冷系统运转不正常的表现及处理措施[1]
④压缩机启动后90秒内突然停车是因为油压差控制器动作;油压差继电器动作 的原因主要是油压过低,可能有:油泵有故障;油压调节过低;油过滤器堵塞及压 缩机在高真空下运转。
冷水机组制冷系统运转不正常的 冷水机组制冷系统运转不正常的表表现现及处及理措处施理措施
3、防治措施 ①制冷系统中进入的空气,应从冷凝器或贮液器内放出。 检查冷却塔的冷却水泵找出或排除水量不足的原因。 检查冷凝器封头盖板及垫片,消除水流短路。 压缩机的排气阀要开足,调节冷却水量,对有渗漏的排气阀片应予更换; ②吸气阀开启度应进行调节;检查吸气阀片、阀座、活塞环的磨损情况,进行
修理或更换。 ③制冷压缩机启动运转后,逐渐开启吸气阀,其开度以无液体制冷剂的撞击声
2、原因分析 ①空气进入制冷系统;冷凝器冷却水量不足;制冷剂充入过多,以致积入冷凝
器减少冷凝面积;管壳式冷凝器封头盖水路漏水,使水流短路等会造成排气压力过 高。 排气压力偏低的原因可能有:冷却水量过多及排气阀片渗漏等。
②造成吸气压力过高的原因可能有:吸气阀片、阀门座、活塞环渗漏;负荷增 加;吸气压力过低的原因可能有:吸气过滤器堵塞;系统制冷剂充入不足等水机组制冷系统运转不正常的表表现现及处及理措处施理措施
④高、低压继电器是制冷系统的重要保护性元件,高压保护的目的是当压缩机排 气压力过高时切断电源,使压缩机运行停止,避免事故的发生。
⑤致使压差继电器动作,压缩机在90秒以内停车时,应调节油泵的油压,使油压 比吸气压力高0.05~0.15MPa。
⑥油泵的故障常出现在油泵的传动部分和油泵本体部分,应拆卸找出故障的原因 和部位,进行重新组装。如果油泵正常,系统的油压可通过调整油压调节阀的开度, 使油压达到要求的油压与吸气压差值。
