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模塊機組的水流量控制技術

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模塊機組的水流量控制技術

發布日期:2019-07-05 作者: 點擊:

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  模塊機組連接水管的設計
  1.1 模塊機組內主水管布局設計
  模塊機組因各模塊之間共用進出水管,當連接各模塊之間水管時,如果模塊數量比較少,主水管可采用異程式布局;如果模塊數量較多最好采用同程式布局,這樣可以確保每個模塊之間的水流量一致。
  1.2 模塊機組內主水管水流速控制
  模塊機組各模塊之間共用進出水管的管徑不僅取決于每個模塊制冷量的大小還取決于整個模塊機組的最大模塊數量。通常模塊機主水管的流速控制在0.5~4m/s之內比較合適。因為如果流速比較大,模塊之間的水管道沿程阻力較大,容易造成各模塊之間的水流分配不均,適當的主水管流速可以忽略在主水管產生的壓降。如果單元模塊的換熱器在額定流量下的壓降為30kPa,模塊內部主水管的壓降在2kPa內,每個模塊之間的水流量幾乎相同,但如果模塊內部水管的壓降超過5kPa,模塊機組之間的水流量偏差將可能超過10% 。對于換熱器在額定流量下壓降越大,需要機組內部的主水管允許的壓降越大、水泵的揚程也越大。
 1.3 模塊機組系統水過濾器的選擇及安裝
  模塊機組的水管管徑一般比較大,從工程造價上考慮水管材料一般不會選擇銅管等不易腐蝕的材料,往往選擇一般的無縫鋼管作為水管。整個水管路采用無縫鋼管電焊的方式連接,電焊過程中產生的大量焊渣如果不能進行有效的清除。焊渣一旦進入換熱器危害非常大,將可能造成換熱器局部堵塞。如果機組換熱器使用的是釬焊板式換熱器或套管式換熱器將很難去除,因為這兩種換熱器不能進行機械清洗,如果使用殼管式換熱器將比較容易去除焊渣。如果不能有效清除換熱器內的焊渣將導致水側換熱器局部水流量下降,而此時冷媒側冷媒流量基本維持不變,有可能導致水溫逐漸下降甚至低于水的冰點,由于堵塞的水側流量下降致使與之相鄰的冷媒側不完全蒸發,出現回氣管結霜甚至結冰的情況,容易使壓縮機產生液擊。如果換熱器局部堵塞程度比較輕,此時系統的整個水流量并沒有發生太大的變化,水流保護開關不起作用。而防凍保護流量傳感器(插入到換熱器內部檢測水溫度)也檢測不到該最低溫度點,防凍保護并不能起作用,可怕的事情發生了--換熱器凍壞直至整個制冷系統報廢。為了防止焊渣等雜質堵塞換熱器除在施工過程中規范施工外,在廠家的冷水機組設計過程中也能避免這種情況的發生。
  水過濾器是模塊機組共用的部件,是水系統最關鍵的兩個部件之一。水過濾器的選擇適當可以有效預防水管施工過程中產生的雜質進入換熱器。適當的水過濾器目數和形式是非常關鍵的,應在安裝時預留旁通機組進水管的閥門,安裝完成后開機調試前旁通模塊機組換熱器進行水管路清洗。此時進水水過濾器內最好使用100目不銹鋼沖壓濾網,到末端的水過濾器目數應大于100目(臨時使用,調試好后旁通閥打開)。如果系統有備用泵時同時開啟主備用泵,使水管路內的流速最大,開啟24小時后清洗過濾網。這樣可以將幾乎全部大顆粒雜質積聚在水過濾器內,然后再更換60目的水過濾器即可開機調試。
  1.4 模塊機組水管材料的選擇

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