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传热方法和热定律
对流、传导、辐射
对流:通过流体流动带走热量。
传导:相互接触的物体之间或物体内部的温差传递。
辐射:物体通过发射红外线来发热。
热力学第一定律:
能量可以转换、转移,能量总量保持不变。材料吸收热量并膨胀,向外界做功,并将部分能量传递给外界。热能转化为机械能。
热力学第二定律:
指出在自然条件下,热量只能从高温物体传递到低温物体,而不能自动从低温物体传递到高温物体。也就是说,在自然条件下,这个转变过程是不可逆的。要逆转传热方向,只能通过消耗功来实现。
例如:压缩机---所做的工作是将热量从低温热源传递到高温热源,使低温热源始终保持较低的温度,类似于水泵的原理努力实现水流由低到高。
通用空调的组成及循环
压缩机:“心脏”,压缩并输送制冷剂蒸气;
膨胀阀:节流减压,调节进入蒸发器的制冷剂流量;
蒸发器:吸收热量(输出冷能)进行冷却;
冷凝器:输出热量。
空调四大部件
蒸发器的工作过程
室内温度比较高。当空气流经蒸发器时,制冷剂蒸发并带走空气中的热量。空气温度降低,变成冷空气。
当空气冷却时,空气中会有凝结物,通过排水器将其排出。
为了防止冷凝水流入机房,需要设置挡板和排水管将其排出到室外。
空调的第二个部件是冷凝器(这里是风冷式),也就是我们通常所说的室外机。室外机的工作原理是制冷剂向空气释放热量,由气态转变为液态,并向空气散发热量。因此,冷凝器的散热条件对空调制冷影响很大,并且有一定的环境和距离要求,稍后会详细说明。
空调的第三个部件是压缩机。压缩机的功能如下:
来自蒸发器的低温低压制冷剂气体经压缩机压缩成高温高压气体进入冷凝器。
制冷剂向空气释放热量并从气态变为液态。这个过程实际上需要做功,这是由压缩机完成的。
在这个过程中,压缩机压缩输送制冷剂蒸气(做功过程),做功后由冷凝器将热量带到室外。
空调的第四个部件是膨胀阀
膨胀阀——对制冷剂进行节流、减压,调节进入蒸发器的制冷剂流量。高温高压液体变成低温低压液体。膨胀阀通过传感器感测蒸发器出口温度。如果出口过热度过高,说明蒸发器热负荷过大,将膨胀阀调大开度,制冷剂流量按比例增加。反之,如果蒸发器出口温度较低,膨胀阀就会反向关闭,减少流向蒸发器的制冷剂流量,从而降低制冷量。通过膨胀阀的控制,实现空调制冷的动态平衡。
机房空调的特点及类型
1、落地式回风方式——油烟机
1、按送风方式区分。第一种是落地式安装的空调。烟机直吹,顶部送风,底部回风,如图。
2、这样空调首先冷却机房内的空气,然后机房内的空气冷却设备,造成热量损失较大。 2、落地式送回风方式——风道
1、第二种是通过风道送风。专用送风管道设有多个出风口。空气仍然是从顶部供给并返回到底部,如图所示。
2、这样空调通过封闭的风道对出风口的空气进行冷却,进而对设备进行冷却。它不直接冷却整个室内空气,相对冷量减少。
3、地板下送风方式——顶部回风
1、第三种方法是地板静压箱下方送风,抬高地板,从设备正面或底部送风冷却,上部回风,如图。
2、这样冷空气直接送至设备吸气口,热量损失少,冷却效果更好。目前大多数IDC机房都采用这种冷却方式。
4、地板下送风方式——前回风
1、第四种方法也是在地板下送风,但从空调正面回风——回风口在空调正面,如图所示。
2、这样空调的制冷能力损失也较小。
5、混合送风方式
1、第五种方法是混合送风。一部分风从地板下方送回空气,一部分直接吹到顶部返回空气,如图所示。
2、该方法主要针对后期局部热点。新增下流式空调不方便,但这种方法用于补充冷量。
室外机冷却方式
a) 水冷式;
b) 风冷式:
c) 乙二醇(或水)冷却式;
d)冷水盘管式(不带冷凝器)。
机房空调最常用的类型是风冷式,它利用送风进行冷却。水冷空调常见于大型中央空调。此类空调需要专门的大型冷水泵和冷却塔。
机房空调的一般特点
模块化结构特点:
无骨架(单体壳)车身
使用数控机床打孔并折叠机框
使用激光切割
结构坚固且重量轻
铆钉连接允许拆卸后自行重新组装。精度与出厂时相同。
2)模块化结构的好处
单元可拆卸并重新组装—— 适合在狭窄空间内搬运
机房专用空调蒸发盘管特点:
1)线圈排列成V形结构
产生相同的气流分布
减少气流紊流
铜管内有螺旋丝
制冷剂扰动增加
增加热交换面积
冲压铝翅片
增加热交换表面积
2) 一台压缩机运行,另一台作为备用
3)可采用电磁阀控制流量,更准确地控制温湿度。
4)仅需一级再热器,节约能源
5)蒸发器盘管优点:蒸发器换热面积大,节能效果好。
扇子:
自动皮带张力调节机构——最大限度地减少皮带、轴承和轮毂的磨损,快速方便地更换风扇皮带(无需使用任何工具);
更换皮带时无需调整鼓风机其他部件。
使用涡旋压缩机
高能效比
涡旋压缩机运动部件的减少,大大降低了机组的噪音和振动。
压缩机的压缩过程连续、平稳。压缩机排气过程旋转角度超过540度
吸气和压缩过程中没有热交换
压缩过程中制冷剂流动方向不改变
减少气流损失
涡旋压缩机不需要高低压阀,减少了阀门损失并防止液击。
低启动电流
蒸汽加湿器
直接电极加湿器
模糊逻辑控制加湿程序
工厂可根据机组设备的需要设定加湿器的加湿量。
加湿能力可选择5、7.5至10公斤/小时
低噪音
为了使机组在运行时非常安静,机组内安装了低噪音供水电磁阀。
微电脑控制自动冲洗循环过程
运行过程中自动故障预防
可拆卸、可清洗的蒸汽加湿器的特点:
可拆洗型
可调电极
适合不同水电导率地区使用
根据不同地区水电导率的差异选择不同的电极板
该类型加湿器的优点:
适合不同水质,保证加湿效果
带图形显示的先进微处理器控制器
PID控制
全中文显示
正常显示内容包括:
机组序列号、回风温湿度
值及对应设定值,8小时内
温湿度变化曲线、当前日期和时间,动态图形显示机组当前报警及机组运行状态
RS232通讯接口及通讯协议随机提供(无需另配卡)及通讯协议
故障安全功能
装置的设定值和警报历史由安装在控制面板上的电池保护。
低电压保护
可连接SiteScan监控系统
运行/备用机自动转换功能
系统内置数据存储功能
数据可以下载到PC进行分析
单元框架由不锈钢连接件和船用级耐腐蚀铝材组成
高效率风机
一体式风扇组合采用独特的减震设计
冷凝器的选择应根据地区环境温度的差异而定。
当制冷剂铜管当量长度超过30m时,应增设DX铜管延长组件(电磁阀+止回阀)。
可选水平/垂直安装(冷凝器)
当铜管的垂直高度超过一定限度时,热气管必须在规定高度处设置隔油器。热气管隔油器规定高度为7.5m6m
各类机房专用空调的特点、运行及测试
室外环境
水平安装-距墙壁仅600mm空间
1) 室外机环境---空调室外机水平安装、正面朝上时,外部条件为:边缘与墙壁的最小距离为600mm,且两者之间的距离室外机大于1200mm;
室外机底部距地面的距离不小于500mm;
2)上述距离要求主要是为了保证空调室外机的散热效果。
垂直安装——仅需要离墙600毫米的空间,固定支架(工厂提供)可用作底盘
1)空调室外机垂直安装时,正面朝外,可叠装安装。具体条件如下:
背面与墙壁最小距离600mm,正面(风扇出风口方向)至少4米范围内无遮挡物;
可安装支架固定;
2)实际运行中,经常会出现室外机出风方向因场地原因被遮挡,导致高温时散热不良的情况。
气流组织
热通道和冷通道分开,以减少气流损失。
机房的气流组织方式要求冷热通道分离,以提高冷却效率。具体机架布置如图所示:设备机架面对面或背靠背布置,前吸风,后散热,可实现空调制冷。优化防止冷热通道混合干扰。
供电条件
空调电源相关要求:
电缆芯:机房空调供电系统采用三相五线制,电缆应为3L+N+PE型;
线径要求:电缆截面的选择是根据不同型号空调设备的额定功耗(注:不是制冷量功率)计算得出的;
空气开关容量:配电箱内空气开关容量必须等于或大于空调设备电源输入开关容量的1.01.5倍;
电缆长度:连接至距离空调设备1.5~2m以内的配电箱或配电柜;或提供一根三相五线电缆至空调设备并预留2.5m冗余;
气流管道
机房空调的气流管道要求如下:
1)压头气压范围为25~75Pa
2)风管长度不宜过长,一般在20米以内。如果时间太长,就会影响冷却效果。
3)风道的流量有一定的限制,主要是保证机房的送风和制冷效果,包括回风口的流量。具体要求如下:
主风道流速在10-12米/秒之间,支风道流速在6-8米/秒之间;
房间上部回风口可选择4-6m/s,下部可选择2-4m/s;
当在地板上安装散流器时,流速不应大于2.5米/秒。
主机安装
维护距离和下部空间
主机的安装必须保证一定的周边间距,以保证接线和维护:
对于维护距离,考虑铜管需要从下部走线,空调主机一般需要抬高20~30mm。
不同主机分为侧维护或前维护。相应侧面和正面必须留有一定的维护空间。背面与墙壁的距离一般在400mm以上。
管道连接
高差和水平度
管道连接要点:
施工管道连接时,需要考虑主机蒸发器的水平度以及冷凝器与压缩机的高度差。一般情况下,冷凝器与压缩机的高度差不宜太大,约为-10m~+15m,主要是防止管道损坏。压力损失过大影响冷却效果。
电源线
空调电源线连接要点:
主要是主机内部的供电电路,包括三相输入和到电容器的供电电路。
参考空调的使用说明书,注意供电线路和管道(包括接线盒)必须密封,主要是为了安全。
调试过程
调试过程主要分为3步:
1)系统泄漏检测
所有管道连接完成后,用氮气清洗系统并进行压力测试以发现泄漏。
充氮气后,24小时保压时间内应无泄漏。如果温差为3C,压力变化应1%,这应该是正常的。若压力变化超过标准,应查找泄漏点,修复并重新测试压力。
2)压力调节(真空)
检漏完毕后,打开真空泵及吸排气阀抽真空不少于90分钟。
抽真空完毕后,从排气阀直接静态注入氟里昂液体,直至视液镜中的气泡刚刚消失,停止充注。此时双联表的低压指示应为0.4-0.5Mpa,高压表的指示应为1.5-1.8MPa。
3)自动输入调整
自动状态下,以室内工况为参考点:
增大温度设定值,使电加热器自动投入运行。
降低温度设定值,使压缩机自动投入运行。
增大湿度设定值,使加湿器自动工作。
降低湿度设定值,压缩机自动开始工作。
参数设置
机房类型温度交换机房数据机房基站机房传输机房相比较而言,电子设备的湿度要求高于人的湿度要求,机房的湿度要求高于基站,数据机房的湿度要求最高;
如果湿度太低,就容易产生静电。如果湿度过高,请避免机房内的设备结露。
机房类型机房洁净度B 级(注1) 数据机房B 级基站机房B 级传输机房B 级注1:机房洁净度B 级是指直径的尘粒浓度大于0.5m3500个/L,直径大于5m的粉尘颗粒浓度30个/L。灰尘颗粒不能具有导电性、铁磁性或腐蚀性。
常用工具
空调维修检测常用工具主要有四种:
双头压力表主要用于测量压力,测试系统内部各处的压力,以提供运行数据和故障排除依据。作为维护故障排除的基础,是最常用的工具。
参照使用说明,按照图示和基本原理,缓慢转动阀门,观察压力变化。
真空泵主要用于抽真空。空调调试时,用于对系统抽真空,排除空气和杂质,以便下一步充氟利昂。
检漏仪主要检测系统制冷剂泄漏点。
钳形电流表主要用于测量电路电流。
使用说明:一次仅嵌入一根电线并将其设置为适当的检测电平(交流、直流、测量范围等)。
空调维修检查
空调保养检查分为五个部分,即基本信息、制冷系统、电气系统、空气处理系统、冷凝系统。
基本信息主要包括三部分:设计信息、安装信息、维护信息。
设计信息:
设备平面图
设备分布系统图
供电系统图
管道分布图
给排水系统图
安装信息:
竣工验收信息
设备手册
故障排除流程图
日历
维修信息:
维护运行测试记录
设备故障处理记录(包括退役、检修、故障等)
工作计划记录
电、油、材料、制冷剂、水等消耗记录
空调系统原始记录
1、空调设计、安装时所需资料:
空调系统的基本信息包括空调的设计信息和安装信息。
包括空调管道连接、主机、室外机等。
只有熟悉基本信息才是维护的基本条件。
2、制冷系统的检验规范要求主要分为以下六部分:
检查高、低压保护装置是否正常。
检查制冷剂管道、保温套是否正常。
检查各接触器、保险丝是否松动或损坏。
检查各端子及螺钉的紧固情况。
检查设备的保护接地线及绝缘状况是否正常。
空调系统低电压测试。
3、制冷系统的维护和检查,包括制冷管道高低压的检测,压缩机温度是否过冷或过热等,以及相关制冷剂管道和制冷管道的检查,具体如下:
用高低压气压表测试制冷管道的高低压,发现问题及时排除。
经常用手触摸压缩机表面温度,看是否过冷或过热。如果发现温差较大,应查明原因。
定期观察镜中氟利昂的流动情况,判断是否有水或缺液。
检查制冷剂管道固定位置是否松动或振动。
检查制冷剂管道保温层,发现破损及时修复。
制冷管路应畅通,如有堵塞应及时排除。
4、电气系统检查规范要求对报警器、接触器、继电器等进行日常检查,具体如下:
定期检查报警器声、光报警是否正常,接触器、熔断器是否松动、损坏,发现问题及时排除。
检查电加热器螺丝是否松动,热管上是否有灰尘。如有松动或灰尘,应及时紧固并清理。
用钳形电流表测试所有电机的负载电流。如果测量数据与原始记录不符,应查明原因并排除。
检查继电器及电子元件有无损坏、劣化,发现问题及时更换。
利用该方法测量回风温度。如果偏差超过标准,应予以纠正。
如果测量设备的保护接地线接触不良,应及时紧固。
测量设备的绝缘情况,检查电线是否老化。
电气系统的实际检查
测试各种电气系统的参数值,看是否有偏差或漂移;
接地电阻值、接触器、保险丝等测量时的条件
5、空气处理系统的检查,重点关注风机、排水管、过滤器等,是关键。室内维护检查规范如下:
检查压缩机表面温度是否正常。
检查风扇转动、皮带、轴承是否正常。
检查给水、排水管道是否有泄漏。
根据实际情况清洗或更换过滤器。
定期清洁或更换加湿罐并清除水垢。
检查电磁阀和加湿器的工作情况。
检查面板显示、参数设置、历史报警是否正常。
对各地风道系统进行参数测试,为维护和故障排除提供参考。
6、冷凝系统检查规范要求对室外机的部件进行日常检查,包括风扇、翅片、电机等主要部件。详情如下:
风机支撑严密,基础墩无松动,无风化现象。电机和扇叶应无灰尘、油污,扇叶转动正常,无振动、摩擦。
定期用钳形电流表测试风扇的工作电流,并检查风扇的调速机构是否正常。
定期检查并清洁冷凝器的翅片,确保无灰尘和油污。接线盒及风扇内无水。
电机轴承应安装严密。如果发现风扇叶片摆动或旋转异常,应修理或更换。
测试室外机的参数值。室外机运行环境恶劣,常会导致系统压力过高等报警,需要特别注意。
常见故障排除
机房空调常见故障分为五个典型类别:高压故障、低压故障、压缩机故障、加湿器故障、风扇故障。
在故障处理过程中,往往通过动态环境监测来发现告警。第一步需要通过图表现场确认故障类型。发生报警-查看显示屏报警信息-按RESET键关闭蜂鸣器-是否知道发生了什么故障报警-是-(否-查看报警-查询相关历史记录)-使用故障查询指南排除故障-按RESET键或通过菜单复位-故障排除-(故障未清除-出现返回报警)-恢复正常运行。
在报警处理过程中,往往通过动态环境监测来发现报警。第一步需要通过图表现场确认故障类型。发生报警-查看显示屏报警信息-按RESET键关闭蜂鸣器-是否知道发生了什么故障报警-是-(否-查看报警-查询相关历史记录)-使用故障查询指南排除故障-按RESET键或通过菜单复位-故障排除-(故障未清除-出现返回报警)-恢复正常运行。
常见故障排除方法
故障查询知道流程图,根据不同的报警检查检测不同的系统。压缩机高压警报- - 室外高温:检查压力- 水少:检查水泵- 氟过多(是):释放氟-(否) - 冷凝器脏了(是):清洁-(否) - 冷凝器故障(是)):修理-(否) - 冷冻油凝固(是):清洁-(否) - 行程开关(是):检查空气开关外部风扇-(否) - 外部风扇电机损坏(是) :更换-(否) - 压力开关锁定(是):正确-(否) - 压力开关错误(是):重新调整-(否) - 水泵关闭/故障(是):修理。
高压故障
某日,某分院综合楼四楼2号嘉利图空调出现高压报警。维修人员到达现场后,进行了以下检查:
1、首先清洗室外冷凝器。
2. 手动复位高压控制器。
高压报警清除后,压缩机重新启动。几天后,空调系统出现高压报警。
如需再次启动压缩机,必须手动复位;但在按下复位按钮之前,关键是要找出高压的原因,以便机器能够正常运行。通过简单的清洗和手动复位来排除高压故障仅凭个人经验,是不合适的。
通常,系统压力过高的原因包括以下几类:
高压设置不正确。
夏季天气炎热时,由于氟利昂制冷剂过量,导致高压超限。
由于长期运行,环境中的灰尘、腻子沉积在冷凝器表面,降低了散热效果;
冷凝器轴流风机电机故障;
电源电压低,导致24v变压器输出电压不足;冷凝器内24V交流接触器工作不正常。
系统中可能存在残余空气或其他不凝性气体。
P66 中心压块接触松动。
MIN SPEED 或F.V.S 设置不正确。
风扇轴承有故障,发出异常声音或卡住。
维修人员必须一一检查这九个原因,才能正确解决高压故障。第二次检修时,检修人员现场一一检查,并通过连接双头表进行高压测试。他们发现压力太大了。将多余的氟利昂制冷剂从系统中排出后,将高压压力控制在230 psig至280 psig之间。故障彻底解决。
高压报警故障排除方法主要有以下几类:
将高压设定值重置为350 psig并检查实际启动和停止值; (方法)
排出系统中多余的氟利昂制冷剂,并将高压控制在230psig至280psig之间。
清理冷凝器表面的灰尘和污垢,但注意不要损坏铜管和翅片。
检查轴流风机的静态电阻和接地电阻。如果线圈烧坏,请更换。
解决供电电压问题,必要时安装电网稳压器。
当系统中混入的空气量较少时,可以将部分气体从系统的高度排出。如有必要,可将系统抽真空并再次充氟。
重置室外机的最低速度或F.V.S。
更换P66 调速器。
更换室外风扇。
在日常维护中,防患于未然,需要定期检查和调整,发现问题及时更换。
不同类型空调的处理差异:
如何针对不同厂家、不同户外环境的设备进行不同的处理。
避免教条主义:
1.室外机的MIN SPEED或F.V.S不同。
2.调速器的差异。
3、室外风机散热情况不同。
低电压故障
一天,某分公司开发区2#xxx楼机房空调出现低电压报警。维修人员到达现场后,进行了以下检查:
检查空调过滤网是否脏污或堵塞。经检查,空调无脏污、堵塞现象。
检查蒸发器是否能正常蒸发。经检查发现蒸发器正常。
该系统使用插入式仪表进行测量。测量后发现低压为48 psig,处于较低范围内。
维修人员立即补充氟利昂。操作完成后,空调低压达到65 psig,属于正常范围。维修人员结束了本次检查。然而几天后,空调系统出现低压报警。
通常,系统压力低的原因有以下几类:
低压设定值不正确;
氟利昂制冷剂充注量太少;
系统中有制冷剂泄漏;
系统不干净,某处有污垢或积水造成堵塞或节流;
热力膨胀阀故障或开度太小,造成供液不足;
风道系统故障或风量不足,导致蒸发器冷量无法充分蒸发;
低压保护器失效导致控制精度不够;
低电压延时继电器设置不正确或低电压启动延时太短。
ZR__M3涡旋压缩机热保护装置失效。
维修人员必须将这九个原因一一检查,才能正确解决低压故障。
低电压报警故障排除方法主要有以下几类:
将低压保护值重置为60psig、30psig;系列VI 型50psig、25psig 系列V 型43psig、25psig 并检查实际开启和停止值; (方法)
向系统中添加氟利昂制冷剂,将低压控制在60psig至70psig之间。
再次检查系统是否泄漏,排空系统并用氟利昂制冷剂重新填充。
清理堵塞物。如果干燥过滤器堵塞,请将其更换。
增大热力膨胀阀的开度或更换膨胀阀。
检查风道系统运行状态,调整风量至正常范围。
修理或更换低压压力控制器。
重置低电压延迟时间。
修理、更换压缩机热保护装置。
关注低压的主要原因——检查是否有泄漏,强调它们,并到处检查:
在连接压缩机的螺母处。
连接室外机的单向阀。
室外机与压力开关之间的连接。
水库上的单向阀。
然后检查管道和盘管。
压缩机过载
某天,某分公司综合楼四楼2#XX空调出现压缩机过载报警。维修人员到达现场后,进行了以下检查:
1、首先淘汰了部分氟利昂。
2、手动将整机断电后清除报警,消除过载报警后重新启动压缩机。 2小时后故障再次出现。
通常情况下,当压缩机电流过大时,会造成过载。此时,压缩机过流保护器动作,切断交流接触器控制电源。压缩机过载会触发警报,通知操作员采取措施。压缩机过载的原因:
热负荷过大,高低压超标,导致压缩机电流值升高;
系统中氟利昂制冷剂过量,导致压缩机过载;
内部压缩机故障。例如,轴抱紧或轴承过松,造成转子与定子内径摩擦,或者压缩机电机线圈绝缘有问题;
电源电压超过该值,导致电机过热;
压缩机接线松动,造成局部电流过大。
压缩机过载故障排除方法主要有以下几类:
检查空调房间的隔热和密封情况,必要时购买额外的设备。
从系统中排出多余的氟利昂制冷剂。
更换同型号制冷压缩机。
消除电源电压不稳定因素。
重新拧紧端子,使其接触良好且牢固。
超载的注意事项---如何判断压缩机内部装修、检测工具+故障排除方法,排除故障的基础是熟悉空调原理:
如果压缩机不工作,则打开接线盒,测量三相绕组电阻是否平衡。如果不平衡且偏差较大,则压缩机烧坏。如果压缩机三相绕组的电阻值平衡,则使用双头压力表测量高低压。如果压缩机工作,但高压上不去,低压下不下,则判断压缩机膜片损坏,需要更换压缩机。
加湿器故障
某天,某分公司2#xxx楼机房空调控制面板出现“加湿器故障”报警。维修人员到达现场后,进行了以下检查:一是检查电源断路器的状态。检查发现开关闭合,接触器工作正常,加湿罐电极处工作电压(380V)正常。随后依次检查供水管、排水管、电磁阀(24V)的状态,均工作正常。
加湿器故障原因:
外部供水管水压不足、进水不足、加湿水盘水位过低;
加湿供水电磁阀工作不正常、电磁阀堵塞或进水不顺畅;
排水管堵塞导致水位过高;
水位控制器故障,导致水位异常;
排水电磁阀有故障,不能顺利排水。
加湿控制电路接头松动、接触不良;
加湿热保护装置失效,无法在规定范围(2kw140F~3 kw190F)内工作
外部水源总阀未打开,加湿水盘或加湿罐无供水。
电极加湿器首次使用时,可能会因水中离子浓度不足而出现误报。
加湿罐内污垢较多,电流值超标。
加湿器故障排除方法主要有以下几类:
增加进水管内的水压;
清洗水电磁阀及进水管路;
清洗排水管,使其畅通;
检查水位控制器的工作情况,必要时更换水位控制器;
清除加湿水盘污垢并清除积水;
检查水位控制器各接插件部位是否松动,拧紧接插件;
观察热保护器的工作情况,必要时更换;
打开外部水源阀门;
通过加湿旁通孔的风量过大,造成水位波动。可以将旁路孔部分封闭或用挡风玻璃堵住,以控制水位在正常范围内。
加湿槽内放入少许食盐,以增加离子浓度;
经常清洁加湿罐,以防止污垢沉淀,直至更换为止。
注意事项
---如何在日常维护中,避免类似情况的出现: 空调刚开机时,容易发生类似报警。 氟量过多。 空调房间门窗密闭不严,大量湿空气进入机房内。 加湿罐故障。 风机故障 某日在某分公司综合楼四楼2#XXX空调出现风道故障报警,维修人员到达现场后进行了如下检查 首先检查过滤网是否太脏,使风道系统阻力过大。检查后没有脏堵。 检查风机马达是否发生故障。检查后发现风机马达正常。 检查风机皮带是否断裂,造成风机空转;检查后发现皮带断裂。 维护人员通过更换皮带消除了告警。数周后该空调系统又出现了风道故障。 引起风机故障的原因: 风机马达发生故障,使风机停转; 风机皮带长期磨损后断裂,风机马达实际上在空转; 风道压差计探测管内存在阻塞现象; 过滤网太脏,使风道系统阻力过大; 风机过流保护器断开引起交流接触器释放; 风机故障排除方法有如下几类: 测量风机马达的三相静态阻值,应相同;接地电阻应在5MΩ以上; 更换马达皮带,检查皮带张力,皮带松紧应适度,以大指拇按下一步10mm左右为宜; 清除压差计探测管内异物; 更换空气过滤网。 将风机过流保护器手动复位,并测量风机电流;(复位应到位) 检查24v变压器输入、输出电压、紧固各有关接线连接点。 重新调整压差计。 调整修理或更换电机侧皮带轮。相关问答
答: 机房空调的工作原理其实很简单,它就像我们家里的空调一样,通过压缩制冷剂来吸收空气中的热量,然后再把热量排出机外。只不过,机房空调的额度和功能要更加专业复杂。
167 人赞同了该回答
答: 例如,很多机房空调还配备了双联管系统,可以实现更精确的温度控制。而且,它们也具备多种自动调节模式,能够根据实际情况调整风速、温度等参数,确保机房环境始终保持稳定舒适。
197 人赞同了该回答
答: 使用机房空调首先要仔细阅读说明书,了解具体的操控界面和功能设置。不同的品牌型号操作方式略有差异,建议先熟悉操作手册中的基础知识。
135 人赞同了该回答
答: 其次,在日常使用中也要注意一些细节,比如定期清理空调滤网,防止灰尘堵塞影响制冷效果;同时还要监测温度和湿度传感器是否正常工作,及时发现和处理问题。
145 人赞同了该回答