制冷机组考察报告5篇.docx
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1、制冷机组考察报告5篇第一篇:制冷机组考察报告离心式冷水机组考察报告建筑工程配套、附属设备是建设项目的组成部分,设备的购置及见证检测是直接影响设备质量的关键环节,设备能否满足生产工艺要求、配套投产、正常运转、充分发挥效能,确保精度和质量;设备是否技术先进、经济适用、操作灵活、安全可靠、维修方便、经久耐用;这些,均与设备的购置与检测密切相关。对此,为确保冷水机组质量,决定对生产厂家进行实地考察并对设备见证检测。参加考察人员:考察时间:考察单位:参与接待人员:一、企业状况约克(国际)有限公司是全球最大的独立的暖通空调和冷冻设备制造公司。于公元一八七四年在美国宾夕法尼亚州的约克镇正式成立。2005年1
2、2月,江森自控收购约克国际,成为全球建筑环境市场上最大的集成产品、系统和服务供应商。江森自控和约克国际合并之后,约克国际整合进入设施效益业务,其设施效益业务遍及北美、亚洲、欧洲、中东、非洲和拉丁美洲的125个国家及其市场。江森自控-约克无锡)成立于1996年12月,主要制造及设计大、中型中央空调及工业冷冻设备。主要产品:离心式、螺杆式等大、中型冷水机组;工业冷冻设备和制冷辅机;往复式、螺杆式压缩机。2004年元月,颇具规模的江森自控约克(亚太)研发中心成立于无锡。二、企业质量控制措施考察组一行参观制造车间,设备工艺流程,总体感觉正规、有序,质量控制措施得力,查看质量记录资料齐全。每道工序完成后
3、,有关人员签字确认、交接,方进入下一道工序。企业重视制造过程的检查、验收,严格落实责任制、追究制,有章可循,有据可依。质量控制资料齐全完整,相关人员的签字齐备,结论准确,质量资料与制造过程同步。三、对完成设备见证检测考察组一行进入检测实验室,全程跟踪见证冷水机组的测试过程,全面细致的观察有关技术参数的产生,并结合设计值进行比较,提出一系列问题,客户接待经理进行了回答。测试工况分四步进行:首先机组满负荷运行,其次依次降为75%、50%、25%冷吨量运行,测试数据电脑真实记录并与设计值进行比较,参数数据在允许范围内上下浮动。测试结论合格,满足设计要求。四、对制冷机组关键部件的检查考察组根据签订的合
4、同,供货商的投标文件,对制冷机组关键部件的规格、型号、技术参数、性能指标、品牌、产地等一一进行核实,确认符合合同约定及投标文件。在测试完成的每台机组上签字确认或做出标记,保障测试的设备与进场的设备相符。五、考察结论通过细致的工作,考察组达成以下结论:合同范围内的离心式冷水机组见证检测合格,符合设计要求。厂家生产能力、供货能力、质量保证能力满足合同约定。六、考察影像资料第二篇:关于溟化锂机组与电制冷机组的区别关于澳化锂机组与电制冷机组的区别文章来源:中国节能技术与产品网添加时间:2006-8-29我们知道,所谓制冷与制热的概念并不确切,根据能量守恒定律,制冷与制热的过程实际上是能量转移的过程,而
5、能量由一个空间转移到另一个空间主要是通过传热与传质来完成的;在比较常见的水系统环境空调设备中,依工作原理的不同可分为吸收式和机械压缩式两种主要形式:混化理机组的工作原理是以热能来驱动,通过一系列换热器之间的和热传递达到使用工况;电制冷则主要依靠电动机驱动压缩机做功来完成。完成这一过程前者是使用漠化锂这种锂盐的水溶液(实际是溶液中的水)作工质,后者是使用氟利昂作工质-通过一系列或简单或复杂的热交换和物质的转移来完成。应该了解的是:他们是以物理能或化学能形式存在,因此人类利用能源来驱动机械,实际上是利用这两种能量互相之间的转化和转换。漠化锂吸收式与电制冷机械压缩机这两种设备之间的重要区别就在于漠化
6、锂要靠化学能转化为热能,利用热源比周围环境温度高,因此要传热来完成热能的转移;而电制冷主要机械加压使氟利昂气体液化,利用液体氟里昂蒸发要大量吸热的特性来完成热能的转移,仅仅就原理来说,后者比前者转移热能的效率要高许多。据测定,浪化锂单效机组输入一个单位的热功只能得到0.80.9各单位的制冷能力,双效机组也仅仅达;而电制冷机组随压缩机形式的不同可分为速度式和容积式两大类:前者以离心机为代表:后者又分为往复式(又分为活塞式与转子式).螺杆式与涡旋式等几个主要机型。如果均采用水冷,在标准工况下由于采用的换热器形式不同及压缩机结构上的差异,其能效比分别为离心机1:6.0-9.0,其它机型依次为1:3.
7、64.0;1:4.04.8和1:4.25.Oo即便如此,前几年内地中央空调主机市场仍被滨化锂机组占有大部分市场,浅析原因如下因此:浪化锂机组的利用主要在有非热能或廉价能源的地方,如果从能源利用率的角度衡量,它与电制冷有不可弥补的差距。-.是因为电力基础设施建设跟不上,电力很紧张,造成供需矛盾,只好使用高污染、低效率的小型燃煤锅炉就近制备蒸汽来驱动演化锂蒸汽型机组。二.也与内地以煤为主要能源的能源结构有关系:在环保要求高标注准的今天,很多北方城市有相对污染较小的热、电联供或重型锅炉集中热力网,夏季完全可以使用浸化锂机组用来制备工艺用冷冻水,相应与燃煤发电而言即考虑了环保要求也避免了作为二次能源的
8、电力取得的高成本;即使是燃油的漠化锂直燃机,当时的油价较低,使用费用相对较低;即便是现在,国家倡导的西气东输工程将相当程度上改善能源结构和降低燃气费用,还会有部分用户使用燃气的直燃机-这主要是价格因素影响了决策人的选择。三.是溪化锂机组的几个主要生产厂家趁市场需求旺盛的东风,借助电力供求矛盾一时难以缓解之机大力鼓吹,形成了宣传攻势,误导了相当一部分用户(现在形势已然大变,政策事鼓励用电,电力容量费得到相当程度的减免,即便是采暖都可以申请采用蓄能电锅炉,并出台了相应的峰、谷电价政策)。四.溪化锂机组的工艺特性决定了它做的越大成本就越低,折算承担位制冷量相对越便宜,又可以冷.暖一体化,工艺结构上就
9、决定了在比较大型的项目上,它具备一次性投资的相对地廉性.那么,又为什么近几年间浸化锂机组的市场份额明显缩小呢?组要由于它有以下几个方面显而易见的缺点:A、机组的工况需要保持机组内部的高度真空,对机组而言保持高度真空有三个方面的作用:其一、漠化锂机组实际上是依靠高纯度的水在真空状态下4摄氏度就可以沸腾着以物理特性,依靠水的蒸发吸收热量,在经过一系列相当复杂的传热、传质过程来达到制冷效果,如果没有真空就满足不了工艺要求;其二、由于浸化锂溶液本身偏碱性,在有空气存在的情况下,氧原子极易与钢结构构件结合,容易造成迅速和大面积的腐蚀,正常的机体有这样的溃疡意味着什么后果可想而知。其三、溪化锂机组由于构造
10、复杂,许多涉及机组性能的辅配件需经常更换、维修,工质物质(漠化锂溶液)使用了35年必须在生以及机组内部经常需要清洗等诸多因素,造成每一次小故障都有可能使机组内部与空气接触,直接的结果就是整个机组内部被腐蚀。B、漠化锂机组极易有冷剂污染与结晶两种故障:前者是高压发生器内液位过高、发生剧烈,含有锂盐的小液滴飞溅入冷剂水循环,造成水的纯度下降,不能在低温高真空下沸腾,也就没有了工况,二者两种故障是经常容易发生的(高发液位控制国际国内至今未找到合适的方法,目前比较可靠的只能用金属探棒、电机传感器发式,即使这种方式失灵的比率也是相当高,经常需要更换),一旦失灵后果就是冷剂污染;而结晶则是由于机组的各个热
11、交换器之间存在一定的东平衡关系,如果犹如外界或机组内部原因破坏了造成管路堵塞,严重的甚至会产生内漏,造成机组停机大修。由于漠化锂机组内部有1222个换热器,在精密的自控也是依靠传感器来工作的,漠化锂想对与电制冷机组来说构造复杂、控制点多,传感器数量也多,出故障的可能性很高,功平衡一旦市区,结晶产生,恢复起来很缓慢,十分严重的还会造成内漏或换热器报废。C、由于以上几种现象的经常发生,漠化锂机组对看管人员的要求相当高,即使有自控装置,如前文所述的原因,通常也是不可靠的。有经验的操作人员可以防患于未然,有故障尽快采取措施,但仍免不了经常发生;如果是对机组工作原理和运行常识没有了解的人员来职守,往往集
12、小患为大祸,造成冷量衰减,寿命缩短,十有八九不能运行到预期的15-20年的使用寿命,而许多用户所使用的操作人员往往是没有经验的;如此,对用而言受到的影响与损失是不可预估的。以上讲了演化锂机组本身固有的一些弱点,但任何事都有多面性,需要全面衡量利与弊:如果有大量废热或可以使用廉价能源,其使用的经济效益佳;另外,如果保养恰当,人员责任心强,也可以完成预期寿命;故不能完全一概而论。电制冷主机也是有其不适用的地方:比如,电制冷冷暖一体的风冷热泵机组其相对能耗较大,且不适合在冬季平均气温低于零摄氏度地区使用;某些制冷压缩机型号与工艺并不适合在较大或较小的系统中,比如四种主要形式的制冷压缩机,往复式与涡旋
13、式比较适宜小型机组,螺杆式适合于中型项目,而离心机单机最小在50万大卡以上,小于150万大卡的项目一般不采用,这是因为电机拖动是无论做工与否都要好电,而作为环境空调主机的制冷机组其负荷是经常变化的,如果压缩机较少,容易造成浪费。电制冷压缩机活塞往复式与螺杆式从结构区分均有办封闭、全封闭与开启式之分;螺杆机还有单螺杆和双螺杆的不同;离心机油单级与多级之分;涡旋机基本形制大同小异;单就其适配经济比较:耗电最省的是离心机开启式双螺杆机,其次是半封闭螺杆和涡旋机,较差的是往复式机组;从使用寿命方面比较:最耐用的是开启双螺杆,其他依次是全封闭双螺杆、涡旋式、多级离心式、半封闭双螺杆、单螺杆核单级离心式,
14、最短的是往复式,因而他们的单位时间维护成本是依次升高的,这是由各种形制的机组工作原理及制作工艺决定的。但是现在之所以某些技术与工艺并不是最有含金量的机组仍有较大的销量,除了成本上的差别,也是由于各个品牌企业大都实行经销代理制,在经销商享用护推荐过程中出现了偏差也就是说:用户并未购买到技术经济性最佳的产品。漠化锂机组与电制冷机组,每种产品都有其适用范围,互相之间也重合或曰可替代性,具体情况应具体对待,只要抱着科学的态度,认真选择合适的产品,同样可以达到少花钱多办事的目的。现代科技发展至今,基础科学,材料力学研究的成果基本上市共享的,机组是否耐用,用户是否方便,选用了名牌就意味这一定的保障,关键在
15、于品牌企业都有成熟的管理机制和企业文化,自然在每一个阶段都会向业界推出最好的产品:但用户却未必选用,根本上讲是由于新材料新工艺使新产品成本较高。机组的品质好坏与价格高低直接相关,而不同的企业对市场有不同的举措,有些着眼于品牌形象,实行差异化战略,主做高端市场-同一时期只推品质最好的产品,如日立;有些招着眼于满足客户需要,兼顾低端市场,同一时期有不用层次的产品分别面对不同的需要,几个美国品牌尤其劳特斯、约克、开利,就是如此。以上内容侧重于共性方面,如有特例,由于篇幅内容的局限性,可以另外探讨;因此,这份材料仅供参考。第三篇:溟化锂吸收式制冷机组典型故障及其排除方法漠化锂吸收式制冷机组典型故障及其
16、排除方法一、漠化锂溶液特性漠化锂是由碱金属元素锂(Li)和卤族元素滨(Br)两种元素组成的,其一般性质和食盐大体类似,是一种比较稳定的物质。在大气中不变质、不挥发、不分解,且极易溶解于水,其缺点是对金属有腐蚀性,会出现结晶现象。物质的溶解度通常用在某一温度下IOOg溶剂中所能溶解的该物质的最大质量来表示。此时溶液处于饱和状态,被称为饱和溶液。因此,也可用饱和溶液的质量分数来反映物质的溶解度。物质溶解度的大小除与溶质和溶剂的特性有关外,还与温度有关,如图11浸化锂溶液的结晶曲线图所示,浪化锂在水中的溶解度随温度的升高而增大,随温度的降低而减小。可见一定温度下的滨化锂饱和水溶液,当温度降低时,由于
17、漠化锂在水中溶解度的减小,溶液中多余的演化锂就会与水结合成含有水分子的漠化锂水合物的晶体析出,形成结晶现象。二、溪化锂溶液结晶从浸化锂水溶液的性质可以知道,结晶取决于溶液的质量分数和温度之间的关系。在一定质量分数下,当温度低于某一数值时就要引起结晶。当浸化锂吸收式制冷机组发生结晶故障以后,对制冷机组进行熔晶是非常麻烦的事情。一旦制冷机组出现结晶现象,就必须立即对制冷机组进行熔晶处理,此时不但制冷机组的制冷量将大大减小,而且在熔晶过程中,浓溶液腐蚀金属会产生大量的不凝性气体,从而降低制冷机组的使用寿命。还有浸化锂溶液的浓度越高,对机组的腐蚀性就越大。因此,滨化锂制冷机组在运行当中应该尽量避免溶液
18、的结晶。在一般情况下,浪化锂制冷机组大都装有冷剂水的旁通装置和结晶时的自动熔晶装置。此外,为避免停机后的结晶,还设有停机时的溶液自动稀释装置。虽然制冷机组设有多项预防结晶的装置,但仍然有可能发生结晶事故,此时结晶以后对制冷机组的熔晶就显得非常的重要了。(-)停机期间溶液结晶漠化锂制冷机组停机期间发生结晶的主要原因是制冷机组停机时稀释运转的时间不够,蒸发器内存有大量的冷剂水未被蒸发,导致吸收器内漠化锂溶液浓度过高所致。笔者于1995年至2000年期间曾在北京西客站制冷机房从事管理工作。北京西客站的制冷机组采用上海第一冷冻机厂生产的SXZ系列的蒸汽型漠化锂制冷机组十台。该制冷机组安装两台溶液泵,一
19、号溶液泵负责为高压发生器提供稀溶液,二号溶液泵接在低温热交换器浓溶液的出口处,负责将低温热交换器出来的浓溶液,喷淋到吸收器内的冷却水管路上,以稀释从蒸发器出来的冷剂蒸汽。1998年8月的某一天有一台制冷机组开机时,机组二号溶液泵的过载继电器动作。检查中发现该制冷机组的蒸发器内有大量的冷剂水未被蒸发。在排除二号溶液泵电器部分故障的可能后,怀疑有可能是二号溶液泵内部浸化锂溶液结晶,从而导致二号溶液泵过载继电器动作。在确定故障的原因后立即组织人员对该制冷机组的二号溶液泵进行溶晶处理。具体操作如下:1 .立即将蒸发器内的冷剂水全部导入吸收器内,以降低吸收器中溶液的浓度。2 .采用外部加热的方法将溶液泵
20、叶轮内及连接管路中的滨化锂溶液;日nn度升高,提高浸化锂在水中的溶解度,从而使结晶融化。考虑制冷机组的溶液泵采用法兰连接且电动机部分不能够承受高温,所以采用蒸汽加热溶液泵的叶轮及连接管路。为防止加热时蒸汽及凝水进入电控设备,在加热前以将电控设备包好。3 .在加热一段时间后采用点动的方式启动溶液泵。由于浸化锂制冷机组的溶液泵使用屏蔽泵,因此无法用肉眼直接观察溶液泵是否能够运转,所以在溶液泵出口处的取样阀处安装了一个真空压力表。由于溶液泵运转后会有一个扬程,所以真空压力表上指示的压力必定高于大气压力。溶液泵内的结晶也就融化了。当安装了真空压力表并打开取样阀后发现,真空压力表为常压;由于制冷机组内为
21、高真空状态,因此断定溶液泵内部和取样阀处以完全结晶了。这也就验证了刚才判断溶液泵内部结晶故障是正确的了。4 .确定结晶故障后,组织人员继续用蒸汽全面加热溶液泵叶轮部分及其连接管路,考虑制冷机组低温热交换器和低温热交换器浓溶液出口连接吸收器的管路也有可能结晶;所以组织人员对这段管路及低温热交换器也一同加热。5 .由于漠化锂溶液对金属有腐蚀性,结晶后腐蚀性会更强;所以必定产生大量的不凝性气体,这些不凝性气体留存于制冷机组中会加重漠化锂溶液对制冷机组的腐蚀,降低制冷机组的使用寿命。因此,立即开启了真空泵抽除制冷机组内部的不凝性气体。在使用真空泵抽除制冷机组内不凝性气体时,应该特别注意的是:必须先开启
22、真空泵以后,在打开机组用于抽真空的阀门。关闭时,必须先关闭机组用于抽真空的阀门后,在关闭真空泵。由于及时正确的操作,半小时后制冷机组的二号溶液泵以能够连续运转。溶液泵内部的结晶以全部融化;开启制冷机组一号、二号溶液泵继续运转半个小时使机组内的溶液充分稀释后停止。事后经检查发现控制制冷机组稀释运转的稀释温度继电器损坏,导致制冷机组停机时稀释运转的时间不够,值班人员又未能及时发现而结晶。(二)制冷机组运行中溶液结晶漠化锂制冷机组在运行当中,引起结晶的因素有很多其中最主要的因素有以下几点:1 .冷却水进口的温度过低漠化锂制冷机组在运行当中应该严格控制机组冷却水的进口温度,绝对不允许冷却水的进口温度低
23、于制冷机组的标定值。当冷却水的进口温度过低时,将引起吸收器中稀溶液的温度降低。当过低温度的稀溶液在低温热交换器中与从发生器中回来的浓溶液换热时,会使浓溶液的温度急剧降低;从而导致低温热交换器中浓溶液的质量分数过高而结晶。2 .机组内积聚有大量的不凝性气体不凝性气体是指在浸化锂吸收式制冷机组工作时,即不被冷凝,也无法被漠化锂溶液所吸收的气体。由于漠化锂吸收式制冷机组是在高真空状态下工作的。蒸发器、吸收器中的绝对工作压力仅几百帕,外部空气及易漏入机组。还有,在制冷机组运行的过程中,漠化锂溶液总会腐蚀钢铁、铜等金属材料产生氢气。况且当机组漏入空气以后,由于空气中氧气的存在还会加剧漠化锂溶液对制冷机组
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- 制冷 机组 考察报告
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