(495) 984-74-92
(495) 226-51-87
[email protected]
WhatsApp
Главная
Техническая информация
Ремонт, настройка холодильного оборудования
Насос и сеть

Насос и сеть

Убедиться в том, что расход в сети соответствует номинальному значению можно при помощи следующих способов:
  • сравнить величину измеренного напора и напорную характеристику насоса;
  • сравнить величину гидравлического сопротивления испарителя и гидравлическую характеристику;
  • определить номинальную холодопроизводительность испарителя и перепад температур.
Теперь попробуем реализовать все три способа. Если при нулевом расходе напор менее 10 м вод. ст. (рис.96.1), то это означает, что манометры установлены неверно или напорная характеристика не соответствует насосу. Открываем все вентили контура и измеряем напор насоса Н. В нашем примере Н=3,1-2,5=0,6 бар. При этом расход составит 4 м3/ч.

Но данный результат нельзя назвать абсолютно точным. Ошибки могут возникать из-за различной формы и размеров напорной характеристики, разности уровней манометров, диапазона измерений и пр. Если погрешность находится в пределах 10%, то результаты замеров можно считать удовлетворительными. Измерения, которые проводятся непосредственно на монтажной площадке будут отличаться от лабораторных. Лучше всего проверять результаты измерений различными способами.

Далее измеряем перепад давления по воде на испарителе ΔРисп. В нашем случае ΔРисп составляет 3,5 м вод. ст. (рис.96.2). Расход воды через испаритель равен 4 м3/ч, и соответствует результату измерения напора насоса, который подтверждает, что расход воды в установке равен 4 м3/ч.

Измеряем перепад температур на испарителе (рис.96.3), который оказывается равен 3.8К, при том что номинальный перепад составляет 5 К. Поскольку замеренная величина оказалась меньше, это говорит о недостатке холодопроизводительности или о повышенном расходе воды.

При большом перепаде температур, расход воды снижается. Но при низком перепаде расход воды через испаритель обычно выше номинального, или же холодопроизводительность охлаждающего устройства меньше номинальной. Давление кипения равно 4 С, с учетом того, что температура воды на входе в испаритель равна 12 С. Давление конденсации составляет 46 С при наружной температуре 30 С.

В месте установки ТРВ перегрев пара составляет 6 К, переохлаждение жидкого хладагента на выходе из конденсатора 5 К. Температурный напор на входе в испаритель составляет 4,2 К, а на входе в конденсатор — 16 К, потребляемый ток 10,3 А.

Мы видим, что параметры холодильной установки являются нормальными. Поэтому можно исключить вероятность пониженного перепада температур на испарителе. В данном случае низкий показатель температур свидетельствует о повышенном расходе воды через испаритель.

Определяя расход методом измерения напора насоса, получаем величину 4 м3/ч. Учитывая расход Qv=4 м3/ч, перепад температур по воде на испарителе Δtводы=3,8 К, оцениваем холодопроизводительность нашей холодильной машины Фо при помощи следующей зависимости:

Фо= Qv х Δtводы х 1,16=4х3,8х1,16=17,6 кВт

Последствия повышенного расхода

Известно, что повышенный расход является причиной увеличения скорости воды в трубопроводах. Это приводит к повышению шумов в трубопроводе и способствует старению арматуры и прочих элементов.

Потребляемая насосом электроэнергия вместе с мощностью увеличивается пропорционально отношению расходов в кубе. Поскольку повышение расхода на 25%, приводит к повышению потребляемой мощности на 95%.

 

"Добавить комментарий"


"Обновить"

<< Осуществляем контроль над расходом методом измерения потерь давления на испарителе   Не согласована характеристика насоса и сети. Изменяем характеристику сети >>

 

Menu