Слабый конденсатор

Основным признаком слабого конденсатора — является повышенное давление (температура) конденсации, при котором срабатывает авария высокого давления, но даже при правильно подобранном конденсаторе, могут проявляться ложные признаки слабого конденсатора.

Ложные признаки слабого конденсатора

Чистка конденсатора

Перед началом диагностики следует исключить очевидные причины, которые могут ложно указывать не недоразмерность конденсатора.

1. Загрязненная теплообменная поверхность. Почистить щеткой, пылесосом или водой под напором, при обесточенной холодильно установке.

2. Неработающий вентилятор или вращающийся в неверном направлении. Проверить работоспособность вентилятора(ов) и направление его вращения, при необходимости сменить фазировку. При правильном направлении вращения, поток воздуха направлен от решетки вентилятора. Также следует проверить работоспособность автомата вентилятора и правильность подбора его номинала, чтобы он выдерживал длительный максимальный рабочий ток, подключенного к нему вентилятора, но не был избыточен, для аварийного срабатывании, при перегреве вентилятора.

3. Поломка реле высокого давления или его неверная настройка. Реле может быть дифференциальное или частотное – плавной регулировки вращения.  Необходимо проверить правильность настройки давления включения. Если управляющий сигнал приходит на электрический контакт  реле, давление конденсации  поднимается до заданной отметки, а вентилятор не вращается, то вероятно сломана механическая часть или релейный контакт – реле давления подлежит замене целиком, ремонтировать не рекомендуется. При поломке частотного реле, давление конденсации повышается выше рабочей отметки, а вентилятор вращается с пониженными оборотами или не вращается.

Регулятор давления конденсации KVR

4. Поломка регулятора давления конденсации (типа KVR) или его неверная настройка. Необходимо проверить, чтобы он не был полностью перекрыт или чрезмерно сильно прикрыт. Его может подклинить, попробуйте его полностью открыть и снова закрыть его до упора, а затем выставить на рабочее давление. Если пропускная способность не восстановилась – подлежит замене.

монтаж конденсаторов последовательный

5. Рециркуляция нагретого воздуха через конденсатор. Вентиляторы конденсатора частично прокачивают через конденсатор поток воздуха, который был выброшен вентиляторами и уже нагрет. Такой эффект возможен, при неверном расположении конденсаторов, например последовательном, без перегородки или в тесном помещении и проч. Необходимо обеспечить приток холодного воздуха к ламелям и беспрепятственный отвод нагретого воздуха, во избежание его повторного покачивания через ламели конденсатора.

чистка водяного фильтра

6. Загрязненный фильтр на входе охлаждающей воды в водяной конденсатор промышленного чиллера. Почистить фильтр,  при сильном загрязнении, необходимо до штатного защитного фильтра,  вмонтировать фильтр большего сечения, сообразно степени и интенсивности загрязнения, как систему фильтрации. Так как штатный фильтр не является системой фильтрации, как таковой, но крайней — аварийной защитой конденсатора от грязи.

7. Неверная заправка хладагентом – перезаправленная установка. Увеличенное переохлаждение фреона, при недостаточном перегреве фреона на всасывании.

8. Неконденсирующиеся газы во фреоновом контуре, такие как – азот, воздух или др. Могут остаться, при неграмотном монтаже и пуско-наладочных работах, если вакуумирование системы было проведено невнимательно.

Признаки слабого конденсатора

Слабый конденсатор

Исключив все вышеперечисленные ложные признаки слабого конденсатора, можно приступить к дальнейшей диагностике.

Кратко: Высокое давление конденсации, при низком переохлаждении фреона. Давление кипения  увеличено, при  нормальном перегреве фреона (или немного сниженном), иногда может сопровождаться пульсациями, как при слабом испарителе.

Подробно:

1. Переохлаждение фреона уменьшается  и даже может полностью нивелироваться. При росте давления конденсации, обусловленном перезаправкой, переохлаждение фреона будет увеличенное.

2. Повышенное давление кипения фреона. При росте давления нагнетания, снижается массовый расход всасываемого компрессором фреона, как следствие снижается холодопроизводительность испарителя. При снижении холодопроизводительности, интенсивность охлаждения также снижается наряду с температурой охлаждаемой среды, что в свою очередь, по принципу двойной обратной связи повышается давление кипения фреона.

3. Пульсации ТРВ появляются вследствие повышения давления конденсации, при котором пропускная способность ТРВ увеличивается, при этом, как описано выше – производительность испарителя уменьшается, но перегрев останется в норме или незначительно может снизиться.