书 名 | 建筑无源制冷和低能耗制冷 | 作 者 | 刘令湘 |
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ISBN | 9787112129492 | 页 数 | 134 |
定 价 | 58.00 | 出版社 | 中国建筑工业出版社 |
出版时间 | 2011-5-1 | 装 帧 | 平装 |
开 本 | 16开 |
《建筑无源制冷和低能耗制冷》(作者刘令湘)为《建筑节能低碳最新技术丛书》的第二分册,主要介绍了制冷功率需求;太阳光热负荷的控制;自然和机械夜间通风;蒸发制冷;建筑部件制冷;其他无源制冷方法简介等十四个部分。
1 引言
1.1 制冷技术发展的历史回顾
1.1.1 历史早期阶段
1.1.2 机械制冷
1.1.3 夏天制冷的迫切需求
1.2 为什么要无源制冷
1.2.1 通常的房屋类型
1.2.2 气候变化和城市热岛效应
1.2.3 热浪来袭
1.2.4 “舒适”认同以及消费行为取向的变化
1.2.5 采用空调引发的问题
1.2.6 出路——无源制冷
1.3 什么是无源制冷
1.3.1 无源制冷的定义
1.3.2 无源制冷技术和自然制冷技术的主要内容
2 制冷功率需求
3 太阳光热负荷的控制
4 自然和机械夜间通风
5 蒸发制冷
6 吸入空气地下区域布管——地热制冷之一
7 地热探针和能量柱桩——地热制冷之二
8 建筑部件制冷
9 建筑局部制冷
10 其他无源制冷方法简介
11 城区设计的制冷考量
12 热舒适及无源制冷方略选择
13 质量保证
14 有关无源制冷的书籍 2100433B
《建筑无源制冷和低能耗制冷》(作者刘令湘)为《建筑节能低碳最新技术丛书》的第二分册,主要介绍了无源制冷的基本知识,最新发展动态、趋势和前景,分析了基于建筑物的热力学特性分析主要方法的有效性、基本原理以及适用建筑类型和标准条件。
《建筑无源制冷和低能耗制冷》可供建筑节能有兴趣的建筑业主,居者和直接参与建筑业、物业运行管理、维护保养的专业人士参考,同时对大专院校师生、研究生、相关研究设计院所人员也有借鉴价值。
装配式建筑更容易安装、建设!装配式建筑是指用预制的构件在工地装配而成的建筑。这种建筑的优点是建造速度快,受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建筑质量。
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超低能耗建筑介绍-超低能耗
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制冷系统发生堵塞故障如何解决,这是很多有这方面问题的人们十分的关心的问题,制冷系统发生堵塞主要是毛细管产生冰堵、脏堵或油堵,或干燥过滤器脏堵。
制冷系统堵塞以后,由于制冷剂无法循环,使压缩机长期运转不停,箱内不制冷或制冷慢,冷凝器不热,下面和顺制冷小编详细给您介绍一下关于制冷系统发生堵塞的解决方案的具体内容。
(一)冰堵产生的原因和故障现象
冰堵故障的发生主要是由于制冷系统内含有过量的水分,随着制冷剂的不断循环,制冷系统中的水分逐渐在毛细管出口处集中,由于毛细管出口处温度最低,水结成了冰且逐渐增大,到一定的程度就将毛细管完全堵塞,制冷剂不能循环,电冰箱不制冷。
冰堵一方面造成制冷剂无法循环,电冰箱不能正常制冷;另一方面水分还会与制冷剂发生化学反应,生成盐酸和氟化氢,造成对金属管路和部件的腐蚀,甚至会导致电机绕组的绝缘损坏,同时还会造成冷冻机油变质,影响压缩机的润滑,因此必须将系统内的水分控制在最低限度。
冰堵故障的排除
制冷系统发生冰堵故障,是因为系统内有过量的水分,因此必须对整个制冷系统进行干燥处理。其处理方法有两种:
1.采用干燥箱对各部件进行加热干燥,将制冷剂系统中的压缩机、冷凝器、蒸发器、毛细管、回气管从电冰箱上拆下,放入干燥箱内加热干燥,箱内温度为120℃左右,干燥时间4小时,待自然冷却后,用氮气逐个进行吹气干燥。调换新的干燥过滤器,然后即可进行组装焊接、打压检漏、抽真空、充灌制冷剂、试运转和封口。采用这种方法排除冰堵故障效果最好,但只适用于电冰箱厂家的保修部门。一般修理部门可采用加热抽空等方法排除冰堵故障。
2.采用加热抽真空和二次抽真空法排除制冷系统各部件的水分。
(二)脏堵产生的原因和故障现象
脏堵故障的形成是由于制冷系统内有过量的杂质所致。制冷系统出现脏堵后,由于制冷剂无法循环,使压缩机连续运转,蒸发器不冷,冷凝器不热,压缩机外壳不热,听蒸发器内无气流声。如部分堵塞时,蒸发器有凉或冰凉的感觉,但不结霜。摸干燥过滤器和毛细管的外表面时手感很凉,有结霜,甚至会结出一层白霜。这是因为制冷剂流过微堵的干燥过滤器或毛细管时,产生节流降压作用,从而使流过堵塞处的制冷剂产生膨胀、汽化、吸热,导致堵塞处外表面结露或结霜。
冰堵于脏堵的区别:冰堵发生一段时间后还能恢复制冷、形成一会儿通、一会儿堵,堵了又通,通了又堵的周期性重复。而脏堵发生后就不能制冷了。
除了毛细管发生脏堵外,如果系统杂质较多,也会逐渐将干燥过滤器堵塞,因过滤器本身滤除脏物和杂质的容量有限,会由于杂质的不断堆集而发生堵塞。
脏堵故障的排除
毛细管脏堵故障的排除方法有两种:一是用高压氮气结合其他方法将堵塞的毛细管的脏物吹出,毛细管吹通后,经过对制冷系统内各部件的清洗干燥后重新进行组装焊接将故障排除。如果毛细管堵塞严重,上述方法不能排除故障则采用更换毛细管的方法排除故障,分述如下:
1.用高压氮气吹出毛细管中的脏物:割开工艺管放液,将毛细管从干燥过滤器上焊下,在压缩机工艺管上接上三通修理阀,充入0.6~0.8MPa的高压氮气,并将毛细管伸直用气焊碳化焰加温,将管内的脏物碳化,在高压氮气作用下将毛细管内的脏物吹出。毛细管畅通后,加入◇◇100毫升进行充气清洗。冷凝器的清洗可在管道清洗装置上用◇◇清洗。然后更换干燥过滤器,再充氮检漏、抽真空、最后充灌制冷剂。
2.更换毛细管:如果采用上述方法无法将毛细管中的脏物冲出,则可连同低压管一起更换毛细管。先用气焊将低压管和毛细管一起从蒸发器铜铝接头上卸下,在拆卸和焊接时应先用湿棉纱将铜铝接头包住以防高温烧坏铝管。
更换毛细管应进行流量测定,毛细管出口先不与蒸发器入口焊接,在压缩机的吸排气进出口分别装修理阀和压力表,压缩机运转后,空气从低压修理阀吸入,待吸入压力与外界大气压相等时,高压表的指示压力应稳定在1~1.2MPa。如压力超过,说明流量过小,可截去一段毛细管,直至压力合适为止。如压力过低,说明流量过大,可将毛细管多盘几圈以加大毛细管的阻力,或更换一根毛细管,待压力合适后将毛细管与蒸发器的进口管焊接。
在焊接新毛细管时,应使插入铜铝接头内的长度约为4~5cm,以免焊堵。毛细管与干燥过滤器焊接时其插入长度以2.5cm为宜,如果毛细管插入干燥过滤器过多,离滤网太近,微小的分子筛颗粒就会进入毛细管将其堵塞。若毛细管插入过少,焊接时的杂质和分子筛颗粒便会进入毛细管,直接堵塞毛细管通道。因此毛细管插入过滤器,既不能过多也不能过少。过多或过少都会造成堵塞的危险。
(三)油堵故障和其他管路堵塞的故障
制冷系统产生油堵的主要原因是压缩机缸体磨损严重或活塞与气缸配合间隙过大所致。
随压缩机排汽油被排入冷凝器,进而随同制冷剂一起进入干燥过滤器,由于油的粘度较大,被过滤器内的干燥剂阻住,油过多时在过滤器进口处形成堵塞,使制冷剂不能正常循环,电冰箱不制冷。
造成其他管路堵塞的原因是:在焊接管路时被焊料堵塞;或在更换管子时所更换的管子本身已堵塞而未发现,以上堵塞都是人为因素造成,因此要求在焊接和更换管子时,应按要求进行操作和检查,就不会造cheng人为堵塞故障了。
油堵故障的排除
产生油堵故障,说明在制冷系统内残存有过多的冷冻机油,以致影响制冷效果,甚至不能制冷,因此必须将系统内的冷冻机油清除干净。
过滤器油堵时应更换新过滤器,同时用高压氮气吹出冷凝器内积存的部分冷冻机油,在通入氮气时可用电吹风机加热冷凝器。
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制冷管冷气端释放的冷气量占输入压缩空气总量的体积百分比就叫该制冷管的制冷系数。位于制冷管热气释放端的针形阀门控制制冷系数。
制冷系数在60-80%范围内时,制冷管工作效率最大——输出功率(KWH)最大——因而这种工作状态的制冷管是机械加工工艺冷却、封闭的电气控制系统设备冷却、液浴冷却和操作人员身体制冷的理想选择。低制冷系数(小于50%)则减少了气流量并产生了最低温度,这种情况则多用于冷却玻璃、实验室超低温试验和电子元件的测试。