냉매 충전 관련 문제
냉매 충전의 두 가지 주요 방법은 계량 방법과 관측 압력 방법입니다. 두 방법 모두 고유 한 특성이 있습니다. 많은 경우에, 두 가지 방법을 함께 사용하는 것이 더 좋습니다.
컴퓨터 실 냉방 장치의 충전량은 실험실에서 정확하게 측정 될 수 있고, 현장 조건에 따라 적절하게 수정 될 수 있으며, 현장에 설치된 각 컴퓨터 실 에어컨 장치의 충전량은 기본적으로 결정될 수있다. 이 방법으로 냉매를 계량 할 수 있습니다. 그러나,이 방법은 실제 적용에서 두 가지 문제점이있다. 때로는 장치의 충전량의 정확한 값을 결정하기가 쉽지 않고 때로는 현장에서 정확한 계량 장비를 찾기가 쉽지 않습니다. 이때, 냉매는 관찰 압력 법에 의해서만 충전 될 수있다. .
압력 충전 방법을 관찰하는 주요 방법은 압력을 메인으로 증발시키고 응축 압력을 보조물로 증발시키는 것입니다. 컴퓨터 실 에어컨 장치의 대부분의 응축 압력은 무단계로 조절 될 수 있기 때문에 냉매의 일부를 사전 충전 할 수 있으며 응축 압력은 약 1.4 ~ 1.6 MPa (14 ~ 16 kg / cm2)로 안정화되어야합니다 . 그런 다음 증발 압력을 조정하십시오. 실내 온도가 24 ℃ 인 경우, 증발 압력이 목표 값 근처에서 안정적이어야합니다. JH F32 장치의 경우 목표 증발 압력은 약 0.56 MPa (5.6 kg / cm2) 인 반면 일부 컴퓨터 실 에어컨 장치의 경우 대부분의 컴퓨터 실 에어컨 장치의 증발 압력과 같이 목표 압력이 낮아질 수 있습니다. 고정 값은 0.48 MPa (4.8 kg / cm2)이며 증발기와 송풍기의 구성과 관련이 있습니다.
그러나 관측 압력 방법은 실외 온도의 영향을 크게받습니다. 실외 온도가 상대적으로 낮을 때는 정확하게 충전하기가 쉽지 않습니다. 예를 들어, 겨울철의 실외 온도가 매우 낮을 때, 액체가 채워질 때, 냉동 시스템의 증발 압력 및 응축 압력이 이미 설정 값에 근접한 경우, 이때 냉매가 계속 충전되면 응축 응축 압력의 변화에 따라 팬을 무단계로 조정할 수 있습니다 회전 속도는 약 1.4 ~ 1.6 MPa (14 ~ 16 kg / cm2)에서 응축 압력을 여전히 안정화시킬 수 있으므로이 시점에서 냉매가 과충전되는지 여부를 판단하기가 어렵습니다 . 그러나 여름철에 온도가 높으면 응축기 공간으로 인해 과도하게 충전 된 장치가 과잉 액체 냉매로 쉽게 점유되어 고압 경보에 취약합니다. 이때 냉매를 배출해야합니다. 너무 많이 배출 되더라도 응축 압력은 11 4 ~ 11 6 MPa (14 ~ 16 kg / cm2)로 안정화 될 수 있으므로, 부피가 너무 커도 장치의 냉매 부족은 쉽지 않습니다 냉매가 충분하지 않은 장치는 온도가 낮을 때 저압 경보를 발생시킬 수 있습니다.
관찰 압력 방법이 간단하고 구현하기 쉬운 것처럼 보이지만 높은 수준의 유지 보수 담당자'의 현장 디버깅 경험이 필요하다는 것을 알 수 있습니다.
실제로, 장치 39의 고압 및 저압 경보가 발생할 때까지 부적절한 충전량을 찾을 수 없습니다. 관련 부품의 변화를 관찰하여 문제를 발견 할 수도 있습니다. 팽창 밸브의 출구에서 서리가 발견되면, 불충분 한 충전으로 인해 증발 온도가 0 ℃보다 낮음을 미리 결정할 수있다. 압축기 케이싱의 서리 또는 이슬은 일반적으로 과도한 충전으로 인해 발생하며, 구체적인 이유는 다음과 같습니다.
과도한 냉매는 일반적으로 응축기 하부에 액체 형태로 축적되고 강제 대류 공기에서 계속 냉각됩니다. 과냉각도가 증가하고 냉매의 단위 질량 당 방출 될 수있는 냉기 량이 증가합니다. 응축 압력의 증가로 인해 팽창 밸브의 유량이 향상되고 냉매 유량도 증가합니다. 증발기의 열 부하가 변하지 않으면, 냉매가 증발기에서 쉽게 증발되지 않아 증발기가 액체와 함께 액체를 반환하고, 이는 압축기에서 흡입된다. 작동시, 리턴 공기의 액체 냉매가 컴프레서의 흡입 포트에서 깜박이며 흡입 포트의 압력이 낮아집니다. 동시에, 플래시 냉매는 열을 흡수하고 공기의 수증기가 압축기의 흡입 포트 근처에서 응축되어 압축기 케이스를 초래합니다. 응축 또는 서리가 많이 발생합니다.











