AHU катушкасынын кышкы коргоо боюнча колдонмосу

Жылытуу жана кондиционерлөө системалары пайда болгондон бери, канаттуу түтүктүү жылуулук алмашуу катушкаларындагы абаны муздатуу жана жылытуу үчүн суу колдонулуп келет. Суюктуктун тоңушу жана анын натыйжасында катушканын бузулушу да ушул эле убакыттан бери болуп келет. Бул көп учурда алдын алууга мүмкүн болгон системалуу көйгөй.

Бул макалада биз кышында тоңуп калган чачтын жарылып кетишинин алдын алууга жардам берген бир нече кеңештерди келтирдик.

1. Эгерде агрегат кышында иштебесе, катушкалардын жарылып кетишинин алдын алуу үчүн системадагы бардык сууну агызып жиберүү керек.

2. Электр энергиясынын өчүрүлүшү же электр энергиясын тейлөө сыяктуу өзгөчө кырдаалдарда, сырткы абанын системага кирбешин камсыз кылуу үчүн аба демпферин дароо жабуу керек. Суюктук катушка аркылуу сордурулбай жатат жана AHU ичиндеги температуранын төмөндөшү муз пайда болушуна алып келиши мүмкүн. AHU ичиндеги температура 5 ℃ жогору болушу керек.

3. Катушканы жана суу чыпкасын үзгүлтүксүз тазалап туруу. Түтүккө тыгылып калган нерселер суунун айланышын начарлатат. Катушканын түтүгүндө суюктук топтолуп, тоңуп калганда катушка бузулат.

4. Башкаруу системасынын туура эмес түзүлүшү. Айрым башкаруу системалары үйдүн ичиндеги температураны жөнгө салгычтын негизинде желдеткичтин ылдамдыгын эмес, суу клапанынын ачылышын гана жөнгө салат. Вентиляторду башкаруунун жоктугу суунун начар айлануусуна жана абанын көлөмүнүн жогору болушуна алып келет, бул катушкадагы суунун тоңуп калышына алып келет. (Катуу катушкадагы суунун стандарттуу ылдамдыгы 0,6 ~ 1,6 м/с ылдамдыкта көзөмөлдөнүшү керек)

Жаңылыктар 210113_01

Басым пайда болгон катушканын схемасы жана ал схемадагы эң алсыз жер. Кеңири сыноолор көрсөткөндөй, бузулуу түтүктүн коллекторундагы шишип кеткен жер же кеңейген ийилген жер катары көрүнөт. Көпчүлүк учурларда, бул жарылып кетүүчү жер.

Тоңуп калган катушкадан улам келип чыккан басымды эсептөө үчүн төмөндө караңыз.

P=ε×E кг/см2
ε = Көлөмдүн көбөйүшү (Шарт: 1 атмосфералык басым, 0℃, 1 кг суунун көлөмү)
ε = 1÷0.9167 = 1.0909 (Көлөмдүн 9% өсүшү)
E= тартылуудагы ийкемдүүлүк модулу (Муз = 2800 кг/см2)
P=ε×E=(1.0909-1)×2800=254.5 кг/см2

Терс басым катушканын тоңуп калышынын себеби болуп саналат. Суюк линиянын тоңушунан улам катушканын бузулушу муздун пайда болушу учурунда пайда болгон өтө чоң басымга байланыштуу. Бул музду камтыган аймак бул кошумча басымды жылуулук алмаштыргычтын бузулушуна жана андан кийинки бузулушуна алып келүүчү чегине жеткенге чейин гана көтөрө алат.

Эгерде сизде абаны тазалоочу агрегаттардын кышкы коргоосу боюнча кандайдыр бир суроолоруңуз болсо, бүгүн Airwoods компаниясына кайрылыңыз! Биз коммерциялык жана өнөр жай рыноктору үчүн инновациялык HVAC өнүмдөрүн жана абанын сапатын жакшыртуу чечимдерин сунуштаган алдыңкы дүйнөлүк камсыздоочубуз. Биздин милдетибиз - кардарларыбызга эң мыкты өнүмдөрдү жана кызматтарды жеткиликтүү баада сунуштоо жана жашоо чөйрөсүн жакшыртуу.


Жарыяланган убактысы: 2021-жылдын 13-январы

Бизге билдирүүңүздү жөнөтүңүз:

Билдирүүңүздү бул жерге жазып, бизге жөнөтүңүз
Билдирүүңүздү калтырыңыз