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经典!!制冷系统回油控制逻辑(高手篇)

2018-10-20 17:33
来自: 制冷百家公众号 收藏 分享 邀请

1)、回油控制: 多联机系统中,在部分负荷工作的情况下,就会在未运转负荷中产生集油,未工作的负荷越多、运行时间越久,压缩机外部集油就越多,回流到压缩机内部的润滑油就越少。 当系统运行到一定受控指标时(该 ...


1)、回油控制:

 

多联机系统中,在部分负荷工作的情况下,就会在未运转负荷中产生集油,未工作的负荷越多、运行时间越久,压缩机外部集油就越多,回流到压缩机内部的润滑油就越少。

当系统运行到一定受控指标时(该指标可以是油位、运行时间、温度等),回油系统工作,通过调节整机负荷、冷媒流量、工作频率、电机、系统风量等可控因素来调节系统中冷媒的流速和压力,使压缩机中的冷媒流速提高,带动润滑油回流。

当监控系统检测到油量满足压缩机运转时进入正常负荷工作,如此循环。


 

2)、均油控制:

 

电控控制均油系统:

均油发生在多联机组中,同样,在系统中可以设计检测点,如油位等,当系统检测到某台压缩机贫油时,可以通过均油系统从富油的压缩压缩机系统中均衡部分润滑油给贫油压缩机系统,如果第二台压缩机也产生了贫油,通过检测重新开始一次均油,依次类推,直到所有压缩机系统油量均衡。

 

 

优化结构设计均油系统:

 

优化结构设计也有利于回油,目前常用的是汽油平衡技术。理论上各并联压缩机曲轴箱内的油压和气压均可以保证,但实际并不是很理想,由于平衡管的设计加工、机组安装、各压缩机的泵油量等因素影响,导致各压缩机曲轴箱的油压气压会高低不一,因此采用该回油方式,必须很好的从以上几方面控制,而且使用时不要超过三台压缩机。

 

 

另外一种回油结构采用的是非平衡技术,丹佛斯的专利结构。系统流路中的压力依次降低,这样在压缩机中也就建立了压力梯度,润滑油首先流入上游的压缩机,当油位高于连通管底部时,会在气流和压差的作用下溢流,进入下一台压缩机,如果油量正常,各压缩机都可以得到充足的润滑油。


四、系统速度、压力对回油的影响

 

系统工况变化对涡旋压缩机系统内部冷媒的流速、压力、相态有很大影响,在系统运行过程中,冷媒和润滑油几乎是互溶的。

 

冷媒在管道中的流速、压力越大,对润滑油的回流越有利。

 

回油控制一般是通过控制机组频率来改变机组冷媒流速的,当机组频率增大时,在单位时间内,经过压缩机的制冷剂流量越大,制冷剂在管道内流动时的速度、密度都有提高,那么润滑油回流的速度自然就加快了。

 

多联机组在安装过程中,基于结构需求,内外连接管可能会超出厂家推荐的尺寸,随着连接管的加长,系统压力损失就越大,冷媒在系统中的流速也会减缓,这样对系统的回油极为不利,缓流的冷媒中会析出润滑油,附在管路内壁上,在一些容易存油的零件中会造成润滑油存集,使得润滑油不能完全回流到压缩机内。
 因此
1)、尽可能选用倾点较低的润滑油,这样有利于润滑油在管道中的流动;
2)、选用适用系统的油分离器和气液分离器,连接管的长度对回油的影响也不容忽视,在连接管过长时应作相应的处理,如增加润滑等;
3)、在设计初期尽可能考虑回油因素,通过结构设计优化系统回油;
4)、频率对冷媒的流量和流速起着至关重要的作用,随着频率的提高,流量和流速也会加大,回油量也会提高。



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