②机组清洗:变质溶液排出后,需对机组的溶液箱、管道、换热器等部件进行彻底清洗,去除内部的污垢、腐蚀产物和残留的变质溶液。清洗时可采用的溴化锂机组清洗剂,按照清洗剂的使用说明进行操作,清洗完成后,用高纯度蒸馏水冲洗3~5次,确保机组内部无残留杂质;③新溶液注入与调整:将符合标准的新溴化锂溶液注入机组,注入前需检测新溶液的浓度和pH值;注入后,开启溶液泵循环搅拌30~60分钟,再次检测溶液指标,若有偏差,进行微调;④试运行:溶液调整合格后,机组进行空载试运行,检查溶液循环是否顺畅、有无泄漏等问题,试运行正常后,机组方可正式投入运行。五、维保过程中的注意事项1.取样规范:取样前需确保取样口清洁,用待检测溶液冲洗取样瓶,避免样品污染;取样过程中需严格遵守安全操作规程,佩戴防护用品,防止溶液接触皮肤和眼睛;2.仪器校准:检测用的仪器(如密度计、折光仪、pH计等)需定期进行校准,确保检测结果的准确性和可靠性;3.试剂与溶液管理:补加的高浓度溶液、调节剂、试剂等需为合格产品,具有产品质量证明文件,储存时需按照要求分类存放,避免混淆和变质;4.安全操作:调整和处理溶液时,需在通风良好的环境中进行,佩戴相应的防护用品。普星制冷以诚相待,超越客户的需求;全心服务,为客户提供更多。山东中央空调溴化锂机组调试

过强的碱性环境还可能导致溶液中的杂质发生化学反应,生成沉淀,堵塞管道和阀门。:当溶液pH值低于,溶液呈弱酸性或中性,此时会严重加剧对机组内部碳钢部件的腐蚀。碳钢在酸性环境中易发生电化学腐蚀,产生铁锈(如Fe₂O₃、Fe₃O₄等),这些铁锈同样会附着在传热表面形成污垢,阻碍传热,降低机组运行效率。同时,腐蚀会导致部件壁厚减薄,增加泄漏风险,若发生溶液泄漏,不会影响机组正常运行,还会造成环境危害和经济损失。此外,酸性环境还会破坏溶液的化学稳定性,加速溴化锂的分解与变质。二、维保过程中溴化锂溶液浓度的检测与调整在溴化锂机组的日常维保中,溶液浓度的检测是基础工作,需定期开展;当浓度偏离合理范围时,需及时采取科学的调整措施,确保浓度**至设计要求。(一)浓度检测方法溴化锂溶液浓度的检测方法主要分为实验室精确检测法和现场快速检测法,维保过程中可根据实际需求选择合适的方法。1.实验室精确检测法——密度法密度法是基于溴化锂溶液的密度与浓度呈严格的线性对应关系(在一定温度下),通过测量溶液的密度来计算浓度,是实验室中常用、精确的检测方法。检测步骤:①样品采集:在机组运行稳定后,从溶液循环系统的取样口。德州溴化锂吸收式冷水机组调试普星制冷需要客户来支持。

通常位于发生器出口或溶液泵出口)采集适量溶液样品,取样前需用待检测溶液冲洗取样瓶3~5次,避免样品污染;②温度调节:将采集的样品置于恒温水浴中,调节温度至标准温度(通常为20℃或25℃),若现场无恒温水浴条件,可记录样品的实际温度,便于后续修正;③密度测量:采用精度为³的分析天平配合比重瓶,或采用数字密度计进行测量。使用比重瓶时,先称取空比重瓶的质量,再将恒温后的溶液装满比重瓶,擦干瓶外壁的残留溶液,称取溶液与比重瓶的总质量,计算出溶液的密度;④浓度换算:根据测量得到的密度值,查阅溴化锂溶液密度-浓度对照表(需对应相应的温度),或通过线性回归公式计算得出溶液的浓度。若测量温度偏离标准温度,需根据溶液的温度修正系数对浓度值进行修正,确保检测结果的准确性。2.现场快速检测法现场维保过程中,为快速判断溶液浓度是否合格,可采用以下两种快速检测方法,但其精度相对实验室方法较低,适用于初步筛查。(1)折光仪法:折光仪是利用溶液的折射率与浓度的对应关系进行检测的仪器,操作简便、快速。检测时,先将折光仪的棱镜表面擦拭干净,滴加1~2滴待检测溶液,闭合棱镜,调节折光仪的调节旋钮,使视野中明暗分界线清晰。
盐酸具有清洗效率高、成本低等***,适用于去除碳酸盐水垢,但对金属材质有一定的腐蚀性,需要添加缓蚀剂;柠檬酸属于有机酸,腐蚀性较弱,**性好,适用于对材质要求较高的设备,但清洗效率相对较低,清洗时间较长;氨基磺酸具有腐蚀性小、稳定性好等***,适用于多种金属材质的换热管清洗,尤其适用于去除铁垢、铜垢等。在进行酸洗清洗时,需要根据污垢的类型和设备材质,合理选择酸性*剂的种类和浓度。一般来说,盐酸浓度控制在5%-15%,柠檬酸浓度控制在5%-10%。同时,必须添加适量的缓蚀剂,如乌洛托品、硫脲等,以减少酸性*剂对设备材质的腐蚀。此外,酸洗过程中需要控制清洗温度和清洗时间,一般温度控制在40-60℃,清洗时间根据结垢程度确定,通常为2-6小时。清洗完成后,需要用清水将管内的酸液和污垢残留冲洗干净,避免残留酸液继续腐蚀设备。2.碱洗清洗碱洗清洗是利用碱性*剂与换热管内壁的油脂、生物粘泥、硅垢等污垢发生化学反应,将污垢乳化、溶解或剥离去除的清洗方法。常用的碱性*剂包括氢氧化钠、碳酸钠、磷酸三钠等。氢氧化钠具有强碱性,能够有效乳化油脂和溶解生物粘泥,适用于去除油脂类污垢;碳酸钠的碱性较弱,对设备材质的腐蚀性小。普星制冷对服务负责,让用户满意!

溴化锂机组真空度下降的原因分析及排查修复策略溴化锂吸收式制冷机组(以下简称“溴化锂机组”)凭借其节能、**、运行平稳等优势,广泛应用于工业生产、商业建筑及中央空调系统中。真空度是溴化锂机组运行的关键指标,机组内部保持高真空环境是保障制冷效率、降低能耗、延长设备使用寿命的基础。在日常维保工作中,真空度下降是较为常见的故障类型,若未能及时排查并修复,会导致机组制冷量衰减、溶液结晶、腐蚀加剧等一系列问题,严重时甚至会迫使机组停机,造成经济损失。本文将系统分析溴化锂机组真空度下降的主要原因,详细阐述对应的排查方法,并提出科学有效的修复策略,为机组的安全稳定运行提供技术支撑。一、真空度对溴化锂机组运行的重要性溴化锂机组的制冷原理基于溴化锂水溶液的物理特性,即在一定温度下,溴化锂水溶液的饱和蒸汽压力远低于同温度下水的饱和蒸汽压力。机组通过发生器加热溴化锂溶液,使溶液中的水分蒸发形成高温高压蒸汽,蒸汽经冷凝器冷却凝结成水,再经蒸发器蒸发吸热实现制冷,后蒸发的水汽被吸收器内的浓溶液吸收,完成循环过程。整个循环过程需在高真空环境下进行,其原因主要有三点:一是降低蒸发温度,提升制冷效率。在真空环境下。普星制冷认为市场是海,企业是船,质量是帆,人是舵手。泰安蒸汽溴化锂机组维护
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水的沸点会降低,例如在,水的沸点为10℃左右。较低的蒸发温度能增大蒸发器内冷媒水与蒸发水汽之间的温差,提升换热效率,从而保证机组的制冷量。若真空度下降,水的沸点升高,蒸发温度随之上升,制冷效率会大幅衰减。二是避免溶液结晶,保障循环顺畅。溴化锂溶液的结晶温度与浓度、压力密切相关,压力升高会导致结晶温度上升。当真空度下降时,机组内部压力升高,若溶液浓度过高,极易在换热器管束、管道等部位形成结晶,堵塞流道,破坏溶液循环,导致机组无法正常运行。三是减少腐蚀损伤,延长设备寿命。溴化锂溶液本身具有一定的腐蚀性,在有氧环境下,腐蚀会急剧加剧。机组内部保持高真空,可有效隔绝空气进入,降低溶液对碳钢、铜等金属材料的腐蚀速度,减少设备泄漏风险,延长机组的使用寿命。因此,维持溴化锂机组的良好真空度,是确保机组**、稳定、长期运行的前提条件。一旦在维保中发现真空度下降,必须立即开展排查与修复工作。二、溴化锂机组真空度下降的主要原因溴化锂机组真空度下降的本质是机组内部气体总量增加,其原因主要可分为两大类:一是外部空气渗入机组内部(即“漏气”);二是机组内部产生不凝性气体。其中,外部空气渗入是常见的原因。山东中央空调溴化锂机组调试