

1.基础水平与稳固性:
*细节要求:机组必须安装在坚固、水平且能承受机组运行重量(包括冷媒、水、油)及运行时振动载荷的混凝土基础上。基础需预留地脚螺栓孔,确保机组安装后水平度偏差极小(通常要求≤1mm/m)。
*影响:基础不平或松动会导致机组运行振动加剧,不仅产生噪音,更可能造成压缩机内部轴承、转子等关键部件磨损加快,管路连接处因应力集中而松动泄漏,严重降低制冷效率和设备寿命。
2.管路设计与坡度:
*细节要求:特别是回气管路(低压管路)必须严格按照设计要求保证足够的坡度(通常向压缩机方向倾斜,如≥1%),并合理设置回油弯。管径选择必须精确匹配压缩机制冷量和蒸发温度要求。
*影响:坡度不足或管径过大,会导致润滑油和液态冷媒无法顺利回流至压缩机。润滑油滞留会降低蒸发器换热效率并可能损坏压缩机;液态冷媒回流则可能引发液击,直接损坏压缩机。管径过小则增加压降,降低系统制冷能力。
3.减震措施:
*细节要求:机组与基础之间必须安装符合要求的减震器(如橡胶减震垫、弹簧减震器等)。所有与机组连接的管道(水管、冷媒管)在靠近机组处必须安装柔性接头(如橡胶软接头、金属波纹管)。
*影响:减震措施不到位,机组振动会直接传递至建筑结构和管路系统。长期振动易导致管路焊缝开裂、法兰连接松动,造成冷媒泄漏、水泄漏。这不仅损失冷量,还会因系统压力异常而停机保护。
4.电气连接与电压稳定性:
*细节要求:供电电源的电压、频率必须严格符合机组铭牌要求。电缆规格需满足满载电流需求并有可靠接地。电源电压波动应控制在允许范围内(如±5%或±10%,依据设备要求)。
*影响:电压过低可能导致电机启动困难、运行电流过大而过热烧毁;电压过高则可能损坏电气元件。电压频繁波动或偏差过大,会导致压缩机无法正常启动、运行不稳定,甚至触发保护停机,直接影响制冷连续性。
5.冷媒充注量与真空度:
*细节要求:系统在充注冷媒前必须抽真空至极低水平(通常要求≤500μmHg或更低),确保系统内部绝对干燥、无空气和不凝性气体。冷媒充注量必须精确,严格依据设备技术手册或系统设计重量,不可凭经验估算。
*影响:真空度不足,残留水分会在低温下结冰堵塞毛细管或膨胀阀;空气等不凝性气体占据冷凝空间,导致冷凝压力升高、排气温度上升,制冷效率大幅下降(可能降低20-30%)。冷媒过多或过少都会偏离设计工况,导致制冷量不足、能耗增加甚至损坏压缩机。
总结:低温螺杆式冷水机的安装并非简单就位,上述五个细节(基础、管路、减震、电气、冷媒)是保证其高效、稳定、长寿命运行的核心。任何一个环节的疏忽都可能造成制冷效果显著下降、能耗增加甚至设备损坏。因此,必须由专业技术人员严格按照规范操作,确保安装质量。
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