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产品知识 Product Knowledge |
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如何操作与保养机器? |
① 启动前检查项目
电源电压、相数、频率是否符合规定(请对照铭牌),电源线接线是否牢固。
系统各配管连接部分是否锁紧。
检查机台的制冷系统压力是否正常。(压力表指示低于0.2Mpa时请通知我经销商或我司服务部门)
干燥机摆置是否适当,环境温度是否满足使用要求。
检查自动排水阀前端之球阀是否打开。
干燥机入口温度是否超过规定值。
为了更好的提升空气的质量,使用时请先启干燥机并使其运行平稳后,再将压缩空气送入。关闭时请先将压缩空气关闭再关闭干燥机,并将空气管路中的压缩空气排空,以免因干燥不良或管路水分残留,影响空气质量。
②.启动及运行
将电源送至控制箱内,按下ON/OFF按钮开关的ON键,运转指示灯指示,机
台接触器吸合,压缩机运转。此时冷媒低压表指针应指示在60~85Psig范围内。
如果负荷超过此范围,请根据《蒸发压力调节》进行调节。
压缩机运转平稳后冷媒高压表的压力上升至120~240Psig之间。当冷媒高压压
力高于此范围,请检查冷凝器散热是否良好、空压机入口温度及环境温度是否
过高。当低于140Psig防冻开关动作,冷凝风扇停止运转,以提升压力保证机
台的正常运行。如果机台长期运行于低压力状态下请检查制冷系统是否泄漏、
环境温度是否过低。
为避免压缩机因频繁起动造成压缩机的损坏。停机后重新开机需等三分钟以上。
机台上的阀门出厂时已调好,如非专业人员请勿调节,以免造成机台不必要的损坏。
③.机台的停止
关机前请先将空压机关闭。
关闭空压机后按下ON/OFF开关的OFF关闭机台
关闭机台的电源。
④.机台的调试(蒸发压力的调节)
机台启动运行平稳后冷媒低压偏移正常值时请按如下方法调节热气旁路阀。
用R-22冷媒时蒸发压力低于0.4MPa时利用六角扳手顺时针方向调整热气旁路阀使热气进入系统,蒸发温度上高。高于0.5MPa时利用六角扳手逆时针方向调整热气旁路阀降低蒸发温度。
用R-12冷媒时蒸发压力范围在0.18~0.32MPa之间,低于0.18MPa或高于0.32MPa时应调节热气旁路阀。调节方法与R-22系统相同。(R12现逐渐被淘汰)
调整旁路阀前应先检查机台负荷是否过大,环境温度及入口温度是否过高、冷凝器是否脏堵等,如有上述情形应先予以排除后方可调整。如调整后无法达到正常值请联系我司经销商。
蒸发压力出厂时已调节好,如压力无变化请勿调整。
⑤.机台的保养
对机台进行保养和维护是为了保证机台正常运行及空气的质量,机台的保养可
分为日常保养和阶段性保养。
日常保养项目
开机前须检查机台背面冷凝器是否干净,以免散热不良。
开机前检查安全装置是否可靠。
机台运行10~20分钟后检查工作压力和工作电流是否正常。
通入压缩空气后运行10~20分钟检查自动排水器是否有排水。
机台请每周打开排污阀两次以上。
机台的手动排水阀每日须排水两次以上。
环境温度较高时请检查是否超过40℃,如超过请改善。
阶段性保养项目
每周需用干燥的压缩空气或铜刷清理机台背部冷凝器一次以上。
每月需检查自动排水阀是否有脏堵,如脏堵请清洗。
每三个月需检查散热风扇风叶是否有不良的振动现象。
每年检查并拧紧所有螺钉、螺栓和各种固定装置。
每年检查、清理并拧紧所有的电气接头。
⑧、机器常见故障的判断及处理(冷冻式干燥机)
高压跳机
故障情形:机台跳机后故障批示灯亮,待高压压力下降后故障批示灯熄灭,机台开机照常运转。
原因一、机器场所的环境温度过高超过40℃
1、机房在厂房的最顶层阳光直照,通风不良。
2、机房太小又没有排风扇,通风不良。
3、空压机没安装排气管,散出的热气在机房里导致环境温度升高。
针对以上问题建议厂家改善机房的散热。
原因二、冷凝器、冷却器出现脏堵
1、冷凝器灰尘、杂质很多。(风冷型)
2、冷却水管路没有装Y形过滤器,水质差造成冷凝器出入口无温差(水冷型)
3、冷却水塔损坏
针对以上问题教导用户如何清理冷凝器。
原因三、机器的摆放
1、机台放置场所离周围墙壁距离太近(不小于50cm)
2、机台前后摆放(风冷式)
3、机台放置场所有热源(太阳直照或空压机排放热气)
4、机台放置场所灰尘较多
针对以上问题建议用户改善机台放置位置和场所。
原因四、冷凝器风扇马达不转
1、风扇马达启动电容击穿
2、风扇马达轴承卡死
3、风扇马达线圈烧毁
原因五、空压机马力数(空气处理量)与冷冻式干燥不匹配
原因六、冷冻系统中混有压缩空气。
机台电流过高跳机
故障情形:机台跳机故障指示灯指示,机台无法开机。需手动复位过载电驿后,方可再启动。
原因一、现场用电电压不稳定导致机台内压缩机、风扇电机电流波动较大。
原因二、压缩机内部卡死,导致启动电流过大。
原因三、压缩机启动电容损坏。
原因四、压缩机过热保护损坏。
原因五、配电电线松动,造成电线接触不良引起电流过大。
原因六、机台电路出现短路。
原因七、交流接触器触点接触不良,导致电流过高。
原因八、过载电驿电流设定过低或损坏。
原因九、压缩机开机和关机过于频繁
除水效果不良
故障情形:用气现场有水份
原因一、自动排水阀不排水
自动排水阀入口滤网堵塞
自动排水阀浮球破裂
自动排水阀排水杆卡死
自动排水阀使用压力过高
自动排水阀球阀末打开
电子排水阀电磁线圈烧毁
针对以上问题点教导用户如何清洗和保养自动排水阀
原因二、干燥机蒸发温度过高
干燥机入口温度过高(超过机器标示的最高入口温度)
机房环境温度过高、散热器冷凝器堵塞无清洗
热气旁路阀调节过大
4、 空压机连续运转但压力低、现场用气量过大
原因三、干燥机蒸发温度过低
冷冻系统制冷剂泄漏
干燥过滤器堵塞
膨胀阀堵塞或损坏
防冻开关损坏风扇连续运转
原因四、空压机马力与冷干机不匹配
原因五、干燥机空气管路中旁路阀没关紧
原因六、开机顺序出错,应该先开干燥机运转5分钟后再开压机
注:在干燥机运转正常的情况下,遇到喷涂中出现工件有凹凸点如何判断
压缩空气中是否含油 (可现场检查)
喷涂的原材料是否干净 (可现场试验)
喷枪是否有问题 (可现场操作)
清洗喷枪的清洗剂是否的问题 (可现场操作)
现场喷漆人员的操作是否有问题 (可向用户了解)
工件出现凹凸点是否在固定时间出现 (可向用户查询)
现场环境是否有问题 (可现场试验)
低压跳机
故障情形:机台跳机后故障指示灯会指示,机台无法开机。
原因一、机台制冷系统中制冷剂泄漏有分外部漏和内部漏
Ⅰ、外部漏可用目测或肥皂水检查(主要检查以下几点)
制冷配件(压力表、压力开关、角阀、膨胀阀、充灌阀、 冷媒释荷阀、)
制冷系统管路(冷凝器出入口焊接处、铜管弯头三通、毛细管焊接处漏、冷冻系统铜管各个焊接点)
Ⅱ、内部漏可用压缩空气检测或分段检测法
压缩空气检测法
打开空气管路的旁路阀,关闭干燥机的出入口阀门
将冷冻系统的压力全部放完,再将干燥机入口阀门打开使压缩空气进入干燥机,如果蒸发器或二次冷凝器里面有漏点,冷冻系统的压力表就会有压力指示,最终指示的压力会跟压缩空气的压力一样高。
分段检测法
1、 蒸发器和冷凝器出入口铜管割段,分别对蒸发器和冷凝器进行保压检漏。
原因二、低压保护压力设定过高
原因三、冷冻系统制冷剂出现阻塞
原因四、环境温度过低
原因五、制冷剂太少
机台出入口出现压力降
故障情形:冷冻式干燥机入口压力与出口压力有压力差
原因一、干燥机蒸发温度过低造成蒸发器内部结冰
原因二、压缩空气管路管径比干燥机空气出入口管径小
原因三、压缩空气管路中弯角过多
原因四、精密过滤器滤芯出现堵塞
原因五、出入口阀门没有全部打开
原因六、压缩空气配置管路过长
机台全部不能运转
原因一、电源接错或断线
原因二、交流接触器线圈烧毁
原因三、过载电驿触点烧毁
原因四、高低压保护开关触点烧毁
原因五、保险丝或无熔丝开关跳脱
原因六、机台启动开关触点断路
原因七、油压开关、流量开关接触不良
原因八、高低压保护跳脱后没有复位
原因九、入电电源相位与压缩机的相位不一致
原因十、显示电路版、继电器内部编程出现故障
⑨如何检查冷冻系统漏冷媒
检漏工作应在系统工作压力或充注一定量制冷剂的条件下进行。
常用的检查漏冷媒有下列几种方法:
目测法检漏:
在冷冻系统中,若发现某部位有渗油、滴油现象时,就可断定该部位有冷媒泄漏。这种方法适用于已经有使用机台的制冷系统。
卤素灯检漏:
卤素灯适用于已充注少量制冷剂的冷冻系统检漏。
卤素检漏灯是比较常用的仪器之一。因为它的检漏比较准确且误差较少。它的组成是由可携式丙烷或液化石油气罐,一根吸气软管和含有铜元素的特制燃烧器组成。燃气供入燃烧器,点燃一个小火,吸气软管的探头靠近泄漏点附近,当漏出的冷媒蒸气被吸进吸管中,并被送入有铜元素的燃烧器中,卤素灯的火焰由红色变成绿色。大量制冷剂燃烧时火焰呈紫色。燃烧器检漏时要仔细观察火焰颜色的变化。如果有经验即使泄漏量很小能检测出来。
具体的操作方法,如果系统内冷媒已经全部泄光。则必须对机台重新注冷媒,使冷媒压力达到0.25MPa左右,然后再用惰性气体(氮气)增压到1.23MPa后,开始对机台检漏。注:增压气体不能使用氧气或可燃气体
卤素检漏仪检漏:
卤素检漏仪又称电子检漏仪,其工作原理是利用氟利昂电离而产生离子流,使微安表指针偏转并发出蜂 声。使用时先接通电源,将探头对准检漏部位缓慢移动,如遇到氟利昂泄漏则指针偏转并有蜂声提示。卤素检漏仪灵敏度高,主要用于冷冻系统充入制冷剂后的精检,查找难以发现的漏点。
肥皂水检漏:
具体的操作方法,用干氮充注进去,使系统压力达到14MPa后,再用肥皂水抹在各个接头、焊点上,如出现冒泡现象,则证明此处出现泄漏,如此检验可确保万无一失,该方法简单方便。
在检验机台的漏冷媒的时候,应该遵守检漏过程的每一个步骤,仔细小心以确保能够快速找到故障点。
充压浸水法检漏:
将已充注了工作压力的设备或零配件整体浸入温水中,待水面平静后仔细观察,若有气泡逸出说明有漏点。这种方法适用于单体零件或小型制冷设备的检漏,简单实用。
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