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1、wo de b毕业设计 作者: 日期:25 个人收集整理 勿做商业用途黄冈职业技术学院毕业论文系 别: 机电工程系 专 业: 制冷与冷藏 班 级: 制冷(5)班 姓 名: 吴志林 学 号: 200903051514 指导老师: 王生软 目录摘要-2ABSTRACT-3结论-4第一章压缩机介绍-5第一节压缩机的功能-6第二节制冷压缩机的种类-7第三节制冷压缩机的分类-8第二章压缩机缺油-9第一节压缩机回油不好-10第二节压缩机停机期间起现象-11第三章压缩机故障分析与解决方案-12第一节故障一液击-13第二节故障二电机烧毁-14第三节故障三缺油与润滑不足-15第四章其他故障-16第一节噪声-17
2、第二节压缩机不启动-18第三节压缩机运转而无排气-19第四节压缩机使供电极与地导通-20第五章压缩机的维护与建议-21第一节压缩机的维护-22第二节维护工作建议-23结束语-24致谢-25参考文献-26摘要摘要:在压缩式制冷和热泵系统中,各种类型的制冷剂压缩机是决定系统能力大小的关键部件,对系统的运行性能、噪声、振动、维护和使用寿命等有着直接的影响。因此本文内容主要介绍压缩机的分类、工作原理、性能、故障分析、维护保养等相关知识.其要点是压缩机的的各种类型故障的分析与解决方法。关键词:压缩机 分类 工件原理 故障分析 维护AbstractAbstract:In the vapor compres
3、sion refrigeration and heat pump systems, various types of refrigerant compressor is to determine the capacity of the system the size of the key components of the system#39;s operating performance, noise, vibration, maintenance and service life have a direct impact。 Therefore, this article mainly de
4、scribes the classification of compressors, working principle, performance, failure analysis, maintenance and other related knowledge。 The key points are the types of compressor failure analysis and solution. 文档为个人收集整理,来源于网络文档为个人收集整理,来源于网络Keywords: compressor classification principle parts failure an
5、alysis maintenance制冷压缩机常见故障及其分析绪论制冷机是依靠消耗外功或外界供给的其他能量将低温热源(低于环境温度的热源)中的热量转移到高温热源(环境温度或更温度热源)中去的机器. 随着制冷与空调技术的调整发展,制冷机的种类、型式日益增多.特别是“三新” (新技术、新工艺和新材料)的研究、开发和应用,更保全高效节能的新制冷机不断涌现。 制冷压缩机在系统中的作用在于:抽吸来自蒸发器的制冷剂蒸气,并提高其温度和压力后,将它排至冷凝器.在冷凝器中,高压过热制冷剂蒸气在冷凝温度下放热冷凝。而后通过节流元件,降压后的气液混合物注射蒸发器,在那里制冷剂液体在蒸发温度下吸热沸腾,变为蒸气后进
6、入压缩机,从而实现了制冷系统中制冷剂的不断循环流动。由此可见,制冷压缩机相当于制冷系统中的“心脏。 因此有必要了解压缩机的分类、工作原理、性能、故障分析、维护保养等相关知识。本文第一章的内容是压缩机的介绍,第二章内容是压缩机的故障分析与解决方案,第三章内容是压缩机的维护与保养。第一章压缩机的介绍第一节 压缩机的功能制冷压缩机相是制冷热泵系统中的“心脏,无论是在制冷系统还是热泵系统中,它的功能没有任何差别,但是,却有一个最根本的不同,那就是各自工作温度范围的不同。压缩机在系统中的功能在于:抽吸来自蒸发器的制冷剂蒸气,并提高其温度和压力后,将它排向冷凝器。在冷凝器中,高压制冷剂过热蒸气在冷凝温度下
7、放热冷凝.而后通过节流元件,降压后的气液混合物流向蒸发器,在那里制冷剂液体在蒸发温度下吸热沸腾,变为蒸气后进入压缩机,从而实现了制冷系统中制冷剂的不断循环流动。由此可见,如制冷系统是从被冷却介质吸热而向环境介质排热,其压缩机运行工况中的蒸发温度要低于被冷却介质温度,冷凝温度要高于环境介质温度。对热泵系统,以空气源热泵为例,是从大气吸热,并向温度较高的温度区域供热,于是,其压缩机运行工况中的蒸发温度要低于大气温度,冷凝温度高于供热区域的温度。正是基于这一根本点的不同,决定了热泵用和制冷用压缩机的各自特点。尽管如此,从原理上看,各类制冷剂压缩机都可用于制冷机和热泵中。 下面根据制冷压缩机的工作原理
8、、结构和工作的蒸发温度划分其种类,并进行分类。 第二节 制冷压缩机的种类制冷压缩机根据其对制冷剂蒸气的压缩热力学原理可以分为容积型和速度型两大类。 1。容积型压缩机 在容积型压缩机中,一定容积的气体先被吸入到气缸里,继而在气缸中容积被强制缩小,压力升高,当达到一定压力时气体便强制地从气缸排出。可见,容积型压缩机的吸排气过程是间歇进行,其流动并非连续稳定的.容积型压缩机按其压缩部件的运动特点可分为两种形式:往复活塞式(简称往复式)和回转式。而后者又可根据其压缩机的结构特点分为滚动转子式(简称转子式)、滑片式、螺杆式(又称双螺杆式)、单螺杆式、涡旋式等。 2.动力(速度)型压缩机 在动力(速度)型
9、压缩机中,气体压力的增长是由气体的速度转化而来,即先使吸入的气流获得一定的高速,然后再使之缓慢下来,让其动量转化为气体的压力升高,而后排出。可见,速度型压缩机中的压缩流程可以连续地进行,其流动是稳定的.再制冷和热泵系统中应用的速度型压缩机几乎都是离心式压缩机。 图11 制冷压缩机分类示意简图第三节 制冷压缩机的分类1.按工作的蒸发温度范围分类: 对于单级制冷压缩机,一般可按其工作蒸发温度的范围分为高温中温和低温压缩机三种,但再具体蒸发温度区域的划分上并不统一.下面列举一种某些著名压缩机产品沿用的大致工作蒸发温度的分类范围。 高温制冷压缩机 (-100) 中温制冷压缩机 (-150) 低温制冷压
10、缩机 (-4015) 2.按密封结构形式分类: 制冷系统中的制冷剂应是不容许泄漏的,这意味着系统中凡与制冷剂接触的每个部件是对外界是密封的。根据制冷压缩机所采取的防泄漏方式和结构,可有三种不同的基本压缩机形式。 (1)开启式压缩机 图12是往复式为例的开启式压缩机结构图。压缩机的曲轴3的功率输入端伸出压缩机机体之外,再通过传动装置与原动机相连接。在伸出部位要用轴封装置8防止轴段和机体间的泄漏。利用这种轴封装置的隔离作用使原动机独立于制冷剂系统之外的压缩机形式称为开启式压缩机(通常,这种压缩机的制冷量较大)。若原动机是电动机,因它与制冷剂和润滑油不接触而无需具备耐制冷剂和耐油的要求。因此,开启式
11、压缩机可用于以氨为工质的制冷系统中。 (2)半封闭压缩机 采用封闭式的结构,把电动机和压缩机连成一体,装在同一机体共用一根主轴,因而可以取消开启式压缩机中的轴封装置,避免了由此产生或多或少泄漏的可能性。图1-3是半封闭式压缩机(以往复式为例)的结构例子.从中可见,电动机室11内充有制冷剂和润滑油,这种于制冷剂和润滑油衔接出的电动机被称为内置电动机,其所用材料必须与制冷剂和润滑油共处.半封闭式压缩机的另一特点是在其机体上的各种端盖都是用垫片和螺栓拧牢压紧来防止泄漏,因而压缩机内零部件易于拆卸修理更换。半封闭式压缩机的制冷量一般居中等水平。 (3)全封闭式压缩机 全封闭式压缩机也像半封闭式一样,把
12、电动机和压缩机连成一整体,共用一根主轴,它与半封闭式的差异在于,连接在一起的压缩机和电动机组安装在一个密封比的薄壁机壳中,机壳由两部分焊接而成,这样既取消了轴封装置,又大大减轻和缩小了整个压缩机的尺寸和重量.露在机壳外表的只焊有一些吸排气管工艺管以及其它(如喷液管)必要的管道、输入电源接线柱和压缩机支架等。图14表示了全封闭式压缩机(以往复式为例)的结构剖面图。由于整个压缩机电动机组是装在一不能拆开的密封机壳中,不易打开内部修理,因而要求这类压缩机的使用可靠性高,寿命长,对整个制冷剂系统的安装要求也高。这种全封闭结构形式一般用于大批量生产的小冷量制冷压缩机中。无论是半封闭式还是全封闭式的制冷压
13、缩机,由于氨含有水分时要腐蚀铜,因而都不能用于以氨为工质的制冷系统中。但是,也该看到,基于CFCS和 HCFCS的替代和扩大天然制冷剂氨的使用的需要,采用能与氨制冷剂隔离的屏蔽式电动机的半封闭式压缩机已研制成功并获得应用。 第二章压缩机缺油缺油的后果是压缩机卡死或发生早期磨损.压缩机缺油可以有以下二个原因来解释:第一节 压缩机回油不好一小部分油与冷媒气混合,并在系统中循环.为避免系统内积存油和保证管道内最大的冷媒循环流速。一般认为,冷媒气质量流量1%以下油气混合物在系统中循环是允许的.例如,1。5HP的压缩机可能有每小时1公斤油的循环,这意味着有1.2倍的油加注量在系统内循环。压缩机制造厂为获
14、得冷媒与油的良好的互溶性,选定和认证一定的冷冻油.但是在机械设计上必须以最小的冷媒气体流速提供压缩机的良好回油,也就是管路尺寸特别是吸气管路尺寸必须谨慎选择.也就是管路直径大小须在压降和良好回油之间取得平衡。 这里我建议如下最小冷媒流速: 对水平管路(以及有坡度的管路)冷媒流速4m/s 对上升管路冷媒流速8m/s但最高流速必须小于15m/s以减小压降,避免冷媒流动噪声.对于小于30米长的管路,无需设置存油弯。建议安装水平管路在冷媒流动方向有一个每米0.8厘米的下坡度。第二节 压缩机期间起泡现象压缩机内冷冻油或多或少与冷媒气体之间有互溶性,这种互溶性与压力与温度有关。根据热力学原理,众所周知,一
15、种气体能从系统内最热的地方转移到最冷的地方。情况是停机期间,压缩机是系统内的最冷的机件。因此在油达到完全饱和状态之后,冷媒会沉在压缩机壳体的底部。其后果将是压缩机零件磨损或是卡死。这将在以下进一步分析。压缩机起动时吸入压力下降,使油内的冷媒能够分解出来,或是沉在压缩机壳体底部的冷媒从油中蒸发出来,带出大量的油。此时压缩机壳体很快地被泡沫(油和冷媒混合物)所充满,并通气缸吸入,流出压缩机。全部油量可在数秒内流出压缩机。所以即使系统设计很好,如果压机不能回油,则其机械零件会严重磨损。 “液态冷媒在空调压缩机中的影响”。第三章压缩机故障的分析与解决方案第一节 故障一 液击1.引言液态制冷剂或润滑油随
16、气体吸入压缩机气缸时损坏吸气阀片的现象,以及进入气缸后没有在排气过程迅速排出,在活塞接近上止点时被压缩而产生的瞬间高液压的现象通常被称为液击。液击可以在很短时间内造成压缩受力件(如阀片、活塞、连杆、曲轴、活塞销等)的损坏,是往复式压缩机的致命杀手.减少或避免液体进入气缸就可以防止液击的发生,因此液击是完全可以避免的. 通常,液击现象可分为两个部分或过程。首先,当较多液态制冷剂、润滑油或者两者的混合物随吸气以较高速度进入压缩机气缸时,由于液体的冲击和不可压缩,会引起吸气阀片过度弯曲或断裂;其次,气缸中未及时蒸发和排出的液体受到活塞压缩时,瞬间内出现的巨大压力并造成受力件的变形和损坏。这些受力件包
17、括吸排气阀片、阀板、阀板垫、活塞(顶部)、活塞销、连杆、曲轴、轴瓦等. 2。过程与现象 (1)吸气阀片断裂 压缩机是压缩气体的机器。通常,活塞每分钟压缩气体1450次(半封压缩机)或2900次(全封压缩机),即完成一次吸气或排气过程的时间为0.02秒甚至更短。阀板上的吸排气孔径的大小以及吸排气阀片的弹性与强度均是按照气体流动而设计的。从阀片受力角度讲,气体流动时产生的冲击力是比较均匀的. 液体的密度是气体的数十甚至数百倍,因而液体流动时的动量比气体大得多的,产生的冲击力也大得多。吸气中夹杂较多液滴进入气缸时的流动属于两相流.两相流在吸气阀片上产生的冲击不仅强度大而且频率高,就好像台风夹杂着鹅卵
18、石敲打在玻璃窗上,其破坏性是不言而喻的.吸气阀片断裂是液击的典型特征和过程之一. (2)连杆断裂 压缩行程的时间约0。02秒,而排气过程会更短暂.气缸中的液滴或液体必须在如此短的时间内从排气孔排出,速度和动量是很大的。排气阀片的情况与吸气阀片相同,不同之处在于排气阀片有限位板和弹簧片支撑,不容易折断。冲击严重时,限位板也会变形翘起。 如果液体没有及时蒸发和排出气缸,活塞接近上止点时会压缩液体,由于时间很短,这一压缩液体的过程好像是撞击,缸盖中也会传出金属敲击声。压缩液体是液击现象的另一部分或过程。 液击瞬间产生的高压具有很大的破环性,初人们熟悉的连杆弯曲甚至断裂外,其他压缩受力件(阀板、阀板垫
19、、曲轴、活塞、活塞销等)也会有变形或损坏,但往往被忽视,或者与排汽压力过高混为一谈。检修压缩机时,人们会很容易发现弯曲或断裂的连杆,并给予替换,而忘记检查其他零件是否有变形或损坏,从而为以后的故障埋下祸根。 液击造成的连杆断裂不同于抱轴和活塞咬缸,是可以分辨出来的。首先,液击造成连杆弯曲或断裂是在短时间内发生的,连杆两端的活塞和曲轴运动自如,一般不会有严重磨损引起的抱轴或咬缸。尽管吸气阀片折断后,阀片碎屑偶尔也会引起活塞和气缸面严重划伤,但表面划伤与润滑失效引起磨损很不同。其次,液击引起的连杆断裂是由压力造成的,连杆和断茬有挤压特征。尽管活塞咬缸后的连杆断裂也有挤压可能,但前提是活塞必须卡死在
20、气缸。抱轴后的连杆折断就更不同了,连杆大头和曲轴有严重磨损,造成折断的力属于剪切力,断茬也不一样。最后,抱轴和咬缸前,电机会超负荷运转,电机发热严重,热保护器会动作.3.原因分析显然,能引起压缩机液击的液体不外乎如下几种来源:1)回液,即从蒸发器中流回压缩机的液态制冷剂或润滑油;2)带液启动时的泡沫;3)压缩机内的润滑油太多。本文将对这几种原因逐一分析。 (1)回液 通常,回液是指压缩机运行时蒸发器中的液态制冷剂通过吸气管路回到压缩机的现象或过程。 对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能
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