logo
баннер баннер

Подробности новостей

Дом > Новости >

Новости компании о Устранение неполадок зимних тепловых насосов FAQ: 7 частых вопросов о высоком давлении, воздухе в системе водоснабжения, заморозках и антифризе

События
Свяжитесь мы
Mr. Luke
86-757-22860323
Вичат +8618666366485
Свяжитесь сейчас

Устранение неполадок зимних тепловых насосов FAQ: 7 частых вопросов о высоком давлении, воздухе в системе водоснабжения, заморозках и антифризе

2026-08-19

 

Нагревательный насос Зимний Устранение неполадок

Когда наступает зима, воздушные тепловые насосы работают в гораздо более сложных условиях.Изменения в потоке воды и риск замерзания могут вызвать проблемы, которые могут не возникать в теплые месяцы.

Для дистрибьюторов, монтажников и техников обслуживания проблема заключается в том, что один и тот же симптом может иметь несколько различных причин.

Например:

  • Сигнализация высокого давления не всегда означает, что охлаждающая схема неисправна.
  • Мороз на холодильных трубах не всегда означает, что тепловому насосу не хватает хладагента.
  • У устройства, которое не сразу запускает сигнализацию высокого давления, может быть недостаточный поток воды.
  • Концентрацию антифриза не следует выбирать просто в соответствии с фиксированным процентом.

В этой статье, посвященной устранению неполадок с тепловыми насосами зимой, мы ответим на семь практических вопросов, которые часто возникают в проектах тепловых насосов воздух-вода.


Вопрос 1. Почему тепловой насос показывает сбой высокого давления, но продолжает работать?

Обычно настоящий сигнал защиты от высокого давления должен заставить тепловой насос остановиться или вступить в состояние защиты.

Если на дисплее отображаетсяошибка высокого давления при продолжении работы компрессора, первое, что нужно исследовать - это связь между:

Защита от давления → Главный контроллер → Экран/контроллер

Есть несколько вариантов.

Возможная причина 1: Основной ПКБ обнаруживает сигнализацию, но не выключает

Управляющее устройство может получать сигнал защиты от высокого давления, но соответствующая логика отключения может не работать правильно.

В этом случае дисплей может показывать неисправность, пока компрессор продолжает работать.

Возможная причина 2: дисплей отображает сигналы тревоги, но основной ПКБ неправильно обрабатывает защитный сигнал

Другая возможность заключается в том, что дисплей/контроллер получает или отображает информацию об тревоге, но основной ПК не выполняет соответствующую команду защиты правильно.

Это может указывать на проблему с:

  • Основные ПХБ
  • Входной контур защиты от высокого давления
  • Связь между контроллером и дисплеем
  • Логика защиты

Что должны делать техники?

Сделай.Нет, нет.предположить, что машина безопасна просто потому, что она продолжает работать.

Проверьте:

  1. Фактическое давление на верхней стороне хладагента
  2. Статус переключателя высокого давления/датчика
  3. Главный вход защиты ПКБ
  4. История сигнализации контроллера
  5. Действует ли логика отключения компрессора

Если фактическое давление хладагента опасно высокое, установка не должна продолжать работу до тех пор, пока не будет установлена коренная причина.

Основной принцип диагностики:Сигнализация, отображаемая на дисплее, и фактическое защитное действие теплового насоса - это две разные вещи, которые необходимо проверить отдельно.


Вопрос 2. Почему высокотемпературный датчик быстро поднимается сразу после запуска?

Общим сценарием ввода в эксплуатацию является:

  • Похоже, что циркуляционный насос работает.
  • Начало работы теплового насоса
  • Высокое давление быстро повышается.
  • Дальномер резко поднимается
  • Вскоре после этого следует защита под высоким давлением

Одной из важных причинвоздух, застрявший в гидронической цепи.

Почему воздух в цикле воды может вызывать высокое давление?

Конденсатор/пластинчатый теплообменник нуждается в достаточном потоке воды для удаления тепла из хладагента.

Если в системе остается большое количество воздуха, циркуляционный насос может казаться работающим, но фактическая циркуляция воды может быть значительно уменьшена.

Последовательность становится:

Воздух, застрявший в водной цепи

Недостаточный эффективный поток воды

Плохое удаление тепла из конденсатора

Температура конденсации быстро повышается

Увеличение разряда/высокого бокового давления

Защита от высокого давления

Вот почему просто проверка того, что циркуляционный насос включен, недостаточна.

Работа насоса ≠ правильный поток воды.

Что нужно проверить?

Перед вводом в эксплуатацию:

  • Заполните систему правильно
  • Вентиляция воздуха
  • Проверьте автоматические/ручные вентиляторы
  • Подтвердить работу циркуляционного насоса
  • Пропускные клапаны полностью открыты.
  • Чистые фильтры
  • Подтвердить адекватный поток через теплообменник

После заполнения новой гидронической системы, выведение воздуха должно считаться важной процедурой ввода в эксплуатацию.


Q3. Можно ли использовать основное давление воды для заполнения замкнутой системы теплового насоса воздух-вода?

Да, водопроводная вода обычно может использоваться для наполнения и давления закрытой системы водонагрева,при условии, что устройство заполнения и конечное давление системы соответствуют требованиям конструкции системы и требованиям производителя..

Однако один момент из первоначального полевого материала нуждается в важном уточнении.

Давление2 МПабудет равняться приблизительно20 бар, что было бы слишком высоко для многих обычных жилых систем водонагрева.

Для многих замкнутых систем отопления давление наполнения холодом обычно намного ниже и должно определяться в соответствии с:

  • Высота здания
  • Статическая головка
  • Предварительная зарядка расширительного сосуда
  • Квалификация клапана безопасности
  • Требования производителя теплового насоса

Следовательно, техники должныНикогда слепо не наполняйте нагревательную цепь тепловой насоса до 2 МПа..

Правильный принцип:

Заполните закрытую систему до давления, указанного в конструкции теплового насоса и гидронической системы, затем полностью проветривайте цепь и проверьте стабильное давление.

Также проверьте:

  • Судно для расширения
  • Дальномер
  • Защитный клапан
  • Автоматическая вентиляция
  • Заполнительный клапан
  • Утечка системы

Для многоэтажных зданий при определении правильного давления наполнения также необходимо учитывать статическую головку.


Вопрос 4. Почему между распределителем хладагента и испарителем есть мороз?

Во время нагрева техники могут заметить образование заморозков:

  • Рядом с распределителем хладагента
  • На филиалах дистрибьюторов
  • Вблизи входа испарителя
  • На нескольких охладительных цепях

Означает ли это автоматически дефицит хладагента?

Нет, нет, нет.

Небольшое и относительно равномерное количество заморозков может возникнуть при нормальных условиях низкой температуры нагрева.

Важным вопросом являетсяобразец заморозков.

Когда это нормально?

Если глазурь:

  • Свет
  • Относительно однородно
  • Соответствует холодным и влажным окружающим условиям
  • Обычно удаляется во время размораживания
  • Не связано с аномальным рабочим давлением

может быть просто частью нормальной работы теплового насоса.

Когда нужно исследовать?

Если заморозки:

  • Сильное
  • Очень неравномерно
  • Сосредоточены только на одном филиале
  • Устойчивость после размораживания
  • Связано с низким всасывающим давлением
  • Связано с уменьшенной теплоемкостью

тогда требуется дальнейшее расследование.

Возможные причины:

Неравномерное распределение хладагента

Дистрибьютор хладагента может не подавать равномерно каждую схему испарителя.

Нехватка хладагентов

Низкий заряд хладагента может снизить давление испарения и вызвать аномальное распределение температуры катушки.

Утечка хладагента

Если заряд постепенно уменьшается, может быть утечка.

Ограничение циркуляции хладагента

Капилляральная трубка, электронный вентиль расширения, ветвь распределителя или другой холодный проход могут быть частично закрыты.

Не диагностируйте дефицит хладагента только из-за заморозков.

Давление, температура, перегрев/подохлаждение, где это применимо, условия окружающей среды и полная структура мороза испарителя должны быть оценены вместе.


Вопрос 5. Нужен ли воздушному источнику тепловой насос антифриз зимой?

Это один из самых важных вопросов для установки тепловых насосов в холодном климате.

Ответ таков:

Это зависит от конструкции системы и местной минимальной температуры.

Для моноблочного теплового насоса воздух-вода часть гидронической цепи расположена на открытом воздухе.

Если устройство останавливается из-за:

  • Отключение питания
  • Неисправность насоса
  • Неисправность управления
  • Длительное отключение
  • Экстремальная погода

вода внутри наружного теплообменника и трубопровода может замерзнуть.

Замерзающая вода расширяется и может повредить:

  • Пластинчатый теплообменник
  • Водопроводы
  • Клапки
  • Насосы
  • Фитинги

Следовательно, при проектировании системы необходимо учитывать защиту от заморозки.

Сколько антифриза нужно добавлять?

Не существует универсального процента, который бы подходил для каждого проекта.

Концентрацию антифриза следует выбирать согласно:

Местная проектная минимальная температура + требуемая защита от заморозки + диаграмма концентрации производителя антифриза

Например, требуемая концентрация для проекта, предназначенного для условий -10 °C, может сильно отличаться от проекта, в котором ожидается -25 °C или -30 °C.

Всегда обращайтесь к данным поставщика антифризов о концентрации/точке замерзания.

Важно: антифриз также влияет на работу теплового насоса

Увеличение концентрации гликола может изменить:

  • Вязкость жидкости
  • Сопротивление на откачке
  • Поток воды
  • Производительность теплопередачи
  • Потребление энергии насоса

Следовательно:

Больше антифриза не обязательно лучше.

Цель состоит в обеспечении достаточной защиты от заморозки при сохранении приемлемой гидронической производительности.


Вопрос 6. У теплового насоса была сигнализация высокого давления. После обезкаливания теплообменника он работает нормально.

Обычно,- Нет.∙ не при условии, что коренная причина подтверждена как проблема теплопередачи на стороне воды, и функции защиты/управления проверены правильно после этого.

Предположим, что первоначальная ситуация была:

Скалёвка теплообменника

Плохая теплопередача / уменьшенный эффективный поток

Увеличение температуры конденсации

Увеличение высокого давления

Защита от высокого давления

После надлежащей очистки, если:

  • Поток воды возвращается к нормальному.
  • Передача тепла возвращается к нормальному состоянию
  • Давление хладагента в норме.
  • Никаких сигналов высокого давления
  • Управление контроллером нормально.

тогда нет технических причин для замены работающего ПКБ просто потому, что ранее возникла сигнализация высокого давления.

Сигнализация быласимптом.

Размещение былоОсновная причина.

Это различие имеет решающее значение для профессионального послепродажного устранения неполадок.


Примечание о обезчистке химических веществ

Исходный материал специально предупреждает о случайном использовании сильных кислот, таких как соляная кислота или серная кислота.

Это хороший совет.

Сильные или несовместимые кислоты могут:

  • Материалы для коррозионных теплообменников
  • Поврежденные сварные соединения
  • Проводка атаки
  • Создать утечку
  • Сокращение срока службы теплообменника

Использовать продукт для обезчистки, совместимый с конкретным материалом теплообменника и соблюдать его требования:

  • Концентрация
  • Время обращения
  • Температура
  • Процедура нейтрализации
  • Процедура промывки

После химической очистки тщательно промыть цепь чистой водой.


Вопрос 7: Что происходит, если циркуляционный насос не проветривается должным образом?

Водородный циркуляционный насос может работать электрически, но не обеспечивать достаточный поток воды.

Воздух, застрявший в насосе или трубопроводе, может вызвать:

  • Уменьшенный оборот
  • Нестабильный поток воды
  • Кавитация/шум насоса
  • Плохая теплопередача в конденсаторе
  • Более высокое давление конденсации
  • Сниженная эффективность отопления

Одним из опасных аспектов является то, что тепловой насос можетне сразу запускать сигнализацию высокого давления.

Фактическое рабочее давление может просто оставаться выше нормы в течение длительного периода.

Последовательность может быть:

Воздух в системе

Уменьшенный поток воды

Более высокая температура конденсации

Более высокое рабочее давление

Долгосрочное напряжение теплообменника/риск масштабирования

Таким образом, отсутствие сигнализации высокого давления не доказывает, что поток воды правильный.

После заполнения или обслуживания системы проверьте:

  • Вентиляция насоса
  • Вентиляторы системы
  • Поток воды
  • Шум насоса
  • Разница температуры воды входа/выхода
  • Давление системы
  • Чистота фильтра

Для блоков, оборудованных датчиком потока или переключателем потока, проверяется, что показания соответствуют фактической работе системы.


Оправдание неисправностей зимних тепловых насосов: самый важный принцип

Многие зимние проблемы тепловых насосов взаимосвязаны.

Например:

Воздух в водной цепи

может привести к:

Низкий поток воды

что приводит к:

Плохая теплопередача

который вызывает:

Высокая температура конденсации

которая производит:

Высокое давление хладагента

и в конце концов:

Защита от высокого давления

Это означает, что техники должны избегать диагностики теплового насоса только по окончательному коду неисправности.

Лучшей философией решения проблем является:

Сигнализация → Операционные данные → Состояние системы → Основная причина

вместо:

Сигнализация → Замена компонента

Это особенно важно в системах гидронических тепловых насосов, поскольку сам тепловой насос является лишь одной частью всей установки.


Таблица быстрого устранения проблем зимой

Вопрос клиента / установщика Наиболее вероятная область для проверки сначала
Сигнализация высокого давления, но устройство продолжает работать Защитная схема, выключатель давления/сенсор, логика печатных плат
Давление повышается сразу после запуска Поток воды, воздух, клапаны, насос
Закрытая система нуждается в заполнении Дизайнерское давление системы, емкость для расширения, выведение воздуха
Мороз вокруг распределителя/исполнителя Мороз, распределение хладагента, зарядка
Нужен антифриз зимой? Минимальная температура окружающей среды/проектная температура и архитектура системы
Высокое давление исчезло после очистки Вероятно, причина в теплообменнике на берегу воды.
Насос работает, но вода течет плохо. Воздушный шлюз, вентиляция насоса, сито, клапаны

Часто задаваемые вопросы: Дополнительные вопросы для владельцев и установщиков тепловых насосов

Может ли застрявший воздух вызвать сигнализацию высокого давления на тепловом насосе?

Да, воздух, застрявший в гидрониках, может уменьшить поток воды через конденсатор.Плохое удаление тепла повышает температуру конденсации и давление и может в конечном итоге привести к защите от высокого давления.

Может ли циркуляционный насос работать, не циркулируя достаточно воды?

Да, насос может работать и вращаться, в то время как воздушные шлюзы, закрытые клапаны, блокированные фильтры или другие гидравлические ограничения значительно снижают фактический поток.

Означает ли заморозка на холодильной трубе, что тепловой насос испытывает недостаток холодильного вещества?

Не обязательно. При нормальной зимней работе может возникать небольшой мороз.производительность воздушного потока и испарителя.

Могут ли размещенные теплообменники обеспечивать защиту от высокого давления?

Да, скалирование уменьшает передачу тепла и может ограничить производительность на стороне воды, что может увеличить температуру конденсации и высокое давление хладагента.

Добавить больше гликола для лучшей защиты от заморозки?

Высокая концентрация гликола улучшает защиту от заморозки, но также увеличивает вязкость и может снизить теплопередачу и гидравлическую производительность.Выберите концентрацию в соответствии с требуемой точкой замерзания и рекомендациями производителя..

Каждому моноблочному тепловому насосу нужен гликол?

Стратегия защиты от заморозки зависит от климата, конфигурации установки, запасной мощности, устройств управления, конструкции трубопроводов и требований производителя.системы, подвергающиеся воздействию условий заморозки, должны иметь эффективную стратегию защиты от заморозки;.


Лучший способ диагностировать проблемы с тепловыми насосами зимой

Для монтажников и сервисных инженеров рекомендуется проверять систему в следующем порядке:

1Подтвердите код неисправности.

2. Проверьте фактическое рабочее давление и температуру

3Проверьте поток воды и работу насоса.

4Удалите застрявший воздух.

5Проверьте состояние фильтров, клапанов и теплообменника.

6Проверяйте воздушный поток и глазури.

7Проверьте работу хладагента.

8Проверьте датчики и электрические элементы управления.

Это позволяет избежать одной из самых распространенных ошибок при обслуживании тепловых насосов:

Замена деталей до выявления причины.


Заключение

Зима - настоящее испытание системы тепловых насосов воздушного источника.

Некоторые из наиболее распространенных проблем возникают не из-за самого компрессора или хладагента.

Они могут происходить из:

  • Недостаточный поток воды
  • Воздух, застрявший в гидронической системе
  • Неправильное давление системы
  • Скалёвка теплообменника
  • Плохое распределение хладагента
  • Неправильная защита от заморозки
  • Проблемы с датчиком или контроллером

По этой причине, успешное устранение неполадок тепловых насосов требует от техников, чтобы посмотреть наполная система, а не только тепловой насос.

Код ошибки говорит намчто обнаружил тепловой насос.

Это не обязательно говорит намчто вызвало проблему.

Эта разница лежит в основе профессионального устранения неполадок тепловых насосов.


Серия руководств по устранению проблем с тепловыми насосами зимой

Эти вопросы и ответы являются частью нашей практической серии зимних тепловых насосов:

Часть 1 - Сигнализация высокого давления: причины и решение проблем

Часть 2 - Сигнализация низкого давления: причины и устранение неполадок

Часть 3 Не заполнение резервуара воды: причины и решение проблем

Часть 4 Переполнение водяного бака: причины и решение проблем

Часть 5 Проблемы с испарением и размораживанием

Часть 6 Задачи по устранению неполадок зимних тепловых насосов

Для получения дополнительных технических знаний о тепловых насосах воздушного источника, OEM-решений и руководств по устранению неполадок:

www.ecoheat-pump.com

баннер
Подробности новостей
Дом > Новости >

Новости компании о-Устранение неполадок зимних тепловых насосов FAQ: 7 частых вопросов о высоком давлении, воздухе в системе водоснабжения, заморозках и антифризе

Устранение неполадок зимних тепловых насосов FAQ: 7 частых вопросов о высоком давлении, воздухе в системе водоснабжения, заморозках и антифризе

2026-08-19

 

Нагревательный насос Зимний Устранение неполадок

Когда наступает зима, воздушные тепловые насосы работают в гораздо более сложных условиях.Изменения в потоке воды и риск замерзания могут вызвать проблемы, которые могут не возникать в теплые месяцы.

Для дистрибьюторов, монтажников и техников обслуживания проблема заключается в том, что один и тот же симптом может иметь несколько различных причин.

Например:

  • Сигнализация высокого давления не всегда означает, что охлаждающая схема неисправна.
  • Мороз на холодильных трубах не всегда означает, что тепловому насосу не хватает хладагента.
  • У устройства, которое не сразу запускает сигнализацию высокого давления, может быть недостаточный поток воды.
  • Концентрацию антифриза не следует выбирать просто в соответствии с фиксированным процентом.

В этой статье, посвященной устранению неполадок с тепловыми насосами зимой, мы ответим на семь практических вопросов, которые часто возникают в проектах тепловых насосов воздух-вода.


Вопрос 1. Почему тепловой насос показывает сбой высокого давления, но продолжает работать?

Обычно настоящий сигнал защиты от высокого давления должен заставить тепловой насос остановиться или вступить в состояние защиты.

Если на дисплее отображаетсяошибка высокого давления при продолжении работы компрессора, первое, что нужно исследовать - это связь между:

Защита от давления → Главный контроллер → Экран/контроллер

Есть несколько вариантов.

Возможная причина 1: Основной ПКБ обнаруживает сигнализацию, но не выключает

Управляющее устройство может получать сигнал защиты от высокого давления, но соответствующая логика отключения может не работать правильно.

В этом случае дисплей может показывать неисправность, пока компрессор продолжает работать.

Возможная причина 2: дисплей отображает сигналы тревоги, но основной ПКБ неправильно обрабатывает защитный сигнал

Другая возможность заключается в том, что дисплей/контроллер получает или отображает информацию об тревоге, но основной ПК не выполняет соответствующую команду защиты правильно.

Это может указывать на проблему с:

  • Основные ПХБ
  • Входной контур защиты от высокого давления
  • Связь между контроллером и дисплеем
  • Логика защиты

Что должны делать техники?

Сделай.Нет, нет.предположить, что машина безопасна просто потому, что она продолжает работать.

Проверьте:

  1. Фактическое давление на верхней стороне хладагента
  2. Статус переключателя высокого давления/датчика
  3. Главный вход защиты ПКБ
  4. История сигнализации контроллера
  5. Действует ли логика отключения компрессора

Если фактическое давление хладагента опасно высокое, установка не должна продолжать работу до тех пор, пока не будет установлена коренная причина.

Основной принцип диагностики:Сигнализация, отображаемая на дисплее, и фактическое защитное действие теплового насоса - это две разные вещи, которые необходимо проверить отдельно.


Вопрос 2. Почему высокотемпературный датчик быстро поднимается сразу после запуска?

Общим сценарием ввода в эксплуатацию является:

  • Похоже, что циркуляционный насос работает.
  • Начало работы теплового насоса
  • Высокое давление быстро повышается.
  • Дальномер резко поднимается
  • Вскоре после этого следует защита под высоким давлением

Одной из важных причинвоздух, застрявший в гидронической цепи.

Почему воздух в цикле воды может вызывать высокое давление?

Конденсатор/пластинчатый теплообменник нуждается в достаточном потоке воды для удаления тепла из хладагента.

Если в системе остается большое количество воздуха, циркуляционный насос может казаться работающим, но фактическая циркуляция воды может быть значительно уменьшена.

Последовательность становится:

Воздух, застрявший в водной цепи

Недостаточный эффективный поток воды

Плохое удаление тепла из конденсатора

Температура конденсации быстро повышается

Увеличение разряда/высокого бокового давления

Защита от высокого давления

Вот почему просто проверка того, что циркуляционный насос включен, недостаточна.

Работа насоса ≠ правильный поток воды.

Что нужно проверить?

Перед вводом в эксплуатацию:

  • Заполните систему правильно
  • Вентиляция воздуха
  • Проверьте автоматические/ручные вентиляторы
  • Подтвердить работу циркуляционного насоса
  • Пропускные клапаны полностью открыты.
  • Чистые фильтры
  • Подтвердить адекватный поток через теплообменник

После заполнения новой гидронической системы, выведение воздуха должно считаться важной процедурой ввода в эксплуатацию.


Q3. Можно ли использовать основное давление воды для заполнения замкнутой системы теплового насоса воздух-вода?

Да, водопроводная вода обычно может использоваться для наполнения и давления закрытой системы водонагрева,при условии, что устройство заполнения и конечное давление системы соответствуют требованиям конструкции системы и требованиям производителя..

Однако один момент из первоначального полевого материала нуждается в важном уточнении.

Давление2 МПабудет равняться приблизительно20 бар, что было бы слишком высоко для многих обычных жилых систем водонагрева.

Для многих замкнутых систем отопления давление наполнения холодом обычно намного ниже и должно определяться в соответствии с:

  • Высота здания
  • Статическая головка
  • Предварительная зарядка расширительного сосуда
  • Квалификация клапана безопасности
  • Требования производителя теплового насоса

Следовательно, техники должныНикогда слепо не наполняйте нагревательную цепь тепловой насоса до 2 МПа..

Правильный принцип:

Заполните закрытую систему до давления, указанного в конструкции теплового насоса и гидронической системы, затем полностью проветривайте цепь и проверьте стабильное давление.

Также проверьте:

  • Судно для расширения
  • Дальномер
  • Защитный клапан
  • Автоматическая вентиляция
  • Заполнительный клапан
  • Утечка системы

Для многоэтажных зданий при определении правильного давления наполнения также необходимо учитывать статическую головку.


Вопрос 4. Почему между распределителем хладагента и испарителем есть мороз?

Во время нагрева техники могут заметить образование заморозков:

  • Рядом с распределителем хладагента
  • На филиалах дистрибьюторов
  • Вблизи входа испарителя
  • На нескольких охладительных цепях

Означает ли это автоматически дефицит хладагента?

Нет, нет, нет.

Небольшое и относительно равномерное количество заморозков может возникнуть при нормальных условиях низкой температуры нагрева.

Важным вопросом являетсяобразец заморозков.

Когда это нормально?

Если глазурь:

  • Свет
  • Относительно однородно
  • Соответствует холодным и влажным окружающим условиям
  • Обычно удаляется во время размораживания
  • Не связано с аномальным рабочим давлением

может быть просто частью нормальной работы теплового насоса.

Когда нужно исследовать?

Если заморозки:

  • Сильное
  • Очень неравномерно
  • Сосредоточены только на одном филиале
  • Устойчивость после размораживания
  • Связано с низким всасывающим давлением
  • Связано с уменьшенной теплоемкостью

тогда требуется дальнейшее расследование.

Возможные причины:

Неравномерное распределение хладагента

Дистрибьютор хладагента может не подавать равномерно каждую схему испарителя.

Нехватка хладагентов

Низкий заряд хладагента может снизить давление испарения и вызвать аномальное распределение температуры катушки.

Утечка хладагента

Если заряд постепенно уменьшается, может быть утечка.

Ограничение циркуляции хладагента

Капилляральная трубка, электронный вентиль расширения, ветвь распределителя или другой холодный проход могут быть частично закрыты.

Не диагностируйте дефицит хладагента только из-за заморозков.

Давление, температура, перегрев/подохлаждение, где это применимо, условия окружающей среды и полная структура мороза испарителя должны быть оценены вместе.


Вопрос 5. Нужен ли воздушному источнику тепловой насос антифриз зимой?

Это один из самых важных вопросов для установки тепловых насосов в холодном климате.

Ответ таков:

Это зависит от конструкции системы и местной минимальной температуры.

Для моноблочного теплового насоса воздух-вода часть гидронической цепи расположена на открытом воздухе.

Если устройство останавливается из-за:

  • Отключение питания
  • Неисправность насоса
  • Неисправность управления
  • Длительное отключение
  • Экстремальная погода

вода внутри наружного теплообменника и трубопровода может замерзнуть.

Замерзающая вода расширяется и может повредить:

  • Пластинчатый теплообменник
  • Водопроводы
  • Клапки
  • Насосы
  • Фитинги

Следовательно, при проектировании системы необходимо учитывать защиту от заморозки.

Сколько антифриза нужно добавлять?

Не существует универсального процента, который бы подходил для каждого проекта.

Концентрацию антифриза следует выбирать согласно:

Местная проектная минимальная температура + требуемая защита от заморозки + диаграмма концентрации производителя антифриза

Например, требуемая концентрация для проекта, предназначенного для условий -10 °C, может сильно отличаться от проекта, в котором ожидается -25 °C или -30 °C.

Всегда обращайтесь к данным поставщика антифризов о концентрации/точке замерзания.

Важно: антифриз также влияет на работу теплового насоса

Увеличение концентрации гликола может изменить:

  • Вязкость жидкости
  • Сопротивление на откачке
  • Поток воды
  • Производительность теплопередачи
  • Потребление энергии насоса

Следовательно:

Больше антифриза не обязательно лучше.

Цель состоит в обеспечении достаточной защиты от заморозки при сохранении приемлемой гидронической производительности.


Вопрос 6. У теплового насоса была сигнализация высокого давления. После обезкаливания теплообменника он работает нормально.

Обычно,- Нет.∙ не при условии, что коренная причина подтверждена как проблема теплопередачи на стороне воды, и функции защиты/управления проверены правильно после этого.

Предположим, что первоначальная ситуация была:

Скалёвка теплообменника

Плохая теплопередача / уменьшенный эффективный поток

Увеличение температуры конденсации

Увеличение высокого давления

Защита от высокого давления

После надлежащей очистки, если:

  • Поток воды возвращается к нормальному.
  • Передача тепла возвращается к нормальному состоянию
  • Давление хладагента в норме.
  • Никаких сигналов высокого давления
  • Управление контроллером нормально.

тогда нет технических причин для замены работающего ПКБ просто потому, что ранее возникла сигнализация высокого давления.

Сигнализация быласимптом.

Размещение былоОсновная причина.

Это различие имеет решающее значение для профессионального послепродажного устранения неполадок.


Примечание о обезчистке химических веществ

Исходный материал специально предупреждает о случайном использовании сильных кислот, таких как соляная кислота или серная кислота.

Это хороший совет.

Сильные или несовместимые кислоты могут:

  • Материалы для коррозионных теплообменников
  • Поврежденные сварные соединения
  • Проводка атаки
  • Создать утечку
  • Сокращение срока службы теплообменника

Использовать продукт для обезчистки, совместимый с конкретным материалом теплообменника и соблюдать его требования:

  • Концентрация
  • Время обращения
  • Температура
  • Процедура нейтрализации
  • Процедура промывки

После химической очистки тщательно промыть цепь чистой водой.


Вопрос 7: Что происходит, если циркуляционный насос не проветривается должным образом?

Водородный циркуляционный насос может работать электрически, но не обеспечивать достаточный поток воды.

Воздух, застрявший в насосе или трубопроводе, может вызвать:

  • Уменьшенный оборот
  • Нестабильный поток воды
  • Кавитация/шум насоса
  • Плохая теплопередача в конденсаторе
  • Более высокое давление конденсации
  • Сниженная эффективность отопления

Одним из опасных аспектов является то, что тепловой насос можетне сразу запускать сигнализацию высокого давления.

Фактическое рабочее давление может просто оставаться выше нормы в течение длительного периода.

Последовательность может быть:

Воздух в системе

Уменьшенный поток воды

Более высокая температура конденсации

Более высокое рабочее давление

Долгосрочное напряжение теплообменника/риск масштабирования

Таким образом, отсутствие сигнализации высокого давления не доказывает, что поток воды правильный.

После заполнения или обслуживания системы проверьте:

  • Вентиляция насоса
  • Вентиляторы системы
  • Поток воды
  • Шум насоса
  • Разница температуры воды входа/выхода
  • Давление системы
  • Чистота фильтра

Для блоков, оборудованных датчиком потока или переключателем потока, проверяется, что показания соответствуют фактической работе системы.


Оправдание неисправностей зимних тепловых насосов: самый важный принцип

Многие зимние проблемы тепловых насосов взаимосвязаны.

Например:

Воздух в водной цепи

может привести к:

Низкий поток воды

что приводит к:

Плохая теплопередача

который вызывает:

Высокая температура конденсации

которая производит:

Высокое давление хладагента

и в конце концов:

Защита от высокого давления

Это означает, что техники должны избегать диагностики теплового насоса только по окончательному коду неисправности.

Лучшей философией решения проблем является:

Сигнализация → Операционные данные → Состояние системы → Основная причина

вместо:

Сигнализация → Замена компонента

Это особенно важно в системах гидронических тепловых насосов, поскольку сам тепловой насос является лишь одной частью всей установки.


Таблица быстрого устранения проблем зимой

Вопрос клиента / установщика Наиболее вероятная область для проверки сначала
Сигнализация высокого давления, но устройство продолжает работать Защитная схема, выключатель давления/сенсор, логика печатных плат
Давление повышается сразу после запуска Поток воды, воздух, клапаны, насос
Закрытая система нуждается в заполнении Дизайнерское давление системы, емкость для расширения, выведение воздуха
Мороз вокруг распределителя/исполнителя Мороз, распределение хладагента, зарядка
Нужен антифриз зимой? Минимальная температура окружающей среды/проектная температура и архитектура системы
Высокое давление исчезло после очистки Вероятно, причина в теплообменнике на берегу воды.
Насос работает, но вода течет плохо. Воздушный шлюз, вентиляция насоса, сито, клапаны

Часто задаваемые вопросы: Дополнительные вопросы для владельцев и установщиков тепловых насосов

Может ли застрявший воздух вызвать сигнализацию высокого давления на тепловом насосе?

Да, воздух, застрявший в гидрониках, может уменьшить поток воды через конденсатор.Плохое удаление тепла повышает температуру конденсации и давление и может в конечном итоге привести к защите от высокого давления.

Может ли циркуляционный насос работать, не циркулируя достаточно воды?

Да, насос может работать и вращаться, в то время как воздушные шлюзы, закрытые клапаны, блокированные фильтры или другие гидравлические ограничения значительно снижают фактический поток.

Означает ли заморозка на холодильной трубе, что тепловой насос испытывает недостаток холодильного вещества?

Не обязательно. При нормальной зимней работе может возникать небольшой мороз.производительность воздушного потока и испарителя.

Могут ли размещенные теплообменники обеспечивать защиту от высокого давления?

Да, скалирование уменьшает передачу тепла и может ограничить производительность на стороне воды, что может увеличить температуру конденсации и высокое давление хладагента.

Добавить больше гликола для лучшей защиты от заморозки?

Высокая концентрация гликола улучшает защиту от заморозки, но также увеличивает вязкость и может снизить теплопередачу и гидравлическую производительность.Выберите концентрацию в соответствии с требуемой точкой замерзания и рекомендациями производителя..

Каждому моноблочному тепловому насосу нужен гликол?

Стратегия защиты от заморозки зависит от климата, конфигурации установки, запасной мощности, устройств управления, конструкции трубопроводов и требований производителя.системы, подвергающиеся воздействию условий заморозки, должны иметь эффективную стратегию защиты от заморозки;.


Лучший способ диагностировать проблемы с тепловыми насосами зимой

Для монтажников и сервисных инженеров рекомендуется проверять систему в следующем порядке:

1Подтвердите код неисправности.

2. Проверьте фактическое рабочее давление и температуру

3Проверьте поток воды и работу насоса.

4Удалите застрявший воздух.

5Проверьте состояние фильтров, клапанов и теплообменника.

6Проверяйте воздушный поток и глазури.

7Проверьте работу хладагента.

8Проверьте датчики и электрические элементы управления.

Это позволяет избежать одной из самых распространенных ошибок при обслуживании тепловых насосов:

Замена деталей до выявления причины.


Заключение

Зима - настоящее испытание системы тепловых насосов воздушного источника.

Некоторые из наиболее распространенных проблем возникают не из-за самого компрессора или хладагента.

Они могут происходить из:

  • Недостаточный поток воды
  • Воздух, застрявший в гидронической системе
  • Неправильное давление системы
  • Скалёвка теплообменника
  • Плохое распределение хладагента
  • Неправильная защита от заморозки
  • Проблемы с датчиком или контроллером

По этой причине, успешное устранение неполадок тепловых насосов требует от техников, чтобы посмотреть наполная система, а не только тепловой насос.

Код ошибки говорит намчто обнаружил тепловой насос.

Это не обязательно говорит намчто вызвало проблему.

Эта разница лежит в основе профессионального устранения неполадок тепловых насосов.


Серия руководств по устранению проблем с тепловыми насосами зимой

Эти вопросы и ответы являются частью нашей практической серии зимних тепловых насосов:

Часть 1 - Сигнализация высокого давления: причины и решение проблем

Часть 2 - Сигнализация низкого давления: причины и устранение неполадок

Часть 3 Не заполнение резервуара воды: причины и решение проблем

Часть 4 Переполнение водяного бака: причины и решение проблем

Часть 5 Проблемы с испарением и размораживанием

Часть 6 Задачи по устранению неполадок зимних тепловых насосов

Для получения дополнительных технических знаний о тепловых насосах воздушного источника, OEM-решений и руководств по устранению неполадок:

www.ecoheat-pump.com