Что такое перегрев в чиллере
Один манометр может многое сказать технику завода о чиллере. Перегрев — одно из этих показаний. Он напрямую показывает, как ведут себя испаритель, регулирующее устройство и компрессор вместе. Правильно считанное значение позволяет выявить неправильную подачу, неисправный клапан или низкий заряд хладагента задолго до срабатывания защиты.
Что такое перегрев
Перегрев измеряет, насколько тёплый пар хладагента по сравнению с его температурой насыщения при том же давлении. Испаритель кипятит жидкий хладагент, превращая его в пар. Любое тепло, добавленное после кипения, повышает температуру пара, и это повышение называется перегревом. Небольшое положительное число гарантирует, что компрессор видит только пар. Слишком маленькое или слишком большое число сигнализирует о проблеме.
Как рассчитать перегрев в чиллере
Шаг 1: Измерьте давление всасывания на выходе испарителя или на сервисной точке всасывания компрессора. Используйте манометр низкого давления или датчик давления.
Шаг 2: Преобразуйте это давление в температуру насыщения для используемого хладагента. Используйте PT-диаграмму или таблицу в приложении для обслуживания.
Шаг 3: Измерьте фактическую температуру на всасывающей линии рядом с той же точкой. Используйте клещевой термометр или термопару с хорошим контактом.
Шаг 4: Вычтите температуру насыщения из измеренной температуры линии. Разница — это перегрев.
Если давление всасывания соответствует температуре насыщения 40 ℉, а линия всасывания показывает 48 ℉, то перегрев равен 8 ℉. Это означает, что испаритель полностью превратил хладагент в пар и добавил восемь градусов тепла пара перед компрессором.
Зачем чиллеру нужен перегрев
Перегрев существует потому, что хладагент получает дополнительную энергию после того, как последняя капля жидкости закипела. Несколько условий на объекте могут изменить это значение.
Распространенные причины повышения перегрева
• Недостаточная подача хладагента регулирующим устройством вызывает высокий перегрев.
• Низкий заряд хладагента уменьшает запас испарителя и повышает перегрев.
• Чрезмерный поток холодной воды снижает количество тепла, захватываемого за проход, и повышает перегрев.
• Забитые трубы испарителя уменьшают теплообмен и повышают перегрев.
• Плохое крепление датчика или свободная колба заставляет клапан реагировать неправильно и изменяет перегрев.
Распространенные причины низкого перегрева
• Клапан, который подает слишком много хладагента, выталкивает смесь жидкости и пара из испарителя и снижает перегрев.
• Заедание открытого клапана или неправильная настройка электронного клапана может вызвать то же самое.
• Внезапная высокая нагрузка может временно снизить перегрев, пока контур управления не среагирует.
Кроме того, рассматривайте перегрев и переохлаждение вместе. Низкий перегрев при высоком переохлаждении часто означает избыточную подачу. Высокий перегрев при низком переохлаждении часто указывает на недостаток хладагента. Эти два показателя позволяют быстрее принимать правильные меры, чем только показания давления.
Как перегрев влияет на работу чиллера
Риск для безопасности компрессора
If superheat is too low liquid can reach the compressor. Liquid cannot be compressed. Liquid arrival causes mechanical shock and oil dilution. Damage can be immediate or show up as shortened life.
Влияние на производительность и эффективность
Если перегрев слишком высокий, испаритель не использует свою поверхность эффективно. В любой момент кипит меньше хладагента. Холодопроизводительность падает, и чиллер работает дольше, чтобы достичь заданной температуры. Энергопотребление растет, а качество холодной воды ухудшается.
Поведение системы управления процессом
Fluctuating superheat often shows as unstable chilled water temperature. Controls hunt more. Processes that need tight temperature control begin to produce more rejects.
Как регулировать перегрев в чиллере
Первый шаг — измерение и ведение базового журнала. Запишите давление всасывания, температуру всасывания, температуру жидкостной линии и переохлаждение при стабильной нагрузке. Дайте машине работать, пока значения не стабилизируются.
1 Проверьте сначала водяную сторону
Подтвердите скорость насоса и поток холодной воды. Проверьте, что фильтры и сетки чистые. Проверьте разницу температур на испарителе. Если поток воды или теплообмен неверны, пока не меняйте клапан.
2 Отрегулируйте регулирующее устройство
For a thermal expansion valve adjust the superheat setting in small steps. Turn the adjustment screw one quarter turn and wait for the system to stabilize. Record the new superheat. Repeat until the target range is reached.
For an electronic expansion valve use the controller to set the superheat setpoint and verify the valve response. Tune PID parameters only if the valve hunts or moves too slowly.
3 Целевые диапазоны для достижения
Большинство промышленных чиллеров работают хорошо при перегреве на выходе испарителя от 5 до 10 ℉. Это примерно 3–6 ℃. Правильное установленное значение зависит от типа машины, хладагента и профиля нагрузки.
4 Проверка с помощью тестов на переохлаждение и нагрузку
After adjustments, check subcooling at the condenser and confirm capacity at typical load conditions. Run a low load and a moderate load test and log results. If superheat holds and subcooling looks consistent the charge and metering are likely correct.
5 Следите за распространёнными ловушками
• A sensor that drifts gives false superheat values.
• A thermocouple that is loosely taped or a bulb that sits on insulation is a frequent mistake.
• An electronic valve that has lost its reference will never reach the right superheat until it is recalibrated.
Заключение
Would that be useful to you?If you would like to learn more about chillers or obtain a detailed quote, our team is happy to help you. Contact us to discuss your temperature control needs.

- What Does a 200 Ton Chiller Cost
- Temperature Control in Photolithography
- Is a Used Chiller a Good Idea
- Chiller Components and Refrigeration Fundamentals Guides
- Chiller Types and Selection Guides
- How Does a Peltier Cooler Work
- Peltier Chiller vs. Compressor Chiller
- What Is a Peltier Chiller
- Декабрь 2025
- Ноябрь 2025
- Октябрь 2025
- Сентябрь 2025
- Август 2025
- Июль 2025
- Июнь 2025
- Май 2025
- Март 2025
- Февраль 2025
- Январь 2025
- Декабрь 2024
- Ноябрь 2024
- Октябрь 2024
- Сентябрь 2024
- Август 2024
- Июль 2024
- Июнь 2024
- Май 2024
- Апрель 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Сентябрь 2023
- Июль 2023
- Июнь 2023
- Май 2023
- Январь 2023
чиллер с воздушным охлаждением чиллер Установка чиллеров Chiller Maintenance chiller refrigerant чиллеры Морозильная камера охлаждающий чиллер система охлаждения отопления система охлаждения система динамического контроля температуры энергоэффективный чиллер взрывозащищённый чиллер морозильная камера циркулятор отопления промышленный чиллер промышленные чиллеры промышленное охлаждение промышленный морозильник промышленный холодильник реактор с рубашкой лабораторный охладитель низкотемпературный охладитель новости Масляный чиллер технологический охладитель производственное охлаждение охладитель реактора охлаждение реактора охлаждение реактора нагрев охлаждение нагрев реактора рефрижераторный циркулятор винтовой охладитель полупроводниковый охладитель охладитель для испытаний полупроводников сунди tcu контроль температуры испытательная камера термостат сверхнизкотемпературный охладитель охладитель для испытаний автомобилей охладитель воды чиллер с водяным охлаждением
Связанные чиллеры
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
TEL:
EMAIL:
WeChat & WhatsApp:

Wechat QR

Есть вопрос или нужно получить предложение? Заполните форму ниже, и наша команда свяжется с вами в течение 24 часов.
LNEYA Промышленные чиллеры Производитель Поставщик
















