冷凝器胶球自动在线清洗装置采用纯物理方法,利用系统自带水泵加压,将清洗胶球从发球器发送到冷凝器中,依靠水流产生的冲刷力和胶球与换热管壁产生的摩擦力擦洗掉换热管内壁的水垢、污垢以及微生物膜。在冷却水出口端通过收球器利用水流力学原理将球回收至发球机,从而完成一次清洗循环。控制器可设置清洗频率或时间,以及随空调主机的开启自动运行功能,实现全自动在线清洗。始终保持冷凝管内壁洁净,从而提了冷凝器的热交换效率,降低能耗,提*效,节省能源。
管刷在线清洗系统可在冷水机组不停机的情况下在线运行。该系统由尼龙刷、刷篮、四通换向阀和控制系统组成。尼龙刷,刷篮装于冷水机组换热器上,四通换向阀安装于水路。阀门工作时进行水流方向的切换,使换热器内部的水流方向发生改变,从而推动刷子往复运动清洗管壁,*坚韧的污垢都还在柔软的状态时被及时。系统不工作时,刷子位于刷篮内,处于静止状态。系统的清洗次数依照当地的工况决定,一般建议每四小时清洗一次。
冷凝器自动在线清洗装置操作流程
1.接通380V电源(进线功率*大于1.5KW,连接地线);
2.关上电控箱里空气开关,电箱面板上的*二排红色停止指示灯跟电源指示灯全亮;
3.把工作模式开头打到工作模式1#,然后把手动/停/自动挡位开关打到手动位置;
4.按绿色手动启动按钮,这时发球阀工作指示和收球阀工作指示灯亮起,过15秒后胶球输送泵启动,胶球泵工作指示灯亮起,清洗开始。清洗过程持续60秒,清洗完后,会关闭发球阀,打开补水阀,进入收球过程,60秒后,收球完成,关闭收球阀,15秒后开始排污,排污时间约10秒,排污完后,自动关闭排污阀、补水阀,整个清洗流程完成,准备进入*二次循环清洗指示。
备注:一般试机完后,都要把手动、停、自动挡位开关打到自动位置因为PLC里面已经设定了时间,一旦到清洗时间,设备会自动启动完成整个清洗流程(流程总时间为小于150秒),于同类产品比较,清洗时间缩短了2-3分钟,不会影响系统流量,路加冷凝器在线清洗流程*人工操作,防垢,除垢,清洗*,节约电能10以上。
冷凝器胶球自动在线清洗装置采用纯物理方法,利用系统自带水泵加压,将清洗胶球从装球室发送到冷凝器进水管中,依靠水流产生的冲刷力和胶球与换热管壁产生的摩擦力擦洗掉换热管内壁的水垢、污垢以及微生物膜。在冷却水出口端通过收球网利用水流力学原理和胶球泵自吸力将球回收装球室,从而完成一次清洗循环。控制器可设置清洗次数或清洗时间,以及随空调主机的开启自动运行功能,实现全自动在线清洗。始终保持冷凝管内壁洁净,从而提了冷凝器的热交换效率,降低能耗,提*效,节省能源。
系统构成主要部件:注球器、回球器、球体分离器、PES智能可编程控制器等组合而成的成套设备系统。
1、注球器:利用系统自带水流力学原理,将小球从注球器注入冷却水管,注球器带的可视窗口,可观察球体状态。
2、回球器:利用水流力学原理,将小球收回到球体分离器。
3、球体分离器:利用水流力学原理,使小球返回到注球器。
4、智能可编程控制柜:该系统利用程序控制整个清洗过程,真正实现的全自动控制,*人工操作,有*时可以人工操作。
冷凝器自动在线清洗装置凝器胶球清洗装置由(二次滤网)、收球网、装求室、胶球输送泵和电气控制柜等配件组成。使用胶球清洗装置可在机组不减负荷的情况下清洗冷凝器,提冷凝器的传热,防止汽轮机热效率因背压升而降低,同时可防止冷却管因结垢而腐蚀。
系统点与*点
1)简单耐用的物理方式在线自动清洗系统
2)国内集成光机电一体化技术。
3)全自动:微电脑控制整个PES系统自动运行,*人员介入。
4)*停机:空调主机正常运转,系统适时在线清洗。
5)性能稳定可靠,保养简单,产品使用寿命15年以上。
6)安装简易:系统安装方便,*改变现有的管道设计。
7)保持热交换器的制冷量处于设计要求。
8)减少空调的保养维护,*人工化学清洗。
9)防止空调压缩机负荷磨损,设备使用寿命。
空调冷凝器胶球自动在线清洗装置 冷水机组小球在线自动清洗装置详细介绍。
空调冷凝器胶球自动在线清洗装置 冷水机组小球在线自动清洗装置 设备采用物理清洗方法,将清洗胶球从发球器发送到冷凝器进水端,胶球随着水流进入每根换热管,依靠水压差擦洗换热管内壁。胶球在冷却水回水端随着水流进入收球器内,再将胶球回收至发球器内,完成一次清洗循环。
发球: 碳钢胶球泵,连接口径DN50、DN65、DN80,承压16bar、25bar,发球水量不小于7升/秒,功率3KW.
控制:内置微电脑控制器,可在线显示并记录运行状态,清洗循环次数,具有RS485接口。
控制清洗球的发出、收回,并根据运行状态调节发球、收球的频率及次数。
另可选配置:端差、清洗球数量及性能的在线显示及记录。
电源:3*380V 50Hz,配电*大功率2.2KW-5.5KW,电力消耗小于1KW/天。
收球:不锈钢滤网,碳钢筒体,用于收集胶球,承压16bar、
25bar,流速小于3.0M/S时,收球器局部阻力损失小于0.5M,通过面积大于连接管道截面积的3倍。