环境试验箱制冷剂泄漏部位
一、蒸发器泄漏
蒸发器左右两侧焊口较多,可能出现的漏点也较多。新安装的空调器泄漏,主要原因是空调器生产厂员工焊接技术欠佳,在没有把铜管烧红(温度没有达到600℃~700℃),就把焊条放在焊口处,铜管和焊料没能熔合在一起,造成焊口夹焊、有麻渣、不光滑。 新安装的空调器,打开室外机截止阀,排除室内机空气后,室内机蒸发器泄漏的声音有时能用耳朵能听到,可见空调器泄漏,蒸发器焊点是不可忽视。 发现蒸发器泄漏,*好把它卸下焊接。以免热焰把蒸发器塑料外壳烤变形,无法向用户交待。
拆卸的方法是: (1)找准漏点,做好标记。 (2)如果制冷系统内还有制冷剂,要先把制冷剂收存在室外机内。 (3)用两个8寸或10寸扳手卸下室内机连接锁母,卸下室内机右侧电气盒。 (4)卸下蒸发器后侧固定管路、夹板,拆去室内蒸发器左右定位螺钉。 (5)左手从室内机后侧轻轻抬起管路20,使蒸发器前移。用右手将蒸发器拉出5cm后,用双手将蒸发器旋转90度,顺着管道拉出。注意双手操作,切勿把翅片碰倒。蒸发器卸下后,放到平整洁净的地方,用干布把泄漏点油迹擦干净。泄漏点用银焊焊好,打压检查确定不漏后,按拆卸的反顺序将蒸发器装回室内机塑料框架上。 二、室内机连接处泄漏 空调器运转正常,而室内机无冷气吹出,说明制冷系统有故障。若发现室内机连接处有油迹,说明此处制冷剂泄漏。首先用两个扳手紧一紧连接处的“纳子”,再用洗涤灵搓出泡沫涂上,检查连接处是否有气泡吹出。若没有,可以从低压气体阀门旁路咀加R22气体制冷剂,以低压0.5MPa为准。停机用洗涤灵再检查纳子处,3~5分钟后仍没有汽泡产生,说明连接处漏气故障排除。 若用洗涤灵检漏有R22气泡产生,说明管道喇叭口有裂纹或损坏,必须重新制做喇叭口。制作前,首先接通电源,用遥控器设定制冷状态,让压缩机运转5分钟。然后先把低压液体阀门关上,40~50秒后再把低压气体阀门关上。这时,用手触摸遥控器off键,让空调器停止运转。用两个10寸扳手拧下室内机连接处的锁母,检查喇叭口损坏程度并分析产生泄漏的原因,以使自己积累更多的维修经验。 喇叭口的制作方法是:用割刀将原损坏的喇叭口去掉,然后将铜管放人专用涨管器同口径的涨管夹头内,并紧固两侧螺母。铜管上口需高出喇叭口斜坡深度的1/3,用挫刀把铜管口锉平。并去掉管口内部毛刺。用软布把铜管内的铜屑沾出,以免铜屑混入制冷系统造成过滤器堵塞,使故障扩大。 目视管口平整后,再将顶压器的扩管锥头压在管口上,左手把住涨管夹头,右手旋紧螺杆的涨管锥头手柄,动作应均匀缓慢,旋进3/5因,再旋回2/5圈,反复进行直到能将管口扩成90o+0.5的喇叭口形状。这种操作方法制作出的喇叭口圆整、平滑无裂纹。涨喇叭口应注意的是:夹头必须牢牢地夹住铜管,否则涨口时,铜管容易后移,造成喇叭口高度不够或偏斜,连接后仍容易漏制冷剂。 喇叭口制做好以后,将锁母用手对准螺丝扣拧好,然后再用扳手按力矩要求拧紧。管路连接好后,如何排出蒸发器及连接管内的空气是初学者必须掌握的一个操作环节。如果排空不好,系统内混人大量的空气,会使整个制冷系统工作不正常产生制冷量减小、电流增大,压力升高,压缩机寿命缩短等故障。 空气中的水分进人系统内与制冷剂产生化学反应,会加大系统的腐蚀性,促使压缩机线圈老化,破坏绝缘强度,使润滑油的闪点增加,缩短压缩机的使用寿命。所以排除蒸发器及管路内的空气,是维修人员必须掌握的关键环节。 排气的方法是:松开低压气体锁母半圈,用内六角扳手打开低压液体截止阀约1/2圈,听到从低压气体纳子发出“嘶嘶”声后,立即关上。当底压气体截止阀门的“嘶嘶”声快消失时,再打开低压液体截止阀的1/2圈,15秒钟后立即关上,反复操作3次即可将空气排净。具体操作次数和时间的长短,应视蒸发器大小及管路的长短灵活运用。有的维修人员排空时,不松开低压气体锁母,而从旁通加气咀将空气排出,这是不可取的。 三、室外机截止阀芯泄漏 室外机截止阀芯泄漏大多出现在移机后,由于开关阀门轴来回旋进、旋出,加之橡胶圈年久老化,把轴外密封橡胶圈磨坏,造成截止阀泄漏,用洗涤灵检漏,可发现3分钟左右冒一个小气泡。采用在二次密封帽内,加一个石棉圆垫的方法,即可排除小漏故障。若泄漏严重,能听到“嘶嘶”的响声,可从室外机低压气体锁母处放掉制冷剂。泄放时管内应剩0.1MPa压力的制冷剂,以防止系统进人空气,带来抽真空的麻烦。 操作方法是:把截止阀门限位卡环,用尖嘴钳卸下。用内六角扳手旋出截止阀螺杆,左手堵住漏气处,右手迅速在螺杆的螺扣和密封圈处盘绕4圈生料带,并迅速旋人截止阀螺杆,上好卡环。再在二次密封丝扣上绕2~3圈生料带,上好二次密封帽。 从低压气体截止旁通阀加气处加F22制冷剂,待表压达到0.3MPa时, 用遥控器开机,继续加R22气体到0.45MPa为宜。加气时,应缓慢加入,不要操之过急,以免R22气体加多,使维修成本增加。R22气体按要求加够后,让空调器停止运转3~5分。等系统内的制冷气体平衡,压力升高后,用洗涤灵在2次密封外帽处检漏。确认不漏,说明在截止阀螺杆盘绕的生料带密封良好,漏气故障排除。 四、室外压缩机U型管泄漏 室外压缩机U型排气管泄漏较普遍,主要原因是铜管管壁薄,材质差,弯成U型弯后,出现较小的裂纹,压缩机在作功时产生的震动使裂纹加大。这种泄漏故障大多会把气体漏光,等室内机无冷风吹出时,经检查才发现。 检修方法是:把漏点油迹用软布擦于净,用银焊把铜管裂纹泄漏处焊好。焊接前*好找一段大于排气管外径粗的铜管,用钢锯锯开,包裹在裂纹处,以防止从此处再因震动泄漏。 维修时切忌把U型管去掉,那样会使压缩机排出的高温高压制冷剂气体直接进入冷凝器,使冷凝器散热降低,制冷能力下降,同时,压缩机作功时震动较大。U型管焊好后,从低压气体截止阀旁通嘴处加R22气体。试压检漏,若从焊口处没有气泡吹出,说明U型管泄漏故障排除。 五、室外机毛细管震动磨漏 空调器不制冷,制冷剂泄漏的原因,还有可能是压缩机作功时产生的震动,使两个管子产生共振磨擦,把管壁磨漏,使制冷剂漏光。
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环境试验箱的选择应遵循以下五条基本原则:
1、环境条件的再现性
在试验室内完整而地再现自然界存在的环境条件是可望而不可及的事情。但是,在一定的容差范围之内,人们完全可以正确而近似地模拟工程产品在使用、贮存、运输等过程中所经受的外界环境条件。这段话用工程的语言概括,就是“试验设备所创造的围绕被试产品周边的环境条件(含平台环境)应该满足产品试验规范所规定的环境条件及其容差的要求”。如用于军工产品试验的温度箱不仅要满足国军标GJB150.3-86、GJB150.4-86中根据不同的均匀性和温度控制精度的要求。只有这样,才能保证在环境试验中环境条件的再现性。
2、环境条件的可重复性
一台环境试验设备可能用于同一类型产品的多次试验,而一台被试的工程产品也可能在不同的环境试验设备中进行试验,为了保证同一台产品在同一试验规范所规定的环境试验条件下所得试验结果的可比较性,必然要求环境试验设备所提供的环境条件具有可重复性。这也就是说,环境试验设备施用于被试验产品的应力水平(如热应力、振动应力、电应力等)对于同一试验规范的要求是一致的。环境试验设备所提供环境条件的可重复性是由国家计量检定部门依据国家技术监督机构所制定的检定规程检定合格后提供保证。为此,必须要求环境试验设备能满足检定规程中的各项技术指标及精度指标的要求,并且在使用时间上不超过检定周期所规定的时限。如使用非常普遍的电动振动台除满足激振力、频率范围、负载能力等技术指标外,还必须满足检定规程中规定的横向振动比、台面加速度均匀性、谐波失真度等精度指标的要求,而且每次检定后的使用周期为二年,超过二年必须重新检定合格后才能投入使用。
3、环境条件参数的可测控性
任何一台环境试验设备所提供的环境条件必须是可观测的和可控制的,这不仅是为了使环境参数限制在一定的容差范围之内,保证试验条件的再现性和重复性的要求,而且从产品试验的安全出发也是必须的,以便防止环境条件失控导致被试产品的损坏,带来不必要的损失。目前各种试验规范中大体要求参数测试的精度不应低于试验条件允许的误差的三分之一。
4、环境试验条件的排它性
每一次进行环境或可靠性试验,对环境因素的类别、量值及容差都有严格的规定,并排除非试验所需的环境因素渗透其中,以便在试验中或试验结束后判断和分析产品失效与故障模式时,提供确切的依据,故要求环境试验设备除提供所规定的环境条件外,不允许对被试产品附加其它的环境应力干扰。如电动振动台检定规程中所限定的台面漏磁,加速度信噪比、带内带外加速度总均方根值比。随机信号的检验、谐波失真度等精度指标都是为了保证环境试验条件的而制定的检定项目。
5、试验设备的安全可靠性
环境试验,特别是可靠性试验,试验周期长,试验的对象有时是价值很高的军工产品,试验过程中,试验人员经常要在现场周围操作测试工作,因此要求环境试验设备必须具有运行安全、操作方便、使用可靠、工作寿命长等特点,以确保试验本身的正常进行。试验设备的各种保护、告警措施及安全连锁装置应该完善可靠,以保证试验人员、被试产品和试验设备本身的安全可靠性。
在采购环境试验箱或使用这些设备的时候,我们必须先了解一些专业用语:(以下是我们总结的十四个专业用语)
一、试验设备容积
指环境试验箱内壁所限定的空间的实际容积,比台80升,100升等
二、工作空间
指环境试验箱能将规定的试验条件保持在规定偏差范围内的那部分空间
比如:您们测试电子产品多大,一次性放多少等
三、试验箱稳定状态
指试验箱工作空间内的任意点的自身变化量达到设备本身性能指标要求时的状态
比如:能在3分钟内稳定50度嘛等等
四、温度偏差
指试验箱稳定状态下,工作空间各测量点在规定时间内实测最高温度和最低温度与标称温度的上下温差。比如:≤2℃
五、相对湿度温差
指试验箱稳定状态下,工作空间各测量点在规定时间内实测最高相对湿度和最低相对湿度与标称相对湿度的上下偏差。比如:+2~—-3%R.H
六、温度波动度
指试验箱稳定状态下,在规定的时间间隔内,工作空间内任意一点相对湿度随时间的变化量。比如:±0.5℃
七、相对温度波动度
指在规定的时间间隔内,工作空间内任意一点相对湿度随时间的变化量。
八、温度均匀度
指试验箱稳定状态下,工作空间在某一瞬时任意两点温度之间的最大差值。
计算方法,稳定状态下,工作空间各测量点在30min内,每次测量中实测最高温度与最低温度之间的算术平均值。
九、相对湿度均匀度
指试验箱稳定状态下,工作空间在某一瞬时任意两点湿度之间的最大差值。
计算方法,稳定状态下,工作空间各测量点在30min内,每次测量中实测最高温度与最低湿度之间的算术平均值
十、温度变化率
指试验箱工作空间几何中心点测得的两个规定温度之间的转变速率,用℃/min表示。
十一、每5min温度平均变化速率
试验箱工作空间几何中心点测得的两个规定温度之间每5min的平均转变速率,用℃/min表示。
十二、气压偏差
试验箱在稳定状态下,工作空间测量点在规定时间内实测最高气压和最低气压与标称气压的上下偏差
十三、气压变化速率
试验箱工作空间几何中心点测得的两个规定气压之间的转变速率,用kPa/min
十四、温度恢复时间
在规定的温度下达到稳定状态后,工作空间温度从置入负载起到恢复原稳定状态所需要的时间。
十五、温度过冲
设备升温或降温至规定温度时,工作空间实际温度超出规定温度允许偏差范围。
在了解这些专业用语以后,才不会在采购时一无所知,在实践操作中也好了解整个设备的性能是否符合一些国标。