Käyttöprosessissa ruuvijäähdytin , joitain yleisiä vikoja, joita ystävät kohtaavat, ovat korkeapainevika, matalapainevika, matala venttiilin lämpötilavika, kompressorin ylikuumenemisvika, viestintävika jne., mutta nämä vikaongelmat on ratkaistava tehokkaasti. Ruuvijäähdyttimen päätoimintaperiaate yhdistetään ensin, ja jäähdytyssyklin neljä prosessia ovat tärkeimpiä. Kompressorin adiabaattisen puristuksen jälkeen siitä tulee korkean lämpötilan ja korkean paineen tila. Puristettu kaasukylmäaine jäähdytetään ja lauhdutetaan isobarisella jäähdytyksellä lauhduttimessa ja muunnetaan sitten nestemäiseksi kylmäaineeksi kondensoinnin jälkeen ja laajennetaan sitten matalaan paineeseen kuristusventtiilin kautta kaasu-neste-seokseksi. Niistä nestemäinen kylmäaine matalassa lämpötilassa ja matalassa paineessa imee höyrystimessä jäähtyneen materiaalin lämmön ja muuttuu jälleen kaasumaiseksi kylmäaineeksi. Kaasumainen kylmäaine palaa kompressoriin putkilinjaa pitkin aloittaakseen uuden kierron.
01. Korkeajännitevika
Kompressorin purkauspaine on liian korkea, jolloin korkeapainesuojarele toimii. Kompressorin purkauspaine heijastaa lauhdutuspainetta, normaaliarvon tulee olla 1,40–1,60 MPa ja suojausarvoksi on asetettu 2,00 MPa. Jos pitkäaikainen paine on liian korkea, kompressorin käyttövirta kasvaa liian suureksi, mikä polttaa helposti moottorin ja vaurioittaa kompressorin poistoaukon venttiililevyä. Mitä pitäisi tehdä, on luonnollisesti säätää kompressorin poistopainetta turvallisella alueella. Sisällä!
02. Pienjännitevika
Kompressorin imupaine on liian alhainen, jolloin matalapainesuojarele toimii. Kompressorin imupaine heijastaa haihtumispainetta, normaaliarvon tulee olla 0,40–0,60 MPa ja suojausarvoksi on asetettu 0,20 MPa. Jos imupaine on alhainen, paluuilman määrä on pieni ja jäähdytyskapasiteetti riittämätön, mikä johtaa sähköenergian hukkaan. Paluuilmajäähdytyksellä varustetun kompressorimoottorin lämmönpoisto on huono ja moottori vaurioituu helposti! Ratkaisu on sama kuin korkeapainevika, yritä pitää kompressori normaalipainealueella.
03. Alhainen venttiilin lämpötilavika
Paisuntaventtiilin ulostulolämpötila heijastaa haihtumislämpötilaa, joka on lämmönvaihtoon vaikuttava tekijä. Yleensä ero sen ja kylmäaineveden ulostulolämpötilan välillä on 5,0–6,0 °C. Kun venttiilin alhaisen lämpötilan vika ilmenee, kompressori sammuu. Kun venttiilin lämpötila nousee, se jatkaa automaattisesti toimintaansa suojausarvolla -2,0°C.
04. Kompressorin ylikuumenemishäiriö
Termistori on upotettu kompressorin moottorin käämiin, ja vastus on yleensä 1 kΩ. Kun käämi ylikuumenee, vastusarvo kasvaa nopeasti. Kun se ylittää 141 kΩ, lämpösuojamoduuli SSM katkaisee yksikön toiminnan. Samanaikaisesti ylikuumenemisvika tulee näkyviin ja TH-vian merkkivalo palaa.
05. Yhteyshäiriö
Kunkin moduulin ohjaus tietokoneohjaimella toteutetaan tietoliikennelinjan ja pääliitäntäkortin kautta. Suurin syy tiedonsiirtohäiriöön on tiedonsiirtolinjan huono kontakti tai avoin piiri, erityisesti kosteuden ja hapettumisen aiheuttama liitäntä. Korttivika, osoitteen dip-kytkimen väärä valinta ja virtakatkos voivat kaikki aiheuttaa tiedonsiirtohäiriöitä.
Edellä mainitut viisi vikailmiötä ovat yleisiä, ja näiden vikailmiöiden ymmärtämisellä, harkintakyvyllä ja ratkaisuilla on korvaamaton rooli ruuvijäähdyttimen käyttöiän pidentämisessä!
