空调低压报警的原因以及处理发放如下:
1、空调低压保护设定值不正确。解决这个问题的方法:正确的低压保护设定值应设定在2bar左右。
2、空调充氟的量不够。解决这个问题的方法:如果的确是缺氟时,应向空调系统补充氟利昂制冷剂。
3、空调空气过滤网太脏。解决这个问题的方法:清理过滤网上的异物,即可解除报警。
拓展资料:
空调即空气调节器(room air conditioner),调节温度、湿度、挂式空调是一种用于给空间区域(一般为密闭)提供处理空气温度变化的机组。它的功能是对该房间(或封闭空间、区域)内空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺过程的要求。
空调分为单冷空调和冷暖两用空调,工作原理是一样的,空调一般使用的制冷剂是氟利昂。 氟利昂的特性是:由气态变为液态时,释放大量的热量。而由液态转变为气态时,会吸收大量的热量。空调就是据此原理而设计的。
压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态制冷剂,所以室外机吹出来的是热风。
然后到毛细管,进入蒸发器(室内机),由于制冷剂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,液态的制冷剂就会汽化,变成气态低温的制冷剂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。
制热的时候有一个叫四通阀的部件,使制冷剂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。
其实就是用的初中物理里学到的液化(由气体变为液态)时要排出热量和汽化(由液体变为气体)时要吸收热量的原理。
Ⅱ 使用可燃气体报警器时的常见问题及解决方法
1、仪表不正常工作,甚至无法开启
造成这个问题原因可能是未接通电源或者内部保险丝烧断,因此需要做好检查,看电源是否已经连接好,保险丝是否完好,如果问题扔无法解决的话,则要全部电路重新检查。
2、显示出问题
可燃气体报警器仪表本身带有故障诊断功能。当检测器发生故障时,仪表可以产生设备故障报警信号。引起故障报警的情况有以下几种:传感器断线或者损坏,接线松动、零点过低、标定错误、供电电源不正常、连线接错或断线等。而现实中则需要视乎具体的情况,逐项进行排查,从而找出触发故障报警的真正原因。
3、使用标准样气校验标定时无反应
在进行定期校验时,通入标准样气,可是仪表显示却没有反应,造成这种故障的原因很多,归纳起来主要有以下几个:烧结金属孔已经堵塞、量程设置不合适、元器件老化损坏,电路板损坏;过滤器堵塞等。
4、响应缓慢
校验时仪表响应缓慢,一般是传感器老化导致的。可燃气体报警器长期处于一些未知气体的恶劣环境中(或高浓度可燃气中),必然造成元器件尤其是催化物质的老化失效,从而引起检测元件的催化燃烧反应变得日趋缓慢。此外,量程调节不当也有可能造成响应缓慢或指示不到位。
5、数据管显示缺少笔画
可燃气体报警器的显示器不清楚或者缺少笔画主要是由于接触不良造成的。例如数码管管脚虚焊;数码管笔画损坏等。主要补救措施就是重新焊接或者更换新的数码管。
日常的正当使用固然重要,但是更重要的一点是,从一开始选购的时候就要选择产品质量好,售后周到的检测仪,有条件的,当然还是在进口的品牌中挑选,毕竟,国内如今这一块的技术还是没有国外的那么好。选择了一个好牌子,还得要选一个服务态度好的商家,正所谓好马配好鞍,珠海司福斯特是你的不二选择。
Ⅲ 维坊伟士昕制氮机纯度低报警处理
制氮机纯度低报警一般出现的问题;
1、制氮机的出气量是不是>此台制氮机的额定气量了
2、确定下制氮机的吸附压力是不是过低,一般情况下应为0.6-0.7Mpa
3、制氮机的氮气纯度分析仪的准确性
可通过以上3点先大致寻找原因,一般突然出现纯度底的大致可以通过以上几点解决问题。
当然出现制氮机纯度下降的原因还有很多,比如取样气管路泄漏、压力、总出气阀的调节、气动阀是不是有内漏等等。
Ⅳ 火灾报警系统故障维修及处理方法
火灾报警系统故障维修及处理方法:
1、火灾报警系统里的报警设备报火警后,警铃、声光报警器为何不动作?
可能原因有:
a、请检查消防主机面板上的指示灯是否被点亮;
b、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息;
c、警铃或声光报警器现场是否有24v电源;
d、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器;
e、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出。
2、消防主机报火警后,有设备请求动作,但为何现场设备没有动作?
设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回,可能原因有:
a、现场设备状态没有选择自动状态,不能受模块控制而没能启动。
b、设备已经启动,但设备反馈信号线脱落。
3、某回路为何不停地报故障或反馈,然后又自动消失?消防主机回路故障
不停的报故障,如:设备类型不符或反馈,多为回路线上有较高的干扰,因报火警有较复杂的算法,故不会乱报火警。此时可用“操作”菜单点测试功能可以看到单点测试的5条曲线均较大幅度的波动。通常为回路信号线对地绝缘情况不好,可使用万用表正、反向测量回路对地电阻,正常情况下应大于5mω。
4、某回路报警时为何只能联动一次,后火警或反馈再也报不了?
发生此类问题通常为,探测器/模块的回路线与控制类模块的输出发生有短路现象,在模块没有动作时回路动行似乎很正常,当一但模块发生动作后回路即受到影响,故设备一经动回路就再也不能报火警了。
为何主机既报主电故障,又报备电故障?
可能原因有:
a、检查消防主机电源反馈电缆否连接良好;
b、主机“电源设置”菜单内电源反馈类型是否与使用电源相符。
5、哪些故障可以隔离,哪些故障不可隔离?
按面板上的“隔离”键时可隔离所有联网主机上正在报警(火警、请求/反馈、故障)的所有探测器和模块;在探测器/模块设置菜单内仅能隔离本机任意探测器和模块。隔离功能不能隔离主机的系统故障如:主机通信故障、主机电源故障、接口板通信或回路故障、打印机故障、复示盘故障等。
6、主机为何既不报火警又不报故障但探测器、模块巡检灯还在闪烁?
可能原因有:
a、此现象多为线路上有干扰信号,如果信号线接到天花金属但不接地,此时可用“操作”菜单点测试功能可以看到单点测试的5条曲线均较大幅度的波动,解决办法:断开线路,一段一段接入系统,查处线路问题所在。
b、有模块或探测器正负极性接反也有此现象,测试方法:从主机上拆下回路线,用万用表二极管档测量线路,正常时量线路,正相1800左右,反相400左右。
Ⅳ 制氮机 工作原理
变压吸附制氮装置和二氧化碳脱除装置基本工艺流程示意图。氮气发生器部分:空气由空压机压缩,经除尘、除油、干燥后进入储气罐,通过进气阀和左吸气阀进入左吸附塔。塔压上升,压缩空气中的氧分子被碳分子筛吸附。未被吸附的氮气通过吸附床,经左吸气阀和制氮阀进入氮气储罐。这个过程叫左吸,持续几十年。
Ⅵ 制氮机从空气开始怎样制氮过程原理
制氮机是根据变压吸附原理,采用高品质的碳分子筛作为吸附剂,在一定的压力下,从空气中制取氮气。经过纯化干燥的压缩空气,在吸附器中进行加压吸附、减压脱附。由于空气动力学效应,氧在碳分子筛微孔中扩散速率远大于氮,氧被碳分子筛优先吸附,氮在气相中被富集起来,形成成品氮气。然后经减压至常压,吸附剂脱附所吸附的氧气等杂质,实现再生。一般在系统中设置两个吸附塔,一塔吸附产氮,另一塔脱附再生,通过PLC程序控制器控制气动阀的启闭,使两塔交替循环,以实现连续生产高品质氮气之目的。整套系统由以下部件组成:压缩空气净化组件、空气储罐、氧氮分离装置、氮气缓冲罐。
1、压缩空气净化组件
空气压缩机提供的压缩空气首先通入压缩空气净化组件中,压缩空气先由管道过滤器除去大部分的油、水、尘,再经冷冻干燥机进一步除水、精过滤器除油、除尘,并由在紧随其后的超精过滤器进行深度净化。根据系统工况,特别设计了一套压缩空气除油器,用来防止可能出现的微量油渗透,为碳分子筛提供充分保护。设计严谨的空气净化组件确保了碳分子筛的使用寿命。经本组件处理后的洁净空气可用于仪表空气。
2、空气储罐
空气储罐的作用是:降低气流脉动,起缓冲作用;从而减小系统压力波动,使压缩空气平稳地通过压缩空气净化组件,以便充分除去油水杂质,减轻后续PSA氧氮分离装置的负荷。同时,在吸附塔进行工作切换时,它也为PSA氧氮分离装置提供短时间内迅速升压所需的大量压缩空气,使吸附塔内压力很快上升到工作压力,保证了设备可靠稳定的运行。
3、氧氮分离装置
装有专用碳分子筛的吸附塔共有A、B两只。当洁净的压缩空气进入A塔入口端经碳分子筛向出口端流动时,O2、CO2和H2O被其吸附,产品氮气由吸附塔出口端流出。经一段时间后,A塔内的碳分子筛吸附饱和。这时,A塔自动停止吸附,压缩空气流入B塔进行吸氧产氮,对并A塔分子筛进行再生。分子筛的再生是通过将吸附塔迅速下降至常压脱除已吸附的O2、CO2和H2O来实现的。两塔交替进行吸附和再生,完成氧氮分离,连续输出氮气。上述过程均由可编程序控制器(PLC)来控制。当出气端氮气纯度大小设定值时,PLC程序作用,自动放空阀门打开,将不合格氮气自动放空,确保不合格氮气不流向用气点。气体放空时利用消声使噪声小于75dBA。
4、氮气缓冲罐
氮气缓冲罐用于均衡从氮氧分离系统分离出来的氮气的压力和纯度,保证连续供给氮气稳定。同时,在吸附塔进行工作切换后,它将本身的部分气体回充吸附塔,一方面帮助吸附塔升压,另外也起到保护床层的作用,在设备工作过程中起到极重要的工艺辅助作用。
Ⅶ 制氮机正常换塔的话消声器会有几秒的排气,但我这现在A塔换B塔后消声器为一直排气,是什么原因
再生排放持续时间较长,与半周期相差不多。
控制系统、接线、仪表气洁净度好好检查一下。