某庫遭到客戶投訴,電磁閥進口位置銅管開裂(如圖),造成大量制冷劑泄漏。
投訴電磁閥型號EVR32,接口大小42mm(制冷劑R22)。采用桶泵循環系統,庫高4m,系統循環時,閥前正常壓力在4bar以下,庫溫設計溫度-18度。
現場情況
“只聽到“膨”的一聲巨響,保溫棉都給炸開了,到處都是制冷劑”現場用戶這樣描述到。實際情況如上圖所示,三個電磁閥進口均有不同程度的鼓包。電磁閥爆裂時間點發生在停機狀態下。
客戶系統圖如下所示,三只電磁閥分別給三間冷庫供液。庫溫降低到設定溫度,電磁閥切斷供液,庫溫回升,電磁閥開啟供液。中間1號電磁閥為故障閥。
原因分析:電磁閥EVR閉合情況下,由于單向閥密封作用(客戶安裝單向閥原因:擔心電磁閥反向沒有截止功能,停機后庫內的制冷劑液體會回灌至循環桶內,循環桶液位過高時導致壓縮機啟機超車(液襲)),電磁閥前側管道全部液體。當溫度上升,管道內液體體積膨脹,管道內壓力上升,電磁閥前側銅管(承壓薄弱點)開始膨脹,直至爆裂。該密封管路內制冷劑泄露,然后循環桶內制冷劑通過單向閥涌向泄露位點,最終導致系統制冷劑、潤滑油泄露。
理論擴展:電磁閥反向不截止測試,電磁閥出口通入一定壓力氮氣,進口側有大量氣體排出。
在密閉系統中滿是液體條件下,壓力隨溫度變化如上圖紅色線條,溫度由T1升高至T2,管道內壓力由P1上升至P2,很小的溫度變化便引起壓力的巨大變化。
建議解決方案:
單向閥后添加安全閥,安全閥出口連接至低壓循環桶。
單向閥后安裝KVR或(ICS+CVP),出口連接至低壓循環桶。
單向閥后安裝KP,壓力到達設定數值,讓電磁閥強制得電開啟。
將單向閥更換成三個較小型號單向閥,位置調整至電磁閥出口管段