1.冷凝温度升高
润滑油进入冷凝器后,会在传热面上形成油膜使热阻增大、传热系数减小。当冷凝器热负荷一定时,随着冷凝器传热系数的减小,冷凝时的对数平均温差增大,冷凝温度升高,对应的冷凝压力也升高。据介绍,当冷凝器换热表面附有0.1mm厚油膜时,氨制冷装置的制冷量将降低11%左右。
2.蒸发温度降低
润滑油进入蒸发器后,与进入冷凝器一样产生油膜,使换热效率降低。另外,积油还会减少蒸发器的有效换热面积。当蒸发器热负荷一定时,随着传热系数和传热面积的减小,蒸发时的传热温差增大,蒸发温度降低,对应的蒸发压力也降低,导致降温困难,耗电量增加。据介绍,在蒸发器表面附有0. 1 mm油膜时,将使蒸发温度降低2.3℃,多耗电9%~10%。
3.制冷剂流动阻力增加
进入系统的油遇到污物或机械杂质后,易混合成为胶状的物质,势必增加制冷剂流动的阻力,增加运行的功耗。特别是长期停机后胶状物更加稠化,当其积聚在过滤网或断面小的管路、阀门中时,制冷剂流过时,就会产生节流降压效应,外壳出现结露、结霜现象。严重时,甚至造成管路堵塞,使系统不能正常工作。
因此,在氨制冷系统的运行过程中,应采取有效措施,尽量减少油进入制冷系统。例如,避免压缩机排气温度过高,正确掌握压缩机加油量,防止曲轴箱内油面过高,设置性能良好的油分离器等。另外,在平时维护管理中,应及时放出沉积在各容器设备底部的润滑油。