Подробное руководство FAQ по распространённым неисправностям воздухоохладителей
I. Неисправности, связанные со снижением холодопроизводительности и эффективности осушения
Вопрос 1. Водяной теплообменник работает в штатном режиме, однако приточный воздух недостаточно охлаждается, помещение медленно достигает заданной температуры, а эффективность осушения остаётся низкой. В чём причина?
Ответ:
Данная неисправность является одной из наиболее распространённых при эксплуатации водяного теплообменника. Как правило, причины можно разделить на четыре основные категории: проблемы воздушного контура, водяного контура, несоответствие рабочих параметров системы и ошибки монтажа.
Во-первых, причиной может быть недостаточный расход воздуха. Загрязнённые воздушные фильтры, скопление пыли на алюминиевых ламелях или масляные отложения снижают объём проходящего воздуха, вследствие чего эффективность теплообмена значительно ухудшается.
Во-вторых, ухудшается теплообмен со стороны водяного контура. На внутренних стенках медных трубок водяного теплообменника постепенно образуются накипь, продукты коррозии и другие отложения, что снижает коэффициент теплопередачи. В результате охлаждённая вода не способна эффективно отводить тепло.
В-третьих, причиной может быть несоответствие рабочих параметров системы охлаждённой воды. Повышенная температура подачи, недостаточный расход воды, низкая производительность циркуляционного насоса или неполностью открытая регулирующая арматура приводят к недостаточной холодопроизводительности.
В-четвёртых, возможна циркуляция воздуха в обход водяного теплообменника (короткое замыкание воздушного потока). Недостаточная герметизация, ошибки монтажа или неправильное положение теплообменника приводят к тому, что часть воздуха проходит мимо поверхности теплообмена без охлаждения. В результате помещение охлаждается медленно, а влажность воздуха снижается недостаточно эффективно.
Вопрос 2. Как быстро определить, вызвана ли недостаточная холодопроизводительность проблемами воздушного или водяного контура?
Ответ:
Предварительную диагностику можно выполнить по рабочим параметрам системы.
Если расход воздуха заметно снизился, поток воздуха из воздухораспределителей стал слабым, наиболее вероятной причиной являются загрязнение фильтров, засорение ламелей водяного теплообменника или неисправность вентилятора.
Если же расход воздуха остаётся нормальным, но температура приточного воздуха выше нормы, поверхность водяного теплообменника охлаждается неравномерно, а разность температур между подающим и обратным трубопроводами не соответствует расчётным значениям, то наиболее вероятной причиной являются образование накипи внутри трубок, недостаточный расход охлаждённой воды либо повышенная температура воды на подаче.
Такой метод позволяет быстро определить направление поиска неисправности и существенно сократить время технической диагностики.
Вопрос 3. Почему после длительной эксплуатации холодопроизводительность водяного теплообменника постепенно снижается? Как устранить проблему?
Ответ:
Основными причинами постепенного снижения эффективности работы водяного теплообменника являются загрязнение алюминиевых ламелей, образование накипи и коррозионных отложений внутри трубок, а также снижение эффективности системы фильтрации воздуха.
Для краткосрочного восстановления производительности рекомендуется очистить или заменить воздушные фильтры, а также выполнить промывку ламелей теплообменника.
Для долгосрочного поддержания высокой эффективности необходимо не реже одного раза в год проводить химическую промывку водяного контура с удалением накипи и продуктов коррозии, что позволяет восстановить коэффициент теплопередачи.
Если же водяной теплообменник изначально был неправильно подобран по производительности либо его технические характеристики больше не соответствуют фактическим условиям эксплуатации, рекомендуется заменить оборудование на модель с соответствующими параметрами.
Вопрос 4. Как эффективно предотвратить снижение холодопроизводительности и ухудшение теплообмена водяного теплообменника?
Ответ:
Для обеспечения стабильной работы водяного теплообменника рекомендуется организовать плановое техническое обслуживание.
Ежемесячно очищать или заменять воздушные фильтры.
Ежеквартально выполнять глубокую очистку ламелей теплообменника от пыли, загрязнений и жировых отложений.
Ежегодно проводить промывку водяного контура и удаление накипи из трубок теплообменника.
Постоянно контролировать рабочие параметры системы охлаждённой воды, поддерживая расчётную температуру подачи около 7 °C, а также стабильные значения расхода воды и рабочего давления.
Регулярное техническое обслуживание позволяет предотвратить снижение эффективности теплообмена, увеличить срок службы водяного теплообменника и обеспечить стабильную и энергоэффективную работу всей системы центрального кондиционирования воздуха.
II. Неисправности, связанные с образованием инея и обледенением
Вопрос 5. Почему на ламелях и трубках водяного теплообменника часто образуются иней и лёд?
Ответ:
Образование инея и льда происходит тогда, когда температура поверхности водяного теплообменника становится ниже точки росы воздуха и приближается к 0 °C. Основные причины можно разделить на четыре категории.
Во-первых, температура подаваемой охлаждённой воды слишком низкая. Если температура воды опускается ниже 4 °C, значительно возрастает риск образования инея и льда на поверхности теплообменника.
Во-вторых, недостаточный расход воздуха. Загрязнённые фильтры, засорение ламелей или неисправность вентилятора уменьшают скорость воздушного потока, из-за чего отдельные участки водяного теплообменника переохлаждаются и начинают обмерзать.
В-третьих, в зимний период холодный наружный воздух поступает в систему без предварительного подогрева. Низкая температура приточного воздуха в сочетании с охлаждённой водой создаёт условия для интенсивного образования инея.
В-четвёртых, неравномерное распределение расхода воды по теплообменнику. Если через отдельные секции проходит недостаточное количество воды, возникают локальные зоны с чрезмерно низкой температурой, что приводит к их обледенению.
Вопрос 6. Как правильно удалить лёд с водяного теплообменника? Какие действия категорически запрещены?
Ответ:
При незначительном образовании инея необходимо перекрыть подачу охлаждённой воды, оставив вентилятор работать на низкой скорости. Поток воздуха постепенно повысит температуру поверхности водяного теплообменника, и иней растает естественным образом.
При сильном обледенении оборудование следует немедленно остановить и дождаться полного естественного оттаивания теплообменника перед повторным запуском.
Категорически запрещается удалять лёд ударами, металлическими инструментами или механическим соскабливанием. Такие действия могут привести к деформации алюминиевых ламелей, повреждению медных трубок, утечке воды и серьёзным вторичным повреждениям оборудования. Для сохранения ресурса водяного теплообменника допускаются только безопасные методы естественного размораживания.
Вопрос 7. Как полностью предотвратить образование инея и льда на водяном теплообменнике при работе с наружным воздухом зимой?
Ответ:
Для предотвращения обледенения водяного теплообменника необходимо соблюдать комплекс профилактических мер.
Во-первых, следует поддерживать расчётные параметры системы охлаждённой воды. Оптимальная температура подачи составляет около 7 °C. Эксплуатация при чрезмерно низкой температуре воды значительно повышает риск образования льда.
Во-вторых, в зимний период необходимо обязательно использовать систему предварительного подогрева наружного воздуха, чтобы повысить температуру приточного воздуха до безопасного уровня перед его поступлением в водяной теплообменник.
В-третьих, необходимо регулярно очищать воздушные фильтры и ламели теплообменника, обеспечивая расчётный расход воздуха и исключая локальное переохлаждение поверхности.
В-четвёртых, следует периодически проверять распределительный коллектор и трубопроводы системы, обеспечивая равномерный расход воды по всем контурам водяного теплообменника и предотвращая образование локальных зон обледенения.
Кроме того, рекомендуется оборудовать систему функцией низкотемпературной защиты, которая автоматически останавливает оборудование при достижении критически низкой температуры, предотвращая повреждение водяного теплообменника и всей системы центрального кондиционирования воздуха.
III. Неисправности, связанные с утечками воды
Вопрос 8. На поддоне водяного теплообменника скапливается вода или наблюдается протечка. Как определить, связана ли она с конденсатом или с повреждением трубопровода?
Ответ:
Определить источник протечки можно по характерным признакам.
Если причиной является конденсат, утечка возникает только во время работы системы в режиме охлаждения и осушения. Вода прозрачная, не находится под давлением. Наиболее распространёнными причинами являются засорение дренажного поддона, плохая проходимость дренажной трубы или недостаточный уклон дренажной линии, из-за чего конденсат переливается через поддон.
Если же причиной является повреждение трубопровода или самого водяного теплообменника, интенсивность утечки увеличивается при запуске оборудования и работе системы под давлением. Вода выходит под давлением, а в некоторых случаях просачивание продолжается даже после остановки оборудования. При осмотре обычно обнаруживаются повреждения медных трубок, сварных соединений или трубопроводов.
Вопрос 9. Дренаж конденсата водяного теплообменника работает нормально, однако на трубопроводах или корпусе оборудования продолжают образовываться капли воды. В чём причина?
Ответ:
В большинстве случаев причиной является повреждение или недостаточная эффективность теплоизоляции.
Если теплоизоляционный слой трубопроводов охлаждённой воды либо корпуса водяного теплообменника повреждён, отслаивается или имеет недостаточную толщину, холодная поверхность начинает контактировать с тёплым и влажным воздухом помещения. В результате постоянно образуется конденсат, который стекает по поверхности оборудования.
Такая неисправность отличается тем, что дренажная система функционирует нормально и не имеет засоров, однако наружные поверхности продолжают «потеть» и капать. Для устранения проблемы достаточно восстановить или заменить теплоизоляцию, обеспечив её герметичность и необходимую толщину.
Вопрос 10. Как предотвратить разрыв трубок водяного теплообменника из-за замерзания зимой? Что делать, если повреждение уже произошло?
Ответ:
Основной способ предотвращения повреждений зимой — полностью удалить воду из водяного теплообменника и трубопроводов перед длительной остановкой оборудования.
После остановки системы необходимо закрыть подающий клапан, открыть воздухоотводчик и сливной клапан, полностью удалить воду из трубок теплообменника и трубопроводов. В регионах с суровыми зимними условиями рекомендуется дополнительно использовать электрический греющий кабель или другие средства защиты от замерзания.
Если водяной теплообменник уже получил повреждения вследствие замерзания, дальнейшие действия зависят от степени дефекта. Незначительные микропротечки могут быть временно устранены специальными герметизирующими составами. При повреждении сварных соединений, разрыве медных трубок или значительном разрушении теплообменника оборудование необходимо остановить, снять давление в системе и выполнить профессиональную пайку либо полностью заменить повреждённый теплообменник. Эксплуатация системы с протечками под рабочим давлением недопустима, поскольку это может привести к увеличению объёма повреждений.
Вопрос 11. Почему спустя несколько лет эксплуатации на водяном теплообменнике появляются следы коррозии, сквозные повреждения и утечки воды?
Ответ:
Длительная эксплуатация во влажной среде, воздействие кислотных и щелочных примесей, а также солевого аэрозоля постепенно вызывают коррозию медных трубок и сварных соединений водяного теплообменника. Со временем стенки трубок становятся тоньше, и при колебаниях рабочего давления возрастает вероятность появления микропор, трещин и сквозных протечек.
Кроме того, использование при очистке агрессивных кислотных или щелочных химических средств без последующей тщательной промывки значительно ускоряет коррозионные процессы и сокращает срок службы водяного теплообменника.
Для предотвращения подобных неисправностей рекомендуется использовать только специализированные средства для очистки теплообменников, регулярно контролировать качество воды в системе и проводить профилактические осмотры оборудования, своевременно выявляя первые признаки коррозии и износа.
IV. Неисправности, связанные с недостаточным расходом воздуха и повышенным аэродинамическим сопротивлением
Вопрос 12. Вентилятор работает нормально, но расход воздуха через водяной теплообменник недостаточный, а поток воздуха слабый. Каковы основные причины?
Ответ:
Наиболее распространёнными причинами снижения расхода воздуха являются следующие.
На первом месте находятся загрязнение воздушных фильтров, скопление пыли и жировых отложений на ламелях водяного теплообменника, а также деформация алюминиевых ламелей. Всё это значительно увеличивает аэродинамическое сопротивление и уменьшает объём проходящего воздуха.
Второй группой причин являются неисправности вентилятора: ослабление или проскальзывание приводного ремня, износ подшипников, снижение мощности электродвигателя либо уменьшение частоты вращения вентилятора. В результате система не обеспечивает расчётный расход воздуха.
Кроме того, причиной могут быть нарушения герметичности корпуса агрегата, а также засорение воздухозаборных решёток или воздуховодов наружного воздуха. Это вызывает увеличение разрежения на входе и приводит к недостаточной подаче воздуха через водяной теплообменник.
Вопрос 13. Почему после очистки водяного теплообменника расход воздуха стал ещё меньше, а аэродинамическое сопротивление увеличилось?
Ответ:
В большинстве случаев причиной является нарушение технологии очистки.
Если при промывке использовалась мойка высокого давления с чрезмерным напором воды, алюминиевые ламели водяного теплообменника могут деформироваться и смяться. Вследствие этого межламельные каналы частично перекрываются, что значительно увеличивает аэродинамическое сопротивление и уменьшает расход воздуха.
Ещё одной распространённой причиной является неполное удаление загрязнений после очистки. Остатки пыли, грязи и других отложений могут остаться между ламелями, дополнительно ухудшая прохождение воздушного потока.
Для устранения проблемы рекомендуется использовать специальную расчёску для выправления ламелей (Fin Comb), после чего повторно тщательно промыть водяной теплообменник чистой водой до полного удаления всех загрязнений.
Вопрос 14. Как предотвратить увеличение аэродинамического сопротивления и снижение расхода воздуха через водяной теплообменник в течение длительной эксплуатации?
Ответ:
Для обеспечения стабильной работы водяного теплообменника рекомендуется организовать систему регулярного технического обслуживания воздушного тракта.
Необходимо ежемесячно проводить осмотр и своевременно очищать либо заменять воздушные фильтры. Во время промывки водяного теплообменника следует строго контролировать давление воды и соблюдать технологию очистки, чтобы избежать деформации алюминиевых ламелей.
Также необходимо регулярно обслуживать вентилятор: проверять натяжение приводного ремня, своевременно заменять изношенные подшипники и контролировать соответствие фактической производительности вентилятора его расчётным параметрам.
Комплексное обслуживание как водяного теплообменника, так и всей воздушной системы позволяет поддерживать стабильный расход воздуха, снизить аэродинамическое сопротивление, сохранить высокую эффективность теплообмена и продлить срок службы оборудования.
V. Неисправности, связанные с посторонними шумами и вибрацией
Вопрос 15. Во время работы водяного теплообменника слышен сильный гул и ощущается вибрация всего агрегата. В чём причина?
Ответ:
В большинстве случаев причиной являются неисправности крепёжных элементов и системы виброизоляции. Ослабленные крепёжные болты водяного теплообменника, изношенные виброизоляционные прокладки или повреждённые амортизационные пружины приводят к возникновению резонансных колебаний.
Кроме того, дисбаланс рабочего колеса вентилятора вследствие загрязнения, а также износ подшипников вызывают повышенную вибрацию и постоянный низкочастотный шум. При появлении подобных симптомов рекомендуется проверить крепление оборудования, состояние виброопор и выполнить техническое обслуживание вентилятора.
Вопрос 16. Во время работы кондиционера слышен шум текущей воды или необычные звуки внутри водяного теплообменника. Как устранить проблему?
Ответ:
Подобные шумы чаще всего вызваны наличием воздуха в гидравлическом контуре или возникновением гидравлических ударов.
После запуска системы, ремонта или замены воды в трубопроводах внутри водяного теплообменника может остаться воздух. Воздушные пробки нарушают циркуляцию воды и вызывают турбулентные потоки, сопровождающиеся характерным шумом.
Для устранения неисправности необходимо открыть воздухоотводчик в самой высокой точке системы и полностью удалить воздух до тех пор, пока из него не начнёт выходить непрерывная струя воды без пузырьков. После этого рекомендуется отрегулировать положение регулирующих клапанов, обеспечив стабильный расход воды и исключив возникновение гидравлических ударов.
Вопрос 17. Во время работы водяного теплообменника слышен металлический скрежет. Какие узлы необходимо проверить в первую очередь?
Ответ:
Диагностику рекомендуется начать с трёх основных узлов.
Во-первых, следует проверить состояние алюминиевых ламелей водяного теплообменника. Деформированные или ослабленные ламели могут соприкасаться с корпусом агрегата и создавать металлический шум.
Во-вторых, необходимо осмотреть крепления трубопроводов. Ослабленные или повреждённые опоры вызывают вибрацию труб и их соприкосновение с корпусом оборудования.
В-третьих, следует проверить привод вентилятора. Смещение, износ или проскальзывание приводного ремня также являются распространённой причиной механического шума. После подтяжки креплений, регулировки либо замены повреждённых деталей посторонние звуки, как правило, полностью исчезают.
VI. Неприятный запах, плесень и ухудшение качества воздуха
Вопрос 18. Почему при работе кондиционера появляется запах плесени или кислый запах?
Ответ:
Основной причиной является длительное накопление загрязнений и влаги на поверхности водяного теплообменника.
Пыль, масляные отложения и конденсат постепенно скапливаются на ламелях, в дренажном поддоне и конденсатоотводящей системе. В условиях высокой влажности и недостаточной вентиляции создаётся благоприятная среда для развития бактерий, плесени и водорослей. После включения оборудования поток воздуха переносит споры микроорганизмов и неприятные запахи в помещение, ухудшая качество воздуха.
Вопрос 19. Как полностью удалить плесень и устранить неприятный запах от водяного теплообменника?
Ответ:
Для полного устранения проблемы рекомендуется выполнить комплексную очистку.
Сначала необходимо обработать ламели водяного теплообменника, дренажный поддон и дренажную систему специальным нейтральным дезинфицирующим средством для теплообменников, уничтожающим бактерии, плесень и водоросли.
После завершения очистки вентилятор следует оставить работать без охлаждения не менее 30 минут, чтобы полностью удалить остаточную влагу из внутренних полостей оборудования.
На завершающем этапе рекомендуется заменить загрязнённые воздушные фильтры, предотвращая повторное попадание пыли и загрязнений внутрь агрегата.
Вопрос 20. Как предотвратить повторное появление плесени и неприятного запаха на водяном теплообменнике в сезон повышенной влажности?
Ответ:
В периоды высокой влажности рекомендуется не реже одного раза в месяц проводить профилактическую антибактериальную обработку водяного теплообменника.
Перед длительной остановкой оборудования необходимо полностью высушить внутренние поверхности агрегата, обеспечив хорошую вентиляцию. Также следует регулярно очищать систему отвода конденсата, не допуская застоя воды, который способствует развитию микроорганизмов.
VII. Воздушные пробки и нарушения циркуляции воды
Вопрос 21. Почему температура приточного воздуха постоянно меняется, а давление в системе нестабильно?
Ответ:
Более чем в 90 % случаев причиной является образование воздушных пробок в трубопроводах водяного теплообменника.
После ремонта, сезонного запуска системы или замены воды воздух может попасть внутрь трубок теплообменника и препятствовать нормальной циркуляции охлаждённой воды. В результате теплообмен становится нестабильным, температура приточного воздуха постоянно изменяется, а давление в системе заметно колеблется.
Вопрос 22. Если воздух уже удалён, но циркуляция воды по-прежнему недостаточная, что ещё необходимо проверить?
Ответ:
Помимо воздушных пробок следует проверить два наиболее вероятных источника проблемы.
Во-первых, необходимо осмотреть фильтр системы и трубопроводы. Засорение фильтра, накопление ржавчины и механических примесей уменьшают проходное сечение трубопроводов и нарушают равномерное распределение воды.
Во-вторых, следует проверить регулирующие клапаны. Заклинивание клапанного механизма или недостаточное открытие клапанов ограничивают расход воды и увеличивают гидравлическое сопротивление системы.
Для устранения неисправности рекомендуется очистить фильтры, промыть трубопроводы и при необходимости отремонтировать или заменить неисправную запорную и регулирующую арматуру.
Вопрос 23. Как правильно удалить воздух из водяного теплообменника?
Ответ:
Включите циркуляцию охлаждённой воды и откройте воздухоотводчик, расположенный в самой высокой точке системы.
Удаление воздуха следует выполнять медленно, постоянно контролируя выход воздуха через воздухоотводчик. Когда вместо смеси воздуха и воды начнёт поступать стабильная струя воды без пузырьков, воздухоотводчик необходимо закрыть.
После первого запуска оборудования, ремонта или замены воды рекомендуется выполнить полное удаление воздуха из системы. В процессе дальнейшей эксплуатации следует регулярно проводить профилактическое удаление воздуха для поддержания стабильной работы водяного теплообменника.
VIII. Коррозия, старение и срок службы оборудования
Вопрос 24. Почему алюминиевые ламели водяного теплообменника белеют, окисляются или подвергаются коррозии?
Ответ:
Основными причинами являются воздействие окружающей среды и химическая коррозия.
В прибрежных районах солевой аэрозоль, а также промышленные кислотные и щелочные выбросы постепенно разрушают алюминиевые ламели и медные трубки водяного теплообменника. Дополнительным фактором является применение агрессивных кислотных или щелочных моющих средств без последующей тщательной промывки, что значительно ускоряет процессы окисления металла.
Кроме того, со временем изнашивается антикоррозионное покрытие теплообменника, что ещё больше повышает риск возникновения коррозии.
Вопрос 25. Как восстановить водяной теплообменник при незначительной коррозии? Что делать при серьёзных повреждениях?
Ответ:
При незначительной коррозии рекомендуется удалить следы окисления механическим способом и нанести специальное гидрофильное антикоррозионное покрытие для восстановления защитного слоя.
Для регулярной очистки следует использовать только нейтральные специализированные моющие средства, тщательно смывая их остатки после обработки.
При эксплуатации в условиях высокой влажности или повышенной концентрации соли рекомендуется регулярно обновлять защитное покрытие и использовать эффективную систему фильтрации наружного воздуха.
Если же наблюдается значительное истончение стенок трубок, сквозная коррозия или серьёзные повреждения, водяной теплообменник необходимо заменить во избежание утечек и аварий.
IX. Комплексное техническое обслуживание и профилактика
Вопрос 26. Какие основные причины вызывают более 80 % неисправностей водяного теплообменника?
Ответ:
Большинство неисправностей связано с четырьмя основными факторами:
загрязнение воздушного и водяного контуров;
коррозия вследствие воздействия окружающей среды или химических веществ;
нарушение расчётных рабочих параметров (температуры, расхода воды и воздуха);
отсутствие своевременного технического обслуживания и несоблюдение правил эксплуатации.
Обычно неисправности возникают вследствие одновременного действия нескольких перечисленных факторов.
Вопрос 27. Какие параметры необходимо регулярно контролировать при осмотре водяного теплообменника?
Ответ:
Во время планового осмотра рекомендуется проверять:
температуру и влажность приточного воздуха;
расход воздуха и уровень шума оборудования;
наличие инея, конденсата и утечек воды;
температуру, давление и расход охлаждённой воды;
состояние воздушных фильтров;
работу вентилятора;
целостность теплоизоляции трубопроводов.
Вопрос 28. Какие работы необходимо выполнять ежемесячно, ежеквартально и ежегодно?
Ответ:
Ежемесячно:
очистка или замена воздушных фильтров;
очистка системы отвода конденсата;
проверка приводного ремня и виброизоляции;
удаление воздуха из гидравлического контура.
Ежеквартально:
глубокая очистка ламелей водяного теплообменника;
выправление деформированных ламелей;
антибактериальная обработка агрегата;
проверка герметичности и теплоизоляции.
Ежегодно:
химическая промывка трубопроводов;
гидравлические испытания;
восстановление антикоррозионного покрытия;
диагностика и замена изношенных деталей.
Вопрос 29. На что следует обратить особое внимание летом и зимой?
Ответ:
В летний период необходимо контролировать загрязнение ламелей водяного теплообменника, эффективность теплообмена, образование плесени и исправность системы отвода конденсата.
Зимой основное внимание следует уделять предотвращению образования инея и льда, защите теплообменника от замерзания, предварительному подогреву наружного воздуха, а также своевременному сливу воды из системы при длительной остановке оборудования.
X. Быстрая диагностика неисправностей
Вопрос 30. Как быстро определить возможную причину неисправности водяного теплообменника?
Ответ:
Для первичной диагностики рекомендуется придерживаться следующего алгоритма:
Недостаточный теплообмен и слабый расход воздуха → сначала проверить загрязнение фильтров и ламелей водяного теплообменника, затем оценить состояние водяного контура, наличие накипи и расход охлаждённой воды.
Образование инея или льда → проверить температуру подаваемой воды, расход воздуха, работу системы предварительного подогрева наружного воздуха и равномерность распределения воды по теплообменнику.
Утечки воды → сначала определить, связана ли проблема с системой отвода конденсата, затем проверить трубопроводы, теплообменник и исключить повреждения вследствие замерзания.
Шум и вибрация → проверить крепления оборудования, виброизоляцию, состояние вентилятора, а также наличие воздуха в гидравлической системе и признаков гидравлического удара.
Неприятный запах и плесень → осмотреть водяной теплообменник на наличие загрязнений и влаги, проверить качество очистки и дезинфекции оборудования, а также состояние системы отвода конденсата.





