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变频技术在中央空调制冷系统中的应用分析

变频技术在中央空调制冷系统中的应用分析
变频技术在中央空调制冷系统中的应用分析

变频技术在中央空调制冷系统中的应用分析

发表时间:2018-06-01T10:37:06.467Z 来源:《防护工程》2018年第2期作者:王海新

[导读] 可见新型的变频技术由于具有一些适合当前政策及人们生活需要的使用优点,因此具有良好的发展平台。

山东格瑞德集团有限公司山东德州 253000

摘要:在我国经济快速发展的背景下,国内房地产行业的逐渐发展和全球气候温度日益上升,中央空调制冷系统在工艺和民用现代建筑领域中广为应用。而在当前环境友好型社会背景之下,可持续发展道路是全球都在追寻实现的目标,节约电能则是该道路发展中的重点问题。解决这个问题不仅需要技术上有强势突破,而且还需要有市场上的强力推进,因此发展变频技术对于实现可持续发展的节能措施就显得非常重要。在中央空调控制系统中引入变频调速技术,不仅能够减少空调房间的噪声和增加房间的舒适程度,而且还能够提高中央空调自动化水平、降低能耗等重要功能。

关键词:变频技术;中央空调;制冷系统;应用

1中央空调系统的构成和工作原理

1.1中央空调制冷系统的构成

1.1.1主机制冷系统

主机制冷系统是中央空调实现制冷功能的核心部分,其主要元器件有蒸发器、冷凝器、冷冻主机等。中央空调的主机制冷系统的工作原理是:冷冻机组通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,然后冷冻水泵将冷冻水送到各风口机风口的冷却盘管中,由风机吹送冷风达到降温的目的。

1.1.2冷冻水循环系统

冷冻水循环系统是连接主机制冷系统的第二道制冷系统,其主要构件有冷冻泵、冷冻水管道等。其中,冷冻泵的作用是将由主机制冷系统流入的冷冻水进行加压处理,然而再将其输送到冷冻水管道中。冷冻水管道的作用是引导冷冻水顺利进入风机盘管位置。当风机盘管将冷风吹出并带走室内热量后,冷冻水因吸热而升温,此时冷冻水又将重新回到冷冻水管道中并再次流回到冷冻主机之中,如此一来就建构起了冷冻水的循环利用系统。

1.1.3冷却水循环系统

冷却水循环系统的主要作用是使制冷主机降温,其主要的元器件有冷却塔、冷却泵及冷却水管道三种。其中,冷却泵的作用是对冷却水进行加压处理,以便于其顺利进入到冷却塔之中。当冷却水进入冷却塔之后,冷却塔便会对其进行冷却处理,并将其通过冷却水管道输送到制冷主机当中,从而吸收制冷剂释放出的热量,以实现冷冻主机降温效果。而吸收热量的冷却水则再次通过冷却水管道重新回到冷却循环系统之中。

1.2中央空调系统各个部件运行和工作原理

中央空调的主要冷源供应就是通过制冷主机利用压缩机将制冷剂迅速冷冻成循环水,然后制冷主机将冷冻水通过冷冻水泵输送到空调房间,接着冷冻水就将制冷剂输送到空调系统房间和房间内的热量进行交换,这就是冷冻水的循环系统,而在该工作过程之中,输送冷冻就是冷冻水泵。冷却剂组的制冷剂经过几次循环之后,压缩机的温度就会逐渐上升。由于制冷系统中的热量不断被冷却水带走,所以水温也会逐渐上升,通過冷却塔将这些热量排到室外的空气中。随着系统温度的不断增高,温度相对较高的水则会有限被冷却输送到冷却塔,带走一定的热量。水通常是通过冷却塔的喷头自上而下流动的,系统温度的上升,水分子的蒸发速度加快,水温开始降低,降温之后的冷却水再次循环把热量传递制冷主机。

2变频技术在中央空调制冷系统中的应用

2.1制冷压缩机的应用

中央空调的制冷系统中,制冷压缩机是非常重要的组成部分。制冷压缩机在中央空调整个制冷工作过程中占耗电量的40%左右,而且在实际的运行过程之中,每年的平均负荷估计大约是在峰值负荷的60%左右,但是仅占压缩机容量的50%,这样的结果就是压缩机基本上都是在低负荷载的情况下运转。将制冷压缩机应用到中央空调制冷的系统中,要按照空调实际使用情况进行应用,对于中央空调而言主要就可以使用螺杆式、活塞式和离心式这几种类型,并且需要确保这种压缩机结构设计上配有调节功能。这样才能够按照实际的工况对压缩机进行变化调整,能够对工况的不同做出更好的适应,从而将制冷空调系统的运行效率提高,更加有益于系统运行的节能。

2.2风系统

在传统的中央空调中,都是使用固定风量控制系统,导致新风量的调节既不方便,而且空调的能耗又高。一旦中央空调引入新风VAV 变频技术以后,能够调节节约30%的空调负荷,节省能耗高达50%。这种技术的使用将改变以前的送风静压和温度等来控制,而是通过变静雅和变温度的方法实现节能、舒适的目的。

如今,随着人们生活质量的不断提升,变频集中式中央空调在市场上逐渐热销,这种空调通过将中央空调与家用空调的优点结合,从而实现更加节能环保、灵活设计等方面的优点,使得空调发展具有更好水准。

2.3 循环水泵的应用

循环水泵也是中央空调制冷系统的重要组成部分,在整个空调系统制冷运行的工作之中,循环水泵的耗电量估计占整个系统的25%。所以对于中央空调的制冷节能,就需要对循环水泵节能重视。目前的制冷空调系统常用的就是VM系统,在工作的过程中自动调节主要是依照系统负荷决定。但是在实际的运行过程之中,可以得知循环系统的水泵选型、调控方式的制冷机组和用户之间出现脱节的情形,导致循环水泵控制效果差,而且在能源效率上也会出现许多问题,结果运行效率低,甚至还会造成VM节能系统出现问题,造成整体的节能效果差,不利于整个中央空调制冷系统的稳定发展,所以必须采取有效的措施才能够解决VM系统的节能问题。例如,引入变频器技术应用热量平和关系式,而且自动同步调节制冷量和水流量,由此达到全流量范围内的有效调节,这样一年下来节电能够达到50%左右。此外,依照当前的VM系统运行状况而言,使用的变频技术在控制上还是存在一些技术性的问题需要及时解决,不然将会造成整个中央空调制冷系统的运行效率,因此要充分应用变频技术改进循环水泵的运行,真正地将循环水泵的工作效率提高。

结论

综上所述,在低碳经济发展战略目标的指导下,中央空调制冷系统也需进行一系列的改造,以契合节能减排的实际要求。通过实践研

节能空调制冷系统分析 何彪

节能空调制冷系统分析何彪 发表时间:2019-01-14T14:03:21.077Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:何彪 [导读] 随着我国社会经济发展水平的提高,节能环保越来越成为影响我国经济发展方向的重要问题。 广东信宏建设工程有限公司广东东莞 510530 摘要:随着我国社会经济发展水平的提高,节能环保越来越成为影响我国经济发展方向的重要问题。在此情况下,各行业纷纷调整发展战略,将节能、环保、安全作为其发展的目标和要求,而制冷空调行业更是如此。本文研究和分析了节能空调制冷系统的基本原理和影响其制冷效果的因素。? 关键词:节能;空调制冷;系统分析 一、影响空调制冷能耗的主要因素? 由于投资初期已经决定了压缩机的效率,因此对空调制冷系统产生直接影响的因素主要包括以下几个方面:首先温差。一般情况下蒸发器内制冷剂蒸发的温度必须低于空气温度,才能将机房中的热能转给制冷剂,压缩机再将挥发成气体状态的制冷剂吸走,促使蒸发器的压力保持平衡状态,整个过程中由于温度会升高,所以空调的制冷效果也受到直接影响。在制冷空调系统中,制冷工作时的能耗、空调的投资成本来决定实际温差的大小。其次,膨胀阀开启度。要对膨胀阀的过热度进行定期检测,参照相关说明书对其开启度进行调整,使其过热度保持在5℃~8℃的范围内。最后,一般情况下风冷式冷凝器比较常用,其结构包括多组盘管,且为增加空气面的热传面积,盘管外还添加肋片,并且风机转动加速空气流动,以保证空气面的传热效果。由于肋片间距相对较小,且空调运行时间长,冷凝器翅片上容易附着杂物,导致冷凝器热阻增加,从而影响其冷凝效果,增加电能消耗。? 二、制冷系统的节能设计? 1、合理选择设备? 首先要尽量降低压缩机的消耗功率,保证压缩机的工作效果。如果是变频空调系统,还要注意合理选择压缩机的运转频率,保证其处于额定状态下运行;其次,要保证热交换器的性能。从某种程度上讲,制冷剂的冷凝压与蒸发压是由热交换器的性能来决定的,即冷凝压越低、蒸发压越高,则压缩机就会获得比较小的功耗,反之则功耗会增加。因此要保证热交换器的高性能才能进一步降低冷凝压、提高蒸发压。? 2、合理选择设计参数? 一方面要掌握合适的风机风量。因为风机的风量与压缩机的输入功率成反比关系,即风机风量越大,压缩机输入功率就越小,相应的会增加风机的输入功率。因此要保证风机风量选择的合理性。设计过程中,如果系统规模已经确定,则根据噪声的最大上限值所确定的风量即为风机风量;对于变频空调而言,由于在整个系统的输入功率中,风机的输入功率所占比重较大,尤其是室外空调,因此在选择实际风机风量时要小于额定模式中的风量。另一方面,要减少压力损失。热交换器的性能、风机的风量决定了冷凝压力和蒸发压力,而这两个参数又对压缩功耗产生直接影响,由于从压缩机排气口到冷凝器入口、再从蒸发器出口到压缩机吸气口会产生压力损失,从而对压缩功耗产生影响,因此要尽可能降低压力损失。? 3、合理选择适用的节能措施? 首先利用设备自动控制技术实现空调末端设备的控制。一般情况下通风系统均有自控功能,其可以实现对空调末端一系列设备运行状态的实时监测与控制,比如新风机、回风机、变风量风机及风机盘管等,从而降低整个空调系统的功耗。自动控制技术是利用直接数字控制器,对检测到的设备运行数据进行分析,实现对设备的数字化控制。其次,对于中央空调系统而言,可以利用变频技术对其水泵及风机进行控制。变频器可以准确采集到空调中的相关运行数据,比如水压差或温差等,然后对水泵及风机进行直接数字调节,降低空调的电能消,实现节能目标。最后,还可以采用动态变流量控制技术。制冷空调运行过程中负荷发生变化在所难免,利用动态变流量控制技术可以对系统采集数据进行模糊运算,对冷水机组及冷动风机的运行状态参数进行实时调节、控制,促使冷水机组的工作状态发生改变,包括冷冻水、冷却水的流量、冷却风机的风量等各项参数,保证冷水机组处于最佳的运行状态。当冷水机组处于运行状态时,系统还可以对采集到的数据进行模糊运算,分析出合理的控制参数,再将这些参数分别传送至冷水机组、冷冻水控制子系统、冷却水控制子系统及冷却风控制子系统等,以保证整个系统均处于平衡的运行状态,最终实现节能降耗的目标。? 三、制冷空调系统中新型节能技术的应用? 随着科学技术的不断进步,越来越多的新型节能技术被广泛应用于制冷空调系统中,下面主要介绍两种:一是热声制冷技术,该技术是本世纪初出现的一种新型制冷技术,相比传统的蒸汽压缩式制冷系统,热声机的优势十分突出:比如该技术采用的是惰性气体或相关混合物作为工质,无需使用制冷剂,最大程度上降低制冷剂对臭氧层的破坏,加重温室效应;并且热声制冷技术结构简单、可靠性强,无需使用贵重材料,大大降低了投资成本;此外,其设备结构中不存在振荡的活塞、油密封、润滑等运动部件,大幅增加了其使用寿命。与传统制冷系统相比,可以说热声制冷技术近乎完美,因此可以断言,其将成为新一代制冷技术的发展方向。? 另外一种即是人工智能技术。可以说人工智能技术的出现与发展是当代科学技术进步的里程碑。现在人工智能的应用领域还局限于智能控制、故障检测及诊断、负荷预测等,尽管其可以克服传统仿真技术的诸多不足之处,但是短期内其部分功能仍然无法达到仿真技术能够实现的效果。因此,在制冷空调应用领域,可以将人工智能与传统仿真技术互相结合应用,实现智能化仿真,二者取长补短、相辅相成,因此仿真技术与人工智能技术可以在理人论上为制冷空调的准确控制提供可靠依据。制冷系统实现计算机自动控制,可以最大程度上保证控制器的冷量输出,更加安全、可靠,并且可以保证空调系统处于最佳的经济状态运行。由此可见,空调系统的控制中,加入一系列的自适应控制与智能控制方法,与常规控制系统相比,智能控制系统会获得更高的能效比。 结束语:? 随着我国经济发展水平的不断提高,空调制冷设备的使用也越来越普及,在空调制冷设备功能逐渐完善的同时,其性能也趋于优良。与此同时,随着经济全球化趋势的进一步增强,在全球范围内常规能源的消耗量持续增加,其储量也不断降低,导致能源结构失衡,能源

制冷空调节能新技术探讨

制冷空调节能新技术探讨 【摘要】 随着人们生活水平的提高,家用电器的已成为人们的生活必需品,冰箱、彩电、空调的使用逐渐普及。而这些电器当中我们看到由于电子控制技术的发展,使得一些新技术在这些电器上应用日益广泛,就拿空调为例,从节能上考虑,空调变频技术的应用、太阳能技术及蓄能技术的出现,使得空调的更新速度也在加快,对这些新技术进行了研究探讨。 【关键词】 空调节能;新技术;变频 我们知道由于全球经济的发展造成自然资源和能源的日益减少,出现资源和能源供应紧张现象,象一些地方出现的水荒、电紧张等现象足以说明现地球的资源已非常宝贵,已经到了人们想方设法节约资源,维护生态平衡的时候了。空调作为一种日常必备的家用电器,随着时代的发展,人们对空调的质量提出了更高的要求,节能降耗成为了其中的很重要的一项,空调变频技术和太阳能技术的应用,虽然使空调的发展上了一个新台阶,但是,我们还应该去对空调的节能技术进行可持续的研究。 一、变频技术的发展

随着空调技术的发展,变频技术在空调压缩机内的使用是重要的节能方法之一。传统空调主要是以停止压缩机工作来实现对室内温度的调节,这就需要额外的能量来支持压缩机由静止到转动所需要的动能,而且频繁开关压缩机会造成压缩机内部件的磨损。与传统空调进行比较,变频技术在压缩机内的使用使得压缩机的转速可以由变频器来进行调节,可以根据室内温度随时对制冷剂的流量进行调节,改变制冷剂或制热剂的供给。一般情况下,空调以较大的制冷或制热功率迅速对温度调节至设置的温度,然后对压缩机进行变频,调节至低能耗、低转速运行状态,保证室内温度在较小的范围内波动,这样使得室内的舒适度提高,也节省了频繁开关机耗费的能量,节能效果提高了百分之二十。变频技术主要在于其控制方面,主要的技术实现包括以下几个方面:(一)全数字直流变频该变频技术主要是把交流电首先转换为直流电,然后根据室内的温度进行变频调节,全数字直流变频主要采用脉冲幅度调制和脉冲宽度调制数字符合 变频的控制。 (二)超宽变频主要是利用微电脑控制技术,对环境温度快速的进行测量然后做出判断,实现恒定温度的维持,达到节能的效果。 (三)模糊控制技术该技术是在模糊控制技术的基础上,对室内人群活动的情况及室内温度的变化进行感知,以此作

空调制冷系统的控制逻辑和常用控制系统

空调制冷系统的控制逻辑和常用控制系统 控制系统对于很多设备来讲就相当于一个大脑,指挥着设备系统各个部件的协作运行。因此,今天我们就来讲一讲空调控制系统的逻辑和几大类常用控制系统。 空调控制系统的逻辑 制冷空调系统的控制简单来说,就是通过人机界面将我们希望机组每一个部件如何动作,通过软件语言编写,再通过硬件来实现出来。1、控制系统和信号的分类 自动控制系统按照原理,一般可以分为开环控制系统和闭环控制系统。制冷空调系统一般采用闭环控制,也叫反馈控制系统,利用输出量同目标值的偏差对系统进行控制,可以获得比较好的修正和稳定的控制。定时检测输出量的实际值,将输出量的实际值与目标值进行比较得出偏差,用偏差值产生控制调节作用去消除偏差,使得输出量维持目标值。 控制系统的基本要求有三个方面,稳定性,快速性,准确性;当前的制冷空调系统中使用的控制板以单片机和PLC为主,标准化的小型批量设备一般采用单片机居多,工程项目类设备和非标准化产品以PLC居多。 制冷空调控制系统的信号包括输入侧和输出侧,简单的可以分为数字信号和模拟信号。比如一般我们常说的各种保护开关接入控制板,给出的输入信号就是数字信号,定速压缩机和定速风扇电机的控制线路

接入控制板,输出信号就是数字信号,温度传感器和压力传感器等转成为电压电流电阻信息接入控制板,这个输入信号就是模拟信号,对外部输出的标准信号,比如0~10V,4~20mA等信号用来驱动电子膨胀阀的信号就属于模拟信号,制冷空调系统的控制板就是定时获得输入信号,通过逻辑计算,决定输出量大小,然后通过输出来改变系统每一个零部件的状态。 2、制冷空调系统的常用控制方法 1)开关型控制 开关控制的方法广泛应用在大量的家用制冷空调设备和中小型的简单制冷设备中。 比如使用单台定速压缩机的单个蒸发器的制冷系统,根据该蒸发器对应的使用侧温度信号来计算负荷,控制压缩机的起停,当温度达到目标值+2以上,并连续维持一定的时间,压缩机开机,当温度降低到目标值-2以下,并连续维持一定的时间,则压缩机停机。 这种控制方法的优点是简单可靠,一般不会有产生系统风险的可能,缺点是受控变量波动较大,不能达到精确控制,满足不了舒适度的要求,甚至为了避免压缩机的频繁起停和信号的偶然跳跃误差,需要加入计时器,强制压缩机在达到负荷要求之后,继续过度输出。 比如上图所示,并联定速压缩机的控制方案中,理论上负荷50%以上启动2台压缩机, 50%以下,仅1台压缩机启动,实际上为了避免压缩机的频繁起停,在逻辑上可能需要定义负荷达到65%以上才加载另外1台压缩机,负荷降低到35%以下才减载其中1台压缩机。

空调系统冷冻水循环水泵的节能设计方法

空调系统冷冻水循环水泵的节能设计方法 (中国矿业大学力学与建筑工程学院建环11-2班郭浩) 摘要:建筑空调系统的运行负荷仅为设计负荷的 50%~70%左右,而冷冻水泵作为空调系统中最主要的耗能设备,在整个系统运行过程中存在相当大的节能改造空间。本文从空调系统的节能重要性以及重点阐述的冷冻水循环水泵的节能,分析了空调系统的运行工况,从运行工况中得出空调能耗的原因,从冷冻水泵的单台、多台串并联的运行情况进行水泵选型,并从冷冻水一次泵变频节能和二次泵变流量两个方面对冷冻水循环水泵的节能坐车进一步阐述。对水泵的选型方法作一定了解。 关键词:冷冻水泵节能优化水泵选型一次泵二次泵 1 课题研究的意义 中国是一个能源生产和消费大国。近年来节能减排已成为国家生活乃至全社 会关注的焦点,也是能源可持续发展的必由之路。我国建筑能耗也已迅速上升到 社会总能耗的33%以上。 空调系统、照明系统、动力系统构成了现代建筑的三大重要“器官”。暖通 空调已占到总建筑能耗的 50%~60%。在空调系统中,主要能耗设备有冷水机组、 水泵、末端设备等,其中空调水泵的能耗大约占冷水机组能耗的13%左右。空调 负荷是随气象因素等条件的变化而变化的,因此空调系统在大部分时间内工作于 部分负荷状态。建筑空调系统的运行负荷仅为设计负荷的 50%~70%左右,而冷 冻水泵作为空调系统中最主要的耗能设备,在整个系统运行过程中存在相当大的 节能改造空间。 本文主要就空调系统中冷冻水循环水泵的节能设计进行探讨,从冷冻水循环 水泵的运行工况、水泵组合方式、水泵选型以及冷冻水一次泵、二次泵的节能设 计角度进行分析。 2 冷冻水系统耗能分析 中央空调系统包括了“末端风系统”、“输配系统”、“冷水机组”,具有“多 输入、多输出、强耦合”等特点。无论是冷水机组、冷冻水泵,又或者末端、阀 门的控制策略的变化,均有可能导致冷冻水系统、甚至是冷水机组运行工况发生 波动。

中央空调节能技术文档

中央空调节能技术 一、中央空调节能最佳方法 由于中央空调主要设备是风机水泵,所以节能最佳方法就是采用变频器。目前大多数中间空调还采用以往旧的控制方式,即:通过改变压缩机机组、水泵、风机启停台数,以达到调节温度的目的。 该调节方式缺点集中表现为如下几点: ● 设备长时间全开或全闭,轮流运行,浪费电能惊人。 ● 电机直接工频启动,冲击电流大,严重影响设备使用寿命。 ● 温控效果不佳。当环境或冷热负荷发生变化时,只能通过增减冷热水泵的数量或使用挡风板来调节室内温度,温度波动大,舒适感差。中央空调采用变频器后有如下优点: ● 变频器可软启动电机,大大减小冲击电流,降低电机轴承磨损,延长轴承寿命。 ● 调节水泵风机流量、压力可直接通过更改变频器的运行频率来完成,可减少或取消挡板、阀门。 ● 系统耗电大大下降,噪声减小。 ● 若采用温度闭环控制方式,系统可通过检测环境温度,自动调节风量,随天气、热负荷的变化自动调节,温度变化小,调节迅速。 ● 系统可通过现场总线与中央控制室联网,实现集中远程监控。二、供水系统变频节能改造

无论是溴化锂机组或电制冷(氟利昂)机组的中央空调系统,主机自身的能量消耗有机组控制,机外的电力消耗组不能控制,而这部分的成本是相当高的,却通常被人忽视了。尤其是溴化锂机组,在额定状态制冷运用行时,机外水泵、冷却塔的电机耗电量约占总体能源消耗成本的30%(以每公斤油2元、每度电1元计算)。无论从环境保护角度还是用户切身利益角度,都应将中央空调系统设计成最节能的系统。采用变频器来控制机外水泵电机、冷却塔电机是最简单、最有效的节能措施。一般情况节电20%~50%,每年可节省机组及系统总运行费用的12%~20%,十分惊人。 1、冷却水泵变频控制 中央空调的冷却水泵的功率是根据空调冷冻机组的压缩机满负荷工 作设计的,当环境温度及各种外界因素,冷冻机组不需要开启全部压缩机组,此时空调的冷凝系统所需要的冷却量也相应地减小,这时就可以通过变频调速器来调节冷却水泵的转速,降低冷却水的循环速度及流量,使冷却水的冷负荷被冷凝系统充分利用,从而达到节能目的。从我公司对中央空调的变频节能改造得出以下的数据,其冷却水泵、冷温水泵在低流量运行时,可以大幅度节省电力,尤其针对直燃机冷却水流量曲线的特点,采用变频控制,意义更大,从远大BZ型直燃机中央空调系统采用海利普变频器控制水泵测试数据为例: 当制冷量75%时,机组所需冷却水流量34%,水泵电耗约20%;当制冷量50%时,机组所需冷却水流量22%,水泵电耗约15%。

关于制冷空调节能技术的思考

关于制冷空调节能技术的思考 随着人们生活水平的提高以及能源紧缺现状的进一步加剧,我们必须加大技术研发来实现制冷空调节能技术的不断进步。作者在此先简述我国制冷空调行业的发展现状,继而对制冷空调节能技术的主要几种进行全面、细致的分析,希望能够促进我国制冷空调节能技术的不断发展,在减少能耗的同时,给人们的工作、生活带来更多的便利。 标签:制冷空调;发展现状;节能技术 前言 随着空调制冷技术的不断发展,在积累了大量技术和经验的同时,空调制冷节能技术也在不断的进步,特别是在当前能源日益紧缺的环境下,我国空调制造企业正面临着发展的分叉口,如果不能充分发展制冷空调节能技术,那么空调制造企业必然要面对发展的严冬。作为一种高能耗设备,制冷空调如果能够充分应用节能技术,那么不仅可以减少能源的消耗,还能够提高企业的市场竞争力,因此,发展制冷空调节能技术迫在眉睫。 1 制冷空调行业的发展现状 我国的在制冷空调行业起步较晚,但是经过了几十年的发展,虽然还存在一些不完善的方面,但是总体来说已经取得了一定的成绩。但是与发达国家先进的制冷空调相比较,我国的制冷空调在节能技术方面存在很大不足,大多是采用的国外先进技术,并没有自己的研发成果。瑕不掩瑜,我国的制冷企业已经充分注意到制冷空调节能技术的重要性,特别是近年来大力推动了新技术、新工艺的研发工作,目前已经具备了一定程度的研发能力,与西方发达国家在制冷空调节能技术之间的差距正在不断缩小。 2 制冷空调技能技术 制冷空调节能技术主要的目的就是要实现合理用能,并且降低电力高峰期的符合,现阶段主要的制冷空调节能技术主要有七种,分别是:蓄冷技术、燃气技术、太阳能技术、热电冷联产技术、热泵技术、热声制冷技术以及人工智能技术。 2.1 蓄冷技术 现阶段空调用电量已经占据了人们生活总耗电量中的70%左右,并且由于电力紧张以及能源紧缺现状的不断加剧,促进了制冷空调新技术的研发。蓄冷技术是在这种条件下被研发出来的,该技术就是使空调在非高峰期用电来保持最佳节能状态,此时空调系统的冷负荷由所需的潜热的形式释放冷量来满足,也就是通常所说的,空调系统冷负荷使用融冰释放的冷量来满足,蓄冷设备也就是储存冰的容器,这样的空调不仅可以提高本身的经济效率,还能够增强系统稳定性。按

汽车空调制冷系统组成与工作原理教案-doc

复习旧课: 对上次课以提问的形式复习 1、影响蒸发的因素? 2、影响液化的因素? 新课引入: 主要以讲解方式 上一节我们讲了物质的基本状态参数,以及影响物质蒸发和液化的几个因素,这一节我们就来讲一下汽车空调中的常用制冷剂的种类特点以及制冷循环原理。 §1.1.4制冷剂 制冷剂是制冷循环当中传热的载体,通过状态变化吸收和放出热量,因此要求制冷剂在常温下很容易气化,加压后很容易液化,同时在状态变化时要尽可能多的吸收或放出热量(较大的气化或液化潜热)。同时制冷剂还应具备以下的性质: ·不易燃易爆; ·无毒; ·无腐蚀性; ·对环境无害。 制冷剂的英文名称为refrigerant,所以常用其头一个字母R来代表制冷剂,后面表示制冷剂名称,如R12、R22、R134a等。 过去常用的制冷剂是R12(又称为氟立昂), 这种制冷剂各方面的性能都很好,但是有一个致命的缺点,就是对大气环境的破坏,它能够破坏大气中的臭氧层,使太阳的紫外线直接照射到地球,对植物和动物造成伤害。我国目前已停止生产用R12作为制冷剂的汽车空调系统。

R12的替代品目前汽车上广泛采用的是。R134a在大气压下的沸腾点为-26.9℃,在98kPa的压力下沸腾点为-10.6℃(图6-18)。如果在常温常压的情况下,将其释放,R134a便会立即吸收热量开始沸腾并转化为气体,对R134a加压后,它也很容易转化为液体。R134a的特性见图6-19。该曲线上方为气态,下方为液态,如果要使R134a从气态转变为液态,可以将低温度,也可以提高压力,反之亦然。 注意:R12和R134a两种制冷剂不可以互换使用。 §1.1.5 冷冻润滑油 在空调制冷系统中有相对运动的部件,需要对其润滑。由于制冷系统中的工作条件比较特殊,所以需要专门的润滑油——冷冻润滑油。冷冻润滑油除了起到润滑作用以外,还可以起到冷却、密封和降低机械噪音的作用。在制冷系统中的润滑油还有一个特殊的要求,就是要与制冷剂相容,并且随着制冷剂一起循环。因此在冷冻润滑油的选用上,一定要注意正确选用冷冻润滑油的型号,切不可乱用,否则将造成严重后果。 §1.2汽车空调暖风系统 作用:供暖、除霜、调节温湿度 汽车空调暖风系统是一种将空气送入加热器(又称为热交换器),同时吸入某种热源的热量,以提高空气温度的装置。按使用热源的不同可分为发动机冷却液采暖系统、发动机废气采暖系统和独立热源式采暖系统。 1、发动机冷却液采暖系统采暖时,将送入加热器中的车外或车内空气,与升温后的发动机冷却液进行热交换,由电动鼓风机将升温的空气经出风口送入车内。冷却液通过热水阀流入加热器,散热后的冷却液再流回水泵参与循环。热水阀对通过加热器的水流量进行调节,而加热器则将冷却液的热量传给空气。鼓风机多为离心式叶片鼓风机,具有高、中、低三挡转速,可以调节换气强度,一般与空调制冷系统送风共用。这种采暖系统没有独立的

空调冷水系统节能分析

伍小亭等空调冷水系统节能分析 发表日期: 2009-08-14 空调冷水系统节能分析 伍小亭1),高峰1),乔锐1),邓有智2) (天津市建筑设计院,天津,300074) (天津市志同环保节能科技有限公司,天津,300070) E-mail:surenwu@https://www.doczj.com/doc/7d10015219.html, 摘要:本文提出了空调冷水系统季节输送能效比概念SER,定义了“理想”空调冷水系统。改变了以往单纯考虑水泵因素的空调冷水系统能耗评价方法,计入了回水工况对主机能耗的影响。详细分析了传统定流量系统“大流量低温差”运行的必然性与程度。以“理想”空调冷水系统为基准分析了不同情况与形式下定流量系统与变流量系统的节能潜力。关键词:变流量;水系统;制冷机组;系统节能 0.引言 传统的中央空调水系统采用的是分阶段改变流量的质、量并调运行调节方式,即:通过改变并联定速水泵的运行台数实现分阶段改变系统流量的量调节,同时根据经验分阶段重新设定供水温度实现质调节(以下称,第一种运行调节形式),对应的水系统形式为,一次泵定流量系统。实践证明,此种运行调节方式很难实现系统负荷与流量的一致性变化,往往形成小于设计温差的“低温差大流量”运行。实际上,我国大部分按5℃温差设计的空调冷水系统的供冷季平均输送温差仅为3℃左

右,而空调冷水系统设计温差为7~5℃时,平均输送温差每降低1℃输送能耗将增加14.3%~20%。 显然,如果能使空调水系统供冷季平均输送温差接近设计送温差,形成“定温差变流量”运行,会明显提高空调水系统的季节输送能效比SER.,改善回水工况,实现空调水系统直接节能与间接节能。实践表明,能达到这一目的运行调节方式是分阶段改变温度的质、量并调运行方式,即:分阶段改变系统供水温度设定,同时变频水泵变台数,变转速运行,系统流量时时变化(以下称,第二种运行调节形式),对应的水系统形式为,一次泵或二次泵变流量系统,鉴于技术原因一次泵或二次泵变流量系统均非彻底的变流量系统。 第一种运行调节形式应用广泛,为主流形式;第二种运行调节形式,作为一种更节能的运行调节方式逐渐在被接受。分析表明:即便水系统的ER低于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005规定的限值,第一种运行调节形式也必然会造成不节能的“低温差大流量”运行。 1 空调水系统运行节能评价—— SER与回水工况 1.1 空调水系统的季节输送能效比SER 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005,定义了空调水系统输送能 效比ER, ER=0.0023452H/(⊿T*η) 并给出了最大输送能效比的限值,显然ER越低,水泵额定功率越小。式中:

制冷空调节能技术的实践及发展的探究

制冷空调节能技术的实践及发展的探究 摘要:当前,我国仍然是以煤炭为中心的能源消费结构,环境保护问题已经愈发突出,与此同时,人们对美好生活要求也越来越高。因此,必须要大力促进环境友好型社会和生态型社会的形成和发展,以满足人们对环境的需求。制冷空调的使用可以在炎热的夏季为人们带来清凉,但是制冷空调的使用也造成了能源的消耗,在一定程度上加剧了环境的污染,因此,为了改善空气质量和解决全球变暖等问题,必须充分重视制冷空调节能技术的研发工作,必须要持续为节能技术的研究和发展注入动力。 关键词:制冷空调;节能技术;实践;发展 1引言 制冷空调作为一种高能耗的电器设备,在给人们生活带来便利的同时,也造成了大量的资源浪费,而且释放的氟利昂也加剧了对空气的污染造成全球变暖。为此,本文论述了制冷空调的节能技术与其具体实践,以供参考。 2制冷空调节能的意义 民众的生活水平因为制冷空调被广泛应用而得到了明显提高,然而由于空调节能相关技术的不足导致制冷空调的耗电量都比较大,这在一定程度上加剧了我国电力资源的压力,提高了供电系统的运营奉仙,从而影响了社会生产与民众的生命。对于地球生命而言,臭氧层是削弱紫外线伤害的天然屏障,若我们及时采取相应的策略,臭氧层的保护作用会在氟利昂的破坏下消失殆尽,届时人类将面临巨大的生存危机。所以,研发新的空调制冷技术,实现节能环保是迫在眉睫的问题。总而言之,研发先进的节能环保技术,寻找环保型能源、保护大气层是人类共同的职责。而制冷空调应用新技术的研发意义在于二氧化碳排放量的控制以及能源的节约。 3制冷空调节能技术的实践 3.1蒸发冷却式空调的应用 这类空调的制冷原理即是指在制冷系统冷凝器的作用下,通过水分蒸发吸收热量的原理,来排出处于高温高压状态下的制冷剂中的气体,来有效降低冷凝压力和温度,从而实现对能耗的降低。这类空调主要是借助蒸发冷却式冷泵机来进行制冷的。它的具体作用机理即是:冷却水在水泵的作用下,到达换热排管中,并在换热表层均匀喷洒,从而形成一层水膜,在风机的作用下,使得热量挥发形成水蒸气,最终达到降温的目的。在这个过程中,水经蒸发后,还可再被收集循环利用,即实现了对节能技术的有效利用,保持冷却水的温度和制冷剂的冷凝温度分别为32℃和35℃左右,这类空调充分发挥了节能技术的优势,实现了节能减耗的目的。此外,在实际使用该类蒸发冷却式空调时,仍然存在有一些问题,例如,首先,当长时期使用空调的情况下,污垢就会聚集在换热器的表层,从而不利于空调的有效节能。其次,蒸发冷凝器中出现漂水现象时,会造成大量的团菌,进而导致菌团官能症的现象。因此,为了提升该类空调的市场实力,需采取有效措施予以解决。 3.2热力回收再利用 从制冷空调节能技术应用实际来说,热力回收再利用的应用,发挥着积极的作用。一般来说,空调运行的过程中气体与液体能够相互转化,采用的热力回收再利用技术,主要是回收利用气体经过液化产生的热量,进而为空调运行提供热源。目前来说,采用的热回收再利用技术形式主要包括冷凝热和回收排风冷热。

空调器结构和工作原理

空调器结构和工作原理

空调器结构和工作原理 空调器的结构,一般由以下四部分组成。 制冷系统:是空调器制冷降温部分,由制冷压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器、电磁换向阀、过滤器和制冷剂等组成一个密封的制冷循环。 风路系统:是空调器内促使房间空气加快热交换部分,由离心风机、轴流风机等设备组成。 电气系统:是空调器内促使压缩机、风机安全运行和温度控制部分,由电动机、温控器、继电器、电容器和加热器等组成。 箱体与面板:是空调器的框架、各组成部件的支承座和气流的导向部分,由箱体、面板和百叶栅等组成。 制冷系统的主要组成和工作原理 制冷系统是一个完整的密封循环系统,组成这个系统的主要部件包括压缩机、冷凝器、节流装置(膨胀阀或毛细管)和蒸发器,各个部件之间用管道连接起来,形成一个封闭的循循环系统,在系统中加入一定量的氟利昂制冷剂来实现这冷降温。 空调器制冷降温,是把一个完整的制冷系统装在空调器中,再配上风机和一些控制器来实现的。制冷

的基本原理按照制冷循环系统的组成部件及其作用,分别由四个过程来实现。 压缩过程:从压缩机开始,制冷剂气体在低温低压状态下进入压缩机,在压缩机中被压缩,提高气体的压力和温度后,排入冷凝器中。 冷凝过程:从压缩机中排出来的高温高压气体,进入冷凝器中,将热量传递给外界空气或冷却水后,凝结成液体制冷剂,流向节流装置。 节流过程:又称膨胀过程,冷凝器中流出来的制冷剂液体在高压下流向节流装置,进行节流减压。蒸发过程:从节流装置流出来的低压制冷剂液体流向蒸发器中,吸收外界(空气或水)的热量而蒸发成为气体,从而使外界(空气或水)的温度降低,蒸发后的低温低压气体又被压缩机吸回,进行再压缩、冷凝、节流、蒸发,依次不断地循环和制冷。单冷型空调器结构简单,主要由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管以及蒸发器等组成。单冷型空调器环境温度适用范围为18℃~43℃。 冷热两用型空调器又可以分为电热型、热泵型和热泵辅助电热型三种。 (1)电热型空调器 电热型空调器在室内蒸发器与离心风扇之间安装

制冷空调能耗及减排节能技术的分析 李健成 彭斌

制冷空调能耗及减排节能技术的分析李健成彭斌 发表时间:2018-11-09T09:37:32.780Z 来源:《基层建设》2018年第27期作者:李健成彭斌 [导读] 摘要:近年来,随着社会经济的发展,我国对空调的需求不断增加。 珠海格力电器股份有限公司广东省珠海市 519070 摘要:近年来,随着社会经济的发展,我国对空调的需求不断增加。想最大限度的降低空调制冷系统的能耗,必须在满足使用要求的前提下设计最小的空调运转负荷,降低制造成本,还要考虑空调的使用年限、材料仪器的耐久度等问题。还有就是要尽可能地回收利用系统舍弃的能量以及外界的能量。能耗的大小还与空调设备的规模有关,而空调设备的规模又与需要制冷的环境大小有关,因此,也就与环境的位置是否受光照及纬度因素相关。本文对空调的制冷系统的节能优化进行探讨。 关键词:制冷空调;节能减排;能源消耗;技术措施 引言 最近几年,伴随不断加剧变化的全球气候状态,在我国,最近几年夏天的平均气温一直居高不下,如此,类似空调等制冷设备的需求也难以避免的呈现增长趋势。但是,一些旧式制冷空调在技术方面仍然伴随诸多弊端,如果不加以改进,很可能引起空气的污染,进而导致全球变化,恶性循环将持续不断。因而,要立于国家层面上做好对空调的质检,并重视对其技术的不断创新。怎么样能在提升技术的同时又维护好人类居住的大环境,这是当前空调企业进行生产时应该关注的热点问题。鉴于此,笔者引出本文。 1制冷空调节能技术的发展现状 随着社会的不断的进步,节能减排成为我国重点关注解决的问题,在我国的制冷空调方面,空调制冷节能技术是各大空调制造商关注的问题,同时也是各大高校研究的重点,虽然我国在该领域技术的发展相较于其他西方国家,只有几十年的时间,但是随着近些年国家在经济领域和科技领域的不断重视,我国国内企业已经慢慢从为国外高新技术制冷企业“打工”的阶段,到现在的逐步形成自己的知识产权的阶段,新技术的应用和新产品的开发速度明显加快,各大高校也一直关注着该方面的研究。 2空调制冷系统节能优化的优势 空调制冷系统节能优化的优势非常大,主要的就是对于能源问题的一个很好的保证,就现阶段而言,更好的对现阶段的能源进行保护,尽可能的对空调制冷系统节能优化的优势进行整合,将空调制冷系统的现状进行结合,不难发现,空调的制冷系统节能优化的趋势还是比较明显的。对于能源的保护以及相关的问题的整合,空调的制冷系统节能优化,都有着非常长远的发展策略以及发展的方向,有着比较好的发展内涵。 3当前制冷空调节能技术的应用 3.1冰蓄冷空调的应用 当前,在制冷空调市场中凸显出一类较为节能和环保空调,它就是冰蓄冷空调。其有着较好的节能环保性能,对节能减排有着很好推动作用。其工作机理就是合理运用蓄冷技术,结合用户用电时间段的不同来做出相应调节,最终获得节能减排的目标。一句话,如果处于用户用电低谷的时候,就通过制冷机实现制冷,接着把制冷量进行相应贮存并将其在用电较多的时间段里应用,基于冰蓄冷技术,将白天主机负荷向夜晚转移,如图一。如此,就能实现盈亏互抵的效果,应用此项技术不仅有利于制冷主机寿命的不断提升,还可以通过时间的调整来结合用电的程度,将用电高峰的压力进行相应转移,并且通过对存贮冷量的应用也能保证空调运转的正常,这样一来,就能很大程度的实现耗电量的节省,进而实现节能,使得使用寿命大大加长。 图一冰蓄冷空调工艺技术 3.2蒸发冷却式空调的应用 蒸发冷却式空调利用水的大比热容的优势,水在蒸发的过程中会吸收大量的热量,这样就会使工作状态下处于高温高压的制冷剂,通过水蒸发吸热排出热量。该技术的实现是通过蒸发冷却式空调中的蒸发冷却式冷泵机组来达到的,它是蒸发冷却式空调的核心部件,在该冷泵中,制冷过程是:在制冷剂通过换热排管时,水泵将冷却水均匀的喷洒在换热管表面,并在换热管的表面形成一层水膜,然后在风机风力的作用下,加快水吸收热量蒸发的过程,从而实现降温的作用;将蒸发出的水滴,通过一定作用,使其汇集在集水盆中,进行水的循环使用。使用该节能技术的蒸发冷却式空调,在工作状态下,可以使冷却水的水温保持在32℃,同时使制冷剂冷凝的温度保持在35℃,整个过程只涉及水的蒸发,凝结;相比于其他的制冷式空调具有明显的优势,并且节能效果显著。然而,在实际的生产生活过程中,该技术存在诸多的问题,一方面,由于空气中存在一些肉眼难以识别的颗粒,在水蒸发凝结过程中难免会带入,从而在换热管的表层出现一些污垢,导致水膜吸热的效率大大降低;另外一方面,在水冷凝的过程中会出现漂水的现象,这会导致团菌的生成,不仅会导致菌团官能症,还会危害使用者的健康。如果上述的问题能够解决到,蒸发冷却式空调的市场应会上一个新的台阶。 3.3变频空调的应用 就我国空调而言,在进行更新换代之前,采用的依然是传统的定频空调,而就这类空调而言,其使用时需要保持不变的供电频率,如此会伴随不断加大的压缩机运转速率,如此,会伴随较高的耗能,进而伴随忽冷忽热的情况,难以满足人们对空调便携式的需求。伴随不断发展的科技,为了更好的帮助人们调整室内气温,并且达到合理的节能使用,变频空调出现了,其可以基于调整空调的供电频率,在压缩机的运作方面,进一步改变其运转速度,实现室内气温的进一步调节,伴随此空调的出现,更深入的推进了我国制冷空调事业,也更有

制冷空调系统中的变频技术与节能方案分析

制冷空调系统中的变频技术与节能方案分析 传统的制冷空调系统对能源的消耗是非常大的,尤其是对电能的消耗,这对经济效益的提升,造成了严重的影响。因此,在我国空调行业不断发展的过程中,逐渐将节能理念应用到其中,降低对各项能源的消耗,通过利用良好的变频技术和节能方案,从而保证经济效益的同时,也为该行业的发展带来了新的发展方向。 标签:制冷空调系统;变频技术;节能方案 一、变频技术概述分析 变频技术是一种综合技术,主要以控制技术、微电子技术、电力电子技术和计算机技术为基础。变频器是变频技术的结晶。它广泛应用于各种行业的发展。变频器的主要原理是,电源频率外电源通过三相全波整流,并为逆变器和控制电路提供所需的直流电源。然后通过直流中间电路降低直流电路输出,得到高质量的直流电源。最后,控制电路的直流输出功率。转换为频率和电压,从而达到调节电机转速的目的,并通过电路和外部设备进行各种高性能的控制。随着科学技术的飞速发展,技术水平不断提高,变频技术不断完善。这样就能满足当今社会发展的需要,将其应用于制冷空调系统,对提高制冷空调系统的效率有很大的影响。 二、变频空调的特征 (一)温度调节有效 以制冷调节为例。室内温度每下降0.5℃,变频空调的运转频率便下降1档;室内温度每上升0.5℃,变频空调的运转频率便上升1档。换而言之,室内温度与变频空调的运转频率呈正相关,以实现快速制冷和减小室内温度的波动值。 (二)高效节能 家用变频空调在维持室内温度恒定时采用低频,则无需频繁开启压缩机,因此其节电效果非常好,约为普通空调的30%。需要强调的是,在节能方面,家用变频空调通常与热负荷、制冷量等参数有关,即当压缩机长期在高频状态下运转时,家用变频空调的耗电量将超过普通家用空调,因此应选择正确的容量。 (三)电压适应面宽 通常情况下,当电压<180V时,普通家用空调的压缩机无法启动。与此相比,家用变频空调支持低频启动,其中最低启动电压为150V,而运行电压介于160~250V之间。 (四)超低温制热

制冷空调节能技术的实践及发展研究 孙雪岩

制冷空调节能技术的实践及发展研究孙雪岩 发表时间:2019-07-22T13:40:10.517Z 来源:《基层建设》2019年第11期作者:孙雪岩聂秋月[导读] 摘要:与其他发达国家相比,我国能源使用量非常大,利用效率却很低,处于世界倒数行列。 山东格瑞德集团有限公司摘要:与其他发达国家相比,我国能源使用量非常大,利用效率却很低,处于世界倒数行列。我国采取以煤炭为主的能源消费结构,对环境造成了大量的污染,同时,人们对于能源的需求逐渐增加,因此,为了满足人们的能源需求,促进友好型社会与生态型社会的形成与发展,需加大对节能技术的研发力度。制冷空调作为一种高能耗的电器设备,在给人们生活带来便利的同时,也造成了大量的资源浪 费,而且释放的氟利昂也加剧了对空气的污染造成全球变暖。 关键词:制冷空调;节能技术;实践及发展引言 中国是一个地域宽广、幅员辽阔的地方,所以南北差异也很大,温度相差更是南辕北辙,冬季时无论南方还是北方气温都大幅度下降,需要供暖。但传统的供暖设备,不仅步骤繁琐、不环保、浪费资源,而且供暖效果差。夏季时,很多地区又很炎热,空调普及率大大增高。据数据统计,近年来,空调耗能在建筑耗能中占比大约50%左右,在社会总能耗中占比20%。面对如此庞大的数据,空调节能更是迫在眉睫,因为此举不仅能够节省资源,而且还有利于环境保护,实现可持续健康发展。 1制冷空调节能的意义民众的生活水平因为制冷空调被广泛应用而得到了明显提高,然而由于空调节能相关技术的不足导致制冷空调的耗电量都比较大,这在一定程度上加剧了我国电力资源的压力,提高了供电系统的运营奉仙,从而影响了社会生产与民众的生命。对于地球生命而言,臭氧层是削弱紫外线伤害的天然屏障,若我们及时采取相应的策略,臭氧层的保护作用会在氟利昂的破坏下消失殆尽,届时人类将面临巨大的生存危机。所以,研发新的空调制冷技术,实现节能环保是迫在眉睫的问题。总而言之,研发先进的节能环保技术,寻找环保型能源、保护大气层是人类共同的职责。而制冷空调应用新技术的研发意义在于二氧化碳排放量的控制以及能源的节约。 2制冷空调节能技术的具体实践 2.1蒸发冷却式空调的应用 这类空调的制冷原理即是指在制冷系统冷凝器的作用下,通过水分蒸发吸收热量的原理,来排出处于高温高压状态下的制冷剂中的气体,来有效降低冷凝压力和温度,从而实现对能耗的降低。这类空调主要是借助蒸发冷却式冷泵机来进行制冷的。它的具体作用机理即是:冷却水在水泵的作用下,到达换热排管中,并在换热表层均匀喷洒,从而形成一层水膜,在风机的作用下,使得热量挥发形成水蒸气,最终达到降温的目的。在这个过程中,水经蒸发后,还可再被收集循环利用,即实现了对节能技术的有效利用,保持冷却水的温度和制冷剂的冷凝温度分别为32℃和35℃左右,这类空调充分发挥了节能技术的优势,实现了节能减耗的目的。此外,在实际使用该类蒸发冷却式空调时,仍然存在有一些问题,例如,首先,当长时期使用空调的情况下,污垢就会聚集在换热器的表层,从而不利于空调的有效节能。其次,蒸发冷凝器中出现漂水现象时,会造成大量的团菌,进而导致菌团官能症的现象。因此,为了提升该类空调的市场实力,需采取有效措施予以解决。 2.2冰蓄冷空调的应用 当前,在制冷空调市场中凸显出一类较为节能和环保空调,它就是冰蓄冷空调。其有着较好的节能环保性能,对节能减排有着很好推动作用。其工作机理就是合理运用蓄冷技术,结合用户用电时间段的不同来做出相应调节,最终获得节能减排的目标。一句话,如果处于用户用电低谷的时候,就通过制冷机实现制冷,接着把制冷量进行相应贮存并将其在用电较多的时间段里应用,基于冰蓄冷技术,将白天主机负荷向夜晚转移,如此,就能实现盈亏互抵的效果,应用此项技术不仅有利于制冷主机寿命的不断提升,还可以通过时间的调整来结合用电的程度,将用电高峰的压力进行相应转移,并且通过对存贮冷量的应用也能保证空调运转的正常,这样一来,就能很大程度的实现耗电量的节省,进而实现节能,使得使用寿命大大加长。 2.3变频空调的应用 以往我们大都采用定频空调,由于定频空调具有固定的供电频率,从而导致压缩机具有相同的运转速度,因此,只能利用打开和关闭压缩机的方式,来实现对调节室内气温的改变。然而,也耗费了大量的电量,并造成室内的气温冷热变化不定。因此,为了在使用空调时,实现对气温的有效调节,并尽可能的降低用电消耗,变频空调获得了广泛关注和进一步发展。变频空调在实现对室内温度的有效调节时,主要是通过空调供电频率的转变,所造成的压缩机运转速度的改变来实现的。即在室内温度较高的情况下,为了有效降低室温,可以利用变频空调改变供电频率,进而提高压缩机的运转速度,来使室内温度降低;当室内温度满足要求时,保持固定不变的供电频率,并控制压缩机的运转速度,最终确保室内温度的稳定。变频空调的应用,极大地提高了空调的应用效率,并使空调的耗电量大大降低。因此,在变频空调中充分运用节能技术,不仅有助于促进我国制冷空调行业的可持续发展,还可以推动我国环保事业的进一步发展。 3制冷空调节能技术的发展 3.1人工智能技术的使用 在科学经济的迅速发展条件下,我国的社会发展越来越智能化、自动化,人工智能技术的大力推广,不仅有利于方便人们的日常生活,而且还可以不断提升企业的利润和综合实力。因此,制冷空调行业需充分意识到人工智能技术的重要性,并加大对该技术的运用力度,将其与制冷空调的制造生产过程相结合,以便借助人工智能技术来确定制冷空调的运行状态,并及时采取措施应对空调设备中的各项故障。此外,也可以在节能技术的研究过程中,充分运用人工智能技术,以便采取一种更加高效和直观的方式,来及时发现和解决各项问题,促使我国的制冷空调技术取得大幅度提高。 3.2太阳能技术的运用 随着科技的发展,可再生资源开始应用于我国的空调制造技术中,其中就有太阳能制冷技术,目前太阳能技术应用于我国的空调制造行业主要有两个方面:一是将将太阳能的光进行光热装换,将产生的热进行一定转化,达到以热制冷的效果;二是将太阳能的光进行光电转化,运用电制冷。但是由于太阳能技术中太阳能的来源不稳定,且技术复杂,转化效率低,故推广有难度,运用较少。 3.3热回收技术的运用

中央空调系统的构成及工作原理

中央空调系统的构成及工作原理 中央空调系统的组成如图1所示。 它主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔组成。 各部分的作用及工作原理如下: 制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送达到降温的目的。经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量成气态,冷却泵将冷却水送到冷却塔上由水塔风机对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。 图1 中央空调系统的组成 注:T为环境温度,即室外温度,四季不同,夏天可达35℃。 中央空调工作原理 户式中央空调--工作原理一户式中央空调的分类 ☆风管机 一台定频室外机,一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计合理每个房间的噪声仅增加1~3分贝,卧室不必吊顶,每个房间在可高于主温控器设定的温度以上,对温度进行控制;可以有一定比例的能量转移,达到节能及加快空调冷热速度的效果。 室内机局部噪声较大,根据现场不同的安装条件,实测在42~52分贝之间,对设计及安装

要求很专业。 ☆一拖多机组 (1)定频多联机 把分体空调集中到一个室外机中,最多一拖三里面有三台压缩机,冷媒系统各自独立;把明装壁挂室内机改变成暗藏式;引进新风困难,是分体空调的一种变形,卧室内风机噪音由低到高要增加7~14分贝,最高达50分贝。每个卧室需增加长1.2m以上,宽0.6m,高0.3 m的吊顶,另需设检修孔;每个内机都需有冷凝水排放的管路。 冷媒系统独立,但电路部分的有共用点;如发生外风机,外机温度探头、压力保护或电器局部短路等故障时,整套机器将无法运行。 (2)定、变频一拖多 其中有1~2台变频压缩机或另加1台定频压缩机,电路上有射频干扰,对电脑有影响。检修孔新风引入吊顶与冷凝水与多联机相同;对氟管的分支器要求设计合理;对上,下层共用1台机器,管路要求更高;较易在全开启时出现末端内机效果太差的情况。 ☆冷热水机 定频冷热水机或变频冷热水机 大型中央空调的缩小,冷凝器由水冷变成风冷;用水泵将冷热水送至风机盘管。引入新风、检修孔、吊顶冷凝水排放、噪声指标与多联机相同。但又增加了冷热水管;由于温度差很大,密封问题突出,出现漏水对装潢的破坏较大。另外大型中央空调蒸发器都定时清理和酸洗;家用冷热水机对此还无良策,长期使用冷热交换器的效率将大打折扣。如能与中央水处理系统相结合,可克服上述难点。 单独房间使用空调,其它房间风机盘管有冷热水管流过,也会产生能耗;现较流行采用电磁水阀来关闭水路;除去造价上的因素外;还会使局部水流速过高,产生噪声的问题。 二. 户式中央空调的工作原理 1.冷(热)水机组的基本工作过程是:室外的制冷机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。

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