家用空调工作原理与结构组成
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空调器结构和工作原理空调器是一种通过改变室内空气温度、湿度、流速和洁净度来提供舒适室内环境的设备。
它由以下主要组件构成:压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀和风扇。
空调器的工作原理基于热力学的制冷循环过程。
该过程涉及四个基本元素:压缩、冷却、膨胀和加热。
以下是空调器的工作原理:1.蒸发器:空调器中的蒸发器是制冷循环的起点。
蒸发器内具有许多绕以冷媒的螺旋管道,冷媒在其中蒸发。
当室内空气通过蒸发器时,热空气会使冷媒蒸发,吸收热量,从而使空气温度下降。
2.压缩机:压缩机是空调器中最重要的组件之一、它负责将冷媒从蒸发器吸入,然后通过压缩媒体,增加其温度和压力。
这样,冷媒能够在接下来的循环过程中顺利流动。
3.冷凝器:冷凝器是空调器中的热交换器,其主要功能是将压缩机中的高温高压冷媒中的热量排出,并将其转化为液体。
冷媒经过冷凝器后,其温度和压力都明显降低,准备好进入下一个阶段。
4.膨胀阀:膨胀阀是一个狭小的孔洞,连接着冷凝器和蒸发器。
当冷媒通过膨胀阀时,其温度和压力会继续降低,从而使液体冷媒得以放松,并准备好重新进入蒸发器。
5.风扇:空调器中的风扇有两个作用。
首先,它通过循环空气来平衡室内温度。
其次,它通过蒸发器和冷凝器之间的热交换,增加空气流动,以提高效率。
整个循环过程会不断重复,直到达到所需的温度。
当室内温度达到设定值时,空调系统将自动停止,并在需要时重新启动。
除了上述组件外,空调器还通常具有一些控制装置,例如温度传感器和定时器,以便用户可以根据需要调节系统运行时间和温度。
总之,空调器通过制冷循环过程中的压缩、冷却、膨胀和加热阶段,改变和控制室内空气的温度和湿度,从而提供舒适室内环境。
这些组件相互配合,实现了空调器的工作原理和功能。
空调四大件工作原理
空调的四大件分别是压缩机、蒸发器、冷凝器和节流装置。
它们共同协作,使得空调能够实现制冷或制热的功能。
首先是压缩机,它是空调的“心脏”。
压缩机负责将制冷剂气体压缩,使其温度和压力变高。
通过压缩的作用,制冷剂变成高温高压气体。
其次是蒸发器,它起到了换热的作用。
高温高压气体通过蒸发器内的细小通道时,受到节流装置的限制,从而使气体在通道内膨胀。
膨胀的过程中,气体吸取了周围空气的热量,自身温度迅速下降。
因此,制冷剂在蒸发器中从高温高压气体变成了低温低压气体。
然后是冷凝器,它也是一个重要的组成部分。
低温低压气体进入冷凝器后,会经过一系列的热交换过程。
此时,冷凝器外部流动的空气或水会吸收制冷剂释放的热量,从而使制冷剂冷凝成为高压高温液体。
最后是节流装置,它起到限制制冷剂流动的作用。
在制冷循环中,制冷剂在压缩机和蒸发器之间流动,通过节流装置的限制,使得制冷剂在蒸发器中膨胀,吸热制冷。
节流装置可以是一个孔或者是一个可调的阀门,通过改变节流装置的大小,可以控制制冷剂的流速和流量。
通过这四大件的协作,空调能够实现制冷或制热的效果。
压缩机完成制冷剂的压缩,使其变成高温高压气体,然后通过蒸发
器释放热量,使制冷剂变成低温低压气体。
接下来,冷凝器将低温低压气体转化为高压高温液体。
最后,通过节流装置的限制与调节,制冷剂能够完成在空调系统内的循环流动,从而实现空调的制冷或制热效果。
空调结构及工作原理
空调的结构主要包括室外机和室内机。
室外机包括压缩机、冷凝管和风扇,室内机包括冷凝器、蒸发器、蒸发风扇和控制器。
空调的工作原理如下:
1. 压缩机:压缩机将制冷剂从低压状态压缩成高压状态,使其温度升高。
2. 冷凝管:高温高压的制冷剂经过冷凝管流过时,采取与环境空气进行热交换来冷却和凝结制冷剂,使其温度和压力降低。
3. 冷凝器:冷凝管将凝结的制冷剂导入冷凝器,冷却器内的风扇通过对流的方式将冷凝器内的热量排出,使制冷剂进一步降温并改变为液体。
4. 蒸发器:制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,在蒸发器内部蒸发时吸热,减小温度,以达到降低空气温度的效果。
5. 蒸发风扇:蒸发器内的风扇会循环室内的空气流经蒸发器,通过与制冷剂的热交换,冷却空气并将冷空气送入室内。
6. 控制器:控制器可以调节制冷剂循环的速度,室内温度的设定以及其他空调功能的控制。
通过这样的循环工作,空调可以将室内的热量排出,达到调节室内温度的目的。
空调器结构和工作原理一、空调器结构空调器是一种用于调节室内温度、湿度、通风和空气质量的设备。
它由以下几个主要部件组成:1. 蒸发器:蒸发器是空调器的主要组件之一,用于吸收室内空气中的热量。
它通常由一组金属管和薄片组成,这些薄片具有较大的表面积,以增加热量交换效率。
2. 压缩机:压缩机是空调器的心脏,负责将低温低压的制冷剂压缩成高温高压的气体。
通过压缩制冷剂,它能够提高其温度和压力,使其能够释放更多的热量。
3. 冷凝器:冷凝器是空调器的另一个重要组件,用于将压缩机排出的高温高压气体冷却成高压液体。
冷凝器通常由一组金属管和散热片组成,通过与室外空气的热交换,将制冷剂的热量散发出去。
4. 膨胀阀:膨胀阀是控制制冷剂流量的重要部件。
它通过调节流经蒸发器的制冷剂的量,控制室内空气的温度。
膨胀阀通常采用可调节的孔径或热敏元件来实现流量控制。
5. 风扇和风道:空调器通常配备有风扇和风道,用于循环室内空气。
风扇通过吹送空气,使室内空气与蒸发器和冷凝器进行热交换,从而实现室内温度的调节。
6. 控制系统:空调器的控制系统用于监测和控制室内温度、湿度和其他参数。
它通常由传感器、控制器和显示器组成,可以根据设定的参数自动调节空调器的运行状态。
二、空调器工作原理空调器的工作原理基于热力学和制冷循环原理。
下面是空调器的工作原理简要描述:1. 制冷循环:空调器通过制冷循环来实现室内温度的调节。
制冷循环包括四个主要过程:压缩、冷凝、膨胀和蒸发。
制冷剂首先被压缩机压缩成高温高压气体,然后通过冷凝器散热,变成高压液体。
接下来,制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,由于蒸发器内的压力降低,制冷剂开始蒸发吸收室内空气的热量,从而降低室内温度。
最后,制冷剂再次进入压缩机,循环往复。
2. 温度控制:空调器的温度控制是通过控制蒸发器中制冷剂的流量来实现的。
当室内温度高于设定温度时,控制系统会打开膨胀阀,增加制冷剂的流量,从而提高蒸发器的制冷效果。
当室内温度达到设定温度时,控制系统会关闭膨胀阀,减少制冷剂的流量,从而减少制冷效果。
家用中央空调工作原理
家用中央空调是一种通过制冷循环来实现室内空气调节的装置。
它由室内机、室外机、管道系统和控制系统组成。
1. 制冷循环:家用中央空调采用了蒸发冷凝循环的原理。
液态制冷剂通过蒸发器吸收室内空气的热量,变成气态,而后通过压缩机被压缩成高压高温的气体,再通过冷凝器散发出去室外的热量,变成液态。
这样循环往复,实现了室内温度的降低。
2. 室内机:室内机通常安装在室内的显眼位置,如客厅的墙壁。
它包含一个蒸发器和一个风扇。
蒸发器内部通过制冷剂的循环,吸收室内空气的热量,使其冷却下来,再通过风扇将冷空气吹到室内,实现空调效果。
3. 室外机:室外机通常安装在室外的通风处,如阳台或屋顶上。
它包含一个压缩机和一个冷凝器。
压缩机负责将蒸发器中的制冷剂压缩成高温高压气体,然后将其送到冷凝器中。
冷凝器通过风扇将制冷剂释放的热量散发到室外空气中,使制冷剂变成液态,准备重新进入室内机。
4. 管道系统:管道系统连接室内机和室外机,通过这些管道,制冷剂可以在室内机和室外机之间循环流动。
管道系统还包括一个膨胀阀,它能调节制冷剂的流量,确保制冷循环正常进行。
5. 控制系统:控制系统是整个家用中央空调的大脑,它根据设定的温度和用户的需求,控制压缩机、风扇和膨胀阀的运行。
通过控制系统,用户可以调节室内温度,选择不同的工作模式,
实现舒适的室内环境。
综上所述,家用中央空调通过制冷循环来调节室内温度。
它由室内机、室外机、管道系统和控制系统组成,通过相互配合工作,实现了室内空气的制冷和舒适调节。
空调的组成及工作原理
空调的组成及工作原理可以分为以下几个部分:
1. 压缩机:压缩机是空调系统的核心部件,其主要功能是将低温、低压的制冷剂气体吸入,进行压缩使其温度和压力升高,然后将高温、高压的气体排出。
2. 冷凝器:冷凝器是用于散热的部件,它通常位于空调室外机的背后,通过风扇循环空气散热。
冷凝器接收到来自压缩机排出的高温高压气体,使其冷却并转变成高压液体。
3. 膨胀阀:膨胀阀是一个控制制冷剂流量的装置,其主要功能是将高压液体制冷剂通过缩小通道的方式降低其温度和压力,准备进入蒸发器。
4. 蒸发器:蒸发器通常位于空调的室内机内部,主要通过风扇吹过的空气从而吸热。
蒸发器接收到经过膨胀阀降温后的制冷剂,使其蒸发变成低温低压气体。
空调的工作原理是通过不断循环制冷剂在压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器之间的相互转化来实现的。
首先,压缩机将低温低压制冷剂气体吸入,然后通过压缩使其变成高温高压气体。
接着,高温高压气体进入冷凝器,通过风扇散热,使其冷却并转变为高压液体。
高压液体经过膨胀阀降温降压后进入蒸发器,吸收来自室内空气的热量,使其蒸发变成低温低压气体。
低温低压气体再次回到压缩机,循环往复,不断提供制冷效果。
家用空调器的工作原理
家用空调器的工作原理主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四个主要部分组成。
首先,通过压缩机对制冷剂(常用的是氟利昂)进行压缩,使其温度和压力都升高。
接下来,制冷剂流经冷凝器,冷凝器外部的风扇吹过制冷剂管道,使其散热并冷却到室外温度。
这时,制冷剂变成高压热气体。
然后,高压热气体通过膨胀阀进入蒸发器。
膨胀阀的作用是降低制冷剂的压力,使其迅速膨胀。
在蒸发器内,制冷剂与空气接触,吸收空气中的热量,并变成低温低压的汽态制冷剂。
同时,蒸发器外部的风扇会将室内空气吹过蒸发器,从而使室内热空气进行热交换。
最后,低温低压的汽态制冷剂再次进入压缩机,循环进入下一轮制冷循环。
这样,室内的热量就能够通过制冷循环不断被吸收并排出室外,由此达到降温的效果。
需要注意的是,家用空调器还可以进行加热操作。
在制冷循环的基础上,空调器可以通过改变制冷剂的流动方向,将热量从室外吸收并释放到室内,来实现加热效果。
空调系统中的四大件组成及原理空调系统中的四大件组成及原理2021年08月17日星期一23:39空调系统有四大件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。
1.压缩机压缩机是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉。
整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在空调中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进展换热。
所以说压缩机的好坏会直接影响到整个空调的效果。
根据蒸气的原理,压缩机可分为容积型和速度型两种根本类型。
容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,提高蒸气压力来完成压缩功能。
速度型压缩机那么由旋转部件连续将角动量转换给蒸气,再将该动量转为压力。
根据压缩方式,容积型压缩机可分为活塞式和回转式两大类。
回转式又可分为滚动活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式。
速度型压缩机有离心式。
从压缩机构造上来看,又可将压缩机分为开启式、半封闭式和全封闭式。
开启式压缩机的主轴伸出机体外,通过传动装置〔传动带或联轴节〕与原动机相连接。
在伸出局部必须有轴封装置,使主轴和机体间密封来防止制冷剂泄露。
封闭式压缩机的构造是将电动机和压缩机连成整体,装在同一机体内,因而可以取消轴封装置,防止了泄漏制冷剂的可能。
这样,电动机便处于四周是制冷剂的环境中,称为内装式电动机。
封闭式压缩机又可分为半封闭和全封闭两种型式。
半封闭式的机体用螺栓连接,因此和开启式一样可以拆开维修。
全封闭式的机体那么装在一个焊接起来的外壳中,无法拆开维修。
2.换热器根据在空调上的作用不同,可分为冷凝器和蒸发器。
现在就冷凝器和蒸发器的分类和区别述说一下。
〔1〕、冷凝器:冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物。
制冷剂在冷凝器种放出的热量由冷却介质〔水或空气〕带走。
冷凝器按其冷却介质和冷却的方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型。
空调什么工作原理
空调的工作原理是通过制冷循环来实现的。
它的主要部件包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。
首先,压缩机将低温低压的制冷剂气体吸入,并通过压缩提高其温度和压力。
然后,高温高压的气体进入冷凝器,在外部环境的散热作用下,制冷剂气体释放热量,变为高温高压的液体。
此时,液体制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,压力迅速下降,使制冷剂液体变成低温低压的蒸汽。
在蒸发器内部,热空气与制冷剂蒸汽进行热交换,热空气中的热量被吸收,冷却效果得以实现。
制冷剂蒸汽转变为低温低压的液体后,再次进入压缩机进行循环。
通过这个制冷循环过程,空调能够从周围环境中吸收热量,同时将冷气传递给室内,实现降温效果。
空调的结构和原理
空调主要由以下几个部分构成:
1. 制冷剂循环系统:包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。
制冷剂在循环中起到传热和吸收释放热量的作用。
2. 压缩机:将制冷剂压缩成高温高压气体,增加其温度和压力。
3. 冷凝器:将高温高压制冷剂通过传热与周围环境交换热量,使其冷却变成高温高压液体。
4. 膨胀阀:是冷凝器和蒸发器之间的节流装置,通过限制制冷剂的流量和降低压力,使其变成低温低压液体。
5. 蒸发器:通过吸热原理,将低温低压液体制冷剂与空气或水接触,在吸热过程中吸收空气或水中的热量,从而冷却空气或水。
空调的工作原理如下:
1. 压缩机吸入低温低压气体制冷剂,通过机械压缩将其压缩成高温高压气体。
2. 高温高压气体制冷剂进入冷凝器,与外部环境进行热交换,散发热量,使制冷剂冷却成高温高压液体。
3. 高温高压液体制冷剂通过膨胀阀节流,压力降低,变成低温低压液体。
4. 低温低压液体制冷剂进入蒸发器,在与室内空气或水接触的过程中吸热,制冷剂自身从液体状态转变为气体状态。
5. 制冷剂经过蒸发后,再次被压缩机吸入,循环往复,实现空调系统的制冷效果。
以上就是空调的结构和工作原理,通过循环往复的制冷剂流动和热量交换,实现对室内空气或水的冷却。
空调的构造及工作原理空调是一种调节空气温度、湿度、流速的设备,它可以使人们处于舒适的环境中,并提高生活质量。
本文将介绍空调的构造及其工作原理。
一、空调的构造空调通常由室内机、室外机和空调控制系统组成。
1.室内机室内机是空调系统的核心部分,它包括蒸发器、风扇、滤网和控制面板。
蒸发器是空调的制冷器件,它通过制冷剂的蒸发吸收热量来降低空气温度。
风扇用于循环室内空气,使空气通过蒸发器并进行冷却。
滤网可以过滤空气中的灰尘和污染物。
控制面板用于设置空调的工作模式和温度。
2.室外机室外机主要包括压缩机、冷凝器和风扇。
压缩机是空调的一个关键部件,它将制冷剂压缩成高温高压气体,增加制冷剂的温度和压力。
冷凝器通过传热器件使高温高压气体冷却并变成高压液体,释放热量到室外环境。
风扇用于散热和排除室外机周围的热量。
3.空调控制系统空调的控制系统包括温度传感器、控制面板和执行器等。
温度传感器用于检测室内温度,将检测到的温度信号传输到控制面板。
控制面板根据温度设置的要求,调整空调的工作状态,并通过执行器控制室内机和室外机的运行。
二、空调的工作原理空调通过制冷循环过程来降低室内温度,其工作原理类似于制冷设备。
1.制冷循环制冷循环是空调的核心工作过程,它主要由压缩、冷凝、膨胀和蒸发四个阶段组成。
首先,压缩机将低温低压的制冷剂吸入,压缩成高温高压气体。
高温高压气体进入冷凝器,在冷凝器中通过传热器件与室外空气进行热交换,释放热量,使制冷剂冷却并变为高压液体。
然后,高温高压液体通过膨胀阀进入蒸发器。
在蒸发器内,高压液体突然膨胀成低压气体,吸收室内空气的热量,使空气温度降低。
最后,低温低压气体通过压缩机再次循环,完成整个制冷循环过程。
2.温度控制空调通过控制温度传感器和控制面板来实现对室内温度的调节。
温度传感器检测室内温度,并将检测到的温度信号传输到控制面板。
控制面板根据设定的温度要求,通过控制室内机和室外机的运行来调整空调系统。
当室内温度高于设定温度时,控制面板启动制冷循环,降低室内温度;当室内温度达到设定温度时,控制面板关闭制冷循环,保持室内温度稳定。
空调结构及工作原理
空调是一种用于调节室内温度和湿度的设备。
它由几个关键部件组成,主要包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。
空调的工作原理是通过循环制冷剂来实现的。
首先,压缩机将低压低温的制冷剂吸入,然后将其压缩成高压高温的气体。
高温气体经过冷凝器散热,变成高压冷液。
接下来,制冷剂通过膨胀阀迅速膨胀,导致压力骤降,温度也随之下降。
此时,制冷剂变成低温低压的气体,并通过蒸发器中的冷却线路流过。
在蒸发器中,室内空气通过通风系统被引入并经过冷却线路,从而降低室内温度。
同时,制冷剂从蒸发器中吸热并转化为低压低温的气体,重新进入压缩机,完成整个循环。
通过不断循环制冷剂,空调可以从室内吸收热量,然后释放到室外,从而实现调节室内温度的目的。
此外,空调还可以通过调节蒸发器和冷凝器之间的制冷剂流量,以及调整压缩机的压力来控制室内湿度。
总之,空调通过循环制冷剂来实现室内温度和湿度的调节。
它的关键部件包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀,通过这些部件的协同工作,空调可以吸收热量,降低室内温度,并控制室内湿度,提供舒适的室内环境。
家用空调的送风原理
家用空调的送风原理基本上是通过循环系统实现的。
具体过程如下:
1. 压缩机:家用空调中的压缩机会将低压冷媒气体抽吸进来,然后压缩为高压冷媒气体。
这个过程会使得冷媒气体的温度升高。
2. 冷凝器:高温高压的冷媒气体进入冷凝器。
冷凝器通常是由金属管组成,表面积大,通过自然或者外界供电风扇的帮助将热量散发到室外空气中。
热量的散发过程中,冷凝器内的冷媒气体会被冷却并转变为液体。
3. 膨胀阀:冷凝完成后的液体冷媒通过膨胀阀进入蒸发器。
膨胀阀起到控制冷媒流量的作用,使得冷媒可以以较低的压力和温度进入蒸发器。
4. 蒸发器:蒸发器是通过一组金属管组成的翅片式换热器。
室内的空气通过蒸发器,与冷媒进行热交换。
冷媒吸收了空气中的热量后迅速蒸发,从而使得周围的空气温度下降。
5. 蒸发完成的冷媒气体重新进入压缩机,这样循环往复。
通过以上的过程,家用空调可以实现送风功能。
具体的送风方式可以根据具体的空调型号和设置进行调整,包括风向、风速等。
空调系统的结构及功能原理空调系统是一个可以调节室内温度、湿度、流速和空气洁净度的设备,通过对空气进行循环处理和调节,使室内空气满足人们对舒适的需求。
1.空调系统结构:空调系统主要由以下几个部分组成:1.1送风系统:包括风机、风管和送风口。
风机产生空气流动,经过风管输送到各个房间,通过送风口将冷(热)风吹入室内。
1.2循环系统:由循环风机、冷凝器、蒸发器和压缩机组成。
循环风机将室内空气吸入循环系统,经过冷凝器冷却降温后,再经过蒸发器升温并增加湿度,送回室内。
1.3控制系统:控制整个空调系统的运行状态,包括温度、湿度和风速的调节。
通过温度传感器和湿度传感器获取室内环境参数,并通过控制器对送风量和温度进行调节,以便实现舒适的室内环境。
1.4电源系统:提供电力供给,包括主电源、控制电源和驱动电源。
2.空调系统功能原理:冷风机:空调系统中的冷风机通过电机带动风轮,产生风流。
冷风机内部还包含换向器、输送风道、出风轮等零件。
热交换器:空调系统中的热交换器是实现热量传递和冷却的核心部件。
热交换器分为冷凝器和蒸发器两种。
冷凝器从室内吸收热量,将热量排出去,实现室内温度的降低。
而蒸发器则从室外吸收热量,使室内温度升高。
压缩机:空调系统的压缩机利用压缩机电机通过活塞的往复运动来完成。
当空气被压缩,压缩机内部的温度也会升高。
压缩机内的制冷剂因压缩而变为高压高温气体,然后被送到冷凝器中。
制冷剂:空调系统是通过制冷剂循环往复流动来实现空气温度的调节。
制冷剂是实现空调制冷的重要介质,在循环系统内不断循环流动。
制冷剂在冷凝器中由高温高压气体变成低温高压气体,然后进入蒸发器变成低温低压气体,从而完成整个循环。
控制器:控制器是空调系统的关键部件,它负责接收温度传感器和湿度传感器提供的室内环境参数,并对送风量、温度和湿度进行控制。
根据人们的需求,控制器可以根据预设的温度要求自动调节送风系统和循环系统的工作状态,以实现室内的舒适度。
综上所述,空调系统结构包括送风系统、循环系统、控制系统和电源系统,通过冷风机、热交换器、压缩机、制冷剂和控制器等部件,实现空气温度、湿度和流速的调节和控制。
空调四大件工作原理
空调的四大件是压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置。
这些组件协同工作,通过循环制冷剂来实现空调的制冷效果。
1. 压缩机:压缩机是空调中的核心组件。
它负责将制冷剂吸入并加压,使其通过管道系统流动。
压缩机通过压缩制冷剂,增加其温度和压力。
2. 冷凝器:冷凝器位于空调室外机中,主要目的是将高温高压的制冷剂冷却至低温高压状态。
冷凝器通常采用螺管式设计,使制冷剂能够散热并释放热量到周围环境中。
当制冷剂通过冷凝器时,其温度逐渐下降。
3. 蒸发器:蒸发器位于空调室内机中。
其主要作用是将低温低压的制冷剂蒸发为气体状态。
蒸发器通常采用螺旋管或翅片式设计,增加表面积,使制冷剂与室内空气更好地接触,从而实现热交换。
当制冷剂通过蒸发器时,其吸热并从室内空气中吸收热量,使室内空气变得更凉爽。
4. 节流装置:节流装置是空调系统中的一个重要组件,用于控制制冷剂的流速和压力。
常见的节流装置有热力膨胀阀和毛细管。
节流装置的作用是降低制冷剂的压力和温度,从而帮助制冷剂从冷凝器到蒸发器的过程中发生相变,从气体态转变为液体态。
这将继续完成空调的冷却循环。
通过以上四大件的协同工作,空调可实现空气的循环制冷和供暖。
家用空调工作原理与结构组成精密空调的结构及工作原理一、精密空调的结构及工作原理精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀与蒸发器组成。
一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向四周空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝聚成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。
二、计算机机房中精密空调的维护精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀与蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理与维护,主要就是针对以上部件去维护的。
下面就是我们在日常工作中对数据中心机房专用精密空调的一些维护经验与学习体会。
1、控制系统的维护对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就就是瞧空调系统就是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。
1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数就是否正常;2)如有报警的情况要查瞧报警记录,并分析报警原因;3)检查温度、湿度传感器的工作状态就是否正常;4)对压缩机与加湿器的运行参数要作到心中有数,特殊就是在天天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数与以前的同一时段的参数进行对比,瞧就是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况就是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次与调整空调的运行参数。
当然,对目前而言有些比较老的空调系统还不能够读出这些参数,这就需要晚上值班的工作人员多观察与记录。
2、压缩机的巡回检查及维护1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。
因为压缩机运转时,它的响声应就是均匀而有节奏的。
家用空调工作原理与结构组成
精密空调的结构及工作原理
一、精密空调的结构及工作原理
精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀与蒸发器组成。
一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向四周空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝聚成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。
二、计算机机房中精密空调的维护
精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀与蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理与维护,主要就是针对以上部件去维护的。
下面就是我们在日常工作中对数据中心机房专用精密空调的一些维护经验与学习体会。
1、控制系统的维护
对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就就是瞧空调系统就是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。
1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数就是否正常;
2)如有报警的情况要查瞧报警记录,并分析报警原因;
3)检查温度、湿度传感器的工作状态就是否正常;
4)对压缩机与加湿器的运行参数要作到心中有数,特殊就是在天天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数与以前的同一时段的参数进行对比,瞧就是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况就是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次与调整空调的运行参数。
当然,对目前而言有些比较老的空调系统还不能够读出这些参数,这就需要晚上值班的工作人员多观察与记录。
2、压缩机的巡回检查及维护
1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。
因为压缩机运转时,它的响声应就是均匀而有节奏的。
假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。
2)摸―用手摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断就是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。
3)瞧―主要就是从视镜观察制冷剂的液面,瞧就是否缺少制冷剂。
4)量―主要就是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较正确判断压缩机的运行状况。
当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其她附件。
3、冷凝器的巡回检查及维护
1)对专业空调冷凝器的维护相称于对空调室外机的维护,因此我们首先就是要检查冷凝器的固定情况,瞧对冷凝器的固定件就是否有松动的迹象,以免对冷媒管线及室外机造成损坏。
2)检查冷媒管线有无破损的情况(当然从压缩机的工作状况及其它的一些性能参数也能够判断冷媒管线就是否破损)检查冷媒管线的保温状况,特殊就是在北方地区的冬天,这就是一件比较重要的工作,如果环境温度太低而冷媒管线的保温状况又不好的话,对空调系统的正常运转有一定的影响。
3)检查风扇的运行状况:主要检查风扇的轴承、底座、电机等的工作情况,在风扇运行时就是否有异常冷凝机风扇的扇在转动时就是否在同一个平面上。
4)检查冷凝器下面就是否有杂物影响风道的畅通,从而影响冷凝器的冷凝效果;检查冷凝器的翅片有无破损的状况。
5)检查冷凝器工作时的电流就是否正常,从工作电流也能够进一步判断风扇的工作情况就是否正常。
6)检查调速开关就是否正常,一般的空调的冷凝器都有两个调速开关,分为温度与压力调速,现在比较新的控制技术采用双压力调速控制,因此我们在检查调速开关时主要就是瞧在规定的压力范围内,调速开关能否正常控制风扇的启动与停止。
4、蒸发器、膨胀阀的巡回检查及维护
蒸发器、膨胀阀的维护主要就是检查蒸发器盘管就是否清洁,就是否有结霜的现象出现,以及蒸发器排水托盘排水就是否畅通,如蒸发器盘管上有比较严峻的结霜现象或在压缩机运转时盘管上的温度较高的话(通常状况下,蒸发器盘管的温度应该比环境温度低10℃左右),就应当检查压缩机的高、低压,如果压力正常的话,就应考虑膨胀阀的开启量就是否合适。
当然出现这种现象也有可能就是其它环境的原因引起的,比如空调的制冷量不够、风机故障引起风速过慢等原因造成的。
5、加湿系统的巡检及维护
1)由于各个地方的空气环境不同,对加湿器的使用与影响也不一样,但我们在日常的维护工作中同样要作的事情就是观察加上罐内就是否有沉淀物质,如有就要及时冲洗,因为现在空调的加湿罐一般都就是电极式的,如沉淀物过多而又不及时冲洗的话,就轻易在电极上结垢从而影响加湿罐的使用寿命。
当然现在有些加湿罐的电极就是可以更换的。
2)检查上水与排水电磁阀的工作情况就是否正常。
在加湿系统工作的过程中,有一种情况常常出现,但又不容易判断,即在空调系统正常工作的时候,由于某种原因出现了一段时间的停水,后又恢复供水,在恢复供水后加湿罐不能够正常上水,出现这种现象的原因有多种,并且在大多数空调器的控制系统中直接对加湿系统复位通常就是不能够解决问题的;根据我们多年来的维护来瞧,引起这种现象的主要原因就是停水后的空气进到进水电磁阀前端,对进水电磁阀的正常开启造成了一定的影响,解决这种现象有两种比较有用的办法,一就是卸开进水口,排掉空气,二就是关掉加湿系统的电源,重新给电磁阀上电也基本上能够解决这类问题。
3)检查加湿罐排水管道就是否畅通,以便在需要排水与对加湿罐进行维修时顺利进行。
4)检查蒸汽管道就是否畅通,保证加湿系统的水蒸汽能够正常为计算机设备加湿。
5)检查漏水探测器就是否正常,这对加湿系统来说就是比较重要的一环,因为排水管道如果不畅通的话就容易形成出现漏水的情况,如漏水探测器不正常的话,就易出现事变。
当然,对一般的空调系统而言,漏水探测器就是选件,如空调系统未配有漏水探测器,那么我们更要注重监测排水管道就是否畅通,同时也要作好机房防水墙的维护工作。
6、空气循环系统的巡回检查及维护
对空气循环系统我们主要就是考虑空调系统的过滤器、风机、隔风栅及到计算机设备的风道等因素。
因此我们在日常维护工作中要作好以下的一些工作:
1)计算机机房的设备经常有设备移动的现象,而设备的移动一般又不就是由空调设备的维护人员去完成,因此我们在设备移动后应及时检查机房内的气流状况,瞧就是否有气流短路的现象发生,同时在新设备的位置就是否存在送风阻力过大的情况。
如有上述现象应及时调整,如果实在调整不过来,应建议设备移到新的合适的位置。
2)检查空调过滤器就是否干净,如脏了就应及时更换或清洗。
3)检查风机的运行状况:主要就是检查风机各部件的紧固情况及平衡,检查轴承、皮带、共振等情况;对风机的检查应该特别仔细,因为蒸发器的热交换过程主要就是由在风机的作用下使快速流动的气流经过低温的蒸发器盘管来完成的,从而使空调达到制冷的效果,所以风机的就是否正常运行就是空调系统就是否正常运行的最后体现;对风机而言当然最重要的就就是电机了,因此我们在日常维护中首先就应查瞧其皮带的状况、主从动轮就是否在同一面上等;皮带调整的松紧程度要合适,太松容易打滑,太紧对皮带的磨损太快,皮带的松紧跟外部对静压得需求也有比较大的关系,当然这种调整就是在空调系统控制的范围之内进行的;现在部分比较先进的空调系统采用了一体化的风机,就解决了皮带调整的问题。
4)测量电机运转电流,瞧就是否在规定的范围内,根据测得的参数也能够判断电机就是否就是正常运转。
5)测量温、湿度值,与面板上显示得值进行比较,如有较大的误差,应进行温度、湿度的校正,如误差过大应分析原因。
出现这种情况从我们的维与经验来瞧有两种原因:一就是控制板出现故障,二就是温度、湿度探头出现故障需要更换。
6)检查隔风栅的关闭情况就是针对已经停机的空调而言的,这也就是我们在日常维护工作中比较容易遗漏的一个环节,但也就是一个比较重要的环节,因为一台空调停止运行,如果隔风栅未关闭其温度、湿度探头检测到的就是其它空调的出口的温度与湿度,在空调下一次开启时控制系统就会根据其先前检测到的参数而对空调系统的运行情况作出控制,这时空调控制系统就会对压缩机、加湿、除湿系统地运行情况作出错误的指令。
现在大多数空调设计时都没有考虑这种状况对空调系统的影响,因为这种影响的时间较短,在较短的时间内系统会根据新的信息达到正常的运行状况,所以没有设计隔风栅,这种影响虽然较小,但我们认为在要求很高的计算机机房中我们最好不要让系统出现一段时间的错误运行,因此我们可以为空调系统人为地增加隔风栅。
7)检查计算机及其它需要制冷的设备进风侧的风压就是否正常,因为随着计算机设备的搬迁与增加,地板下面的线缆的增加有可能就影响空调系统的风压,从而造成计算机及其它设备跟前的静压不够,这就需要我们设备维护与管理人员对空调系统的风道作出相应的调整或增加空调设备。
以上为我们对计算机机房精密空调进行巡检与维护时作的基本工作,在其它机房中也许有所不一样,因为有些步骤需要根据设备的状况与型号而定,同时随着空调设备技术的提高,有些步骤也不需要人工去完成了。