空调基本知识
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空调基础知识【空调基础知识】空调作为现代生活中常见的家电设备,已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
它能够有效地调节室内的温度和湿度,保持人们舒适的生活环境。
本文将从空调的基本原理、主要组成部分、使用与维护等方面,介绍空调的基础知识。
一、空调的基本原理空调的基本原理包括制冷和制热两种模式。
制冷模式下,空调通过制冷剂循环流动的方式,将室内的热量吸收并排出室外,从而降低室内的温度。
制热模式与制冷相反,通过循环流动的热媒介,将室外的热量吸收并释放到室内,提高室内的温度。
二、空调的主要组成部分1. 压缩机:空调的心脏部分,负责将制冷剂压缩成高温高压气体,使其具备制冷或制热的能力。
2. 蒸发器:负责将制冷剂转化为低温低压的蒸汽,吸收室内热量,实现制冷效果。
3. 冷凝器:负责将制冷剂冷却,使其从高温高压气体变成高温高压液体,释放热量到室外。
4. 膨胀阀:控制制冷剂的流量,调节制冷剂的压力和温度。
5. 风扇:用于循环空气,将冷(热)空气吹送到室内,并排出室内的热(冷)空气。
6. 控制系统:包括温度控制器、传感器等,用于监测室内温度,并根据设定值控制空调运行。
三、空调的使用与维护1. 合理设置温度:在夏季使用空调时,宜将室内温度设定在26-28摄氏度;冬季使用空调时,宜将室内温度设定在20-22摄氏度。
2. 定期清洁过滤网:清洁过滤网可以有效去除空气中的灰尘和污染物,保持室内空气清新。
建议每1-2个月清洁一次过滤网。
3. 定期保养空调:每年夏季和冬季季节交替时,可以请专业技术人员对空调进行维护保养,清洗内外机,检查管道和电路的连接情况。
4. 合理使用空调:不宜长时间连续使用空调,可以适当开窗通风,让室内外空气更好地流通,减少能耗。
5. 防止暴露于直接吹风:室内长时间暴露在空调的直吹风口下容易导致身体不适,建议避免长时间接触直吹风。
综上所述,本文从空调的基本原理开始,介绍了空调的主要组成部分,并提供了空调的使用与维护相关的建议。
家电空调产品知识点总结一、空调的基本原理空调是指利用压缩机等设备将室内空气中的热量排出,将室外空气中的热量引入室内,通过调节室内外温度、湿度、流速和洁净度等参数,以改善人们的生产、生活和工作环境的一种设备。
空调的基本原理是通过制冷循环和制热循环来实现。
制冷循环通过蒸发器和压缩机共同作用,将室内的热量从室内排出,制冷循环通过压缩机将热气压缩成高温高压气体,然后通过冷凝器排出。
而制热循环是通过反向进行制冷循环,将外部空气中的热量引入室内,实现制热效果。
二、空调产品的种类1.中央空调中央空调是指安装在室内外的分体式空调机组,通过管道连接,实现多房间或整个建筑物的空调。
中央空调适用于大型建筑物,如办公楼、商场、宾馆等。
中央空调采用的是变频技术,具有节能、舒适、安静、稳定的特点。
2.挂壁式空调挂壁式空调是一种常见的家用空调产品,安装在室内墙壁上。
挂壁式空调主要分为定频和变频两种类型,定频空调主要适用于常规使用场景,而变频空调具有更高的能效比和更舒适的使用体验。
3.柜式空调柜式空调是一种自立式的空调产品,适用于一些特殊空间,如车间、礼堂、展厅等。
柜式空调适用于需要移动式冷暖设备的场景,具有便携、高效、节能的特点。
4.多联式空调多联式空调是指一台外机连接多个室内机组的空调产品,适用于需要多房同时制冷或制热的场景。
多联式空调具有便捷、节能、独立控制的特点。
5.中央空调风管中央空调风管是中央空调系统的一种组成部分,通过设立空调风管将冷热风传送到各个房间,实现整体控制和分区控制。
6.小型电器空调小型电器空调主要是便携式的,适用于个人使用的空调产品,如小型空调、车载空调等。
三、空调产品的特点空调产品能够快速调整室内外的温度,通过设定温度,使室内环境保持在舒适的状态。
2.湿度控制空调产品能够控制室内的湿度,降低空气中的湿度,在夏季能够带来舒适感。
同时在冬季,能够通过加湿功能提高室内空气的湿度。
3.新风功能空调产品能够通过新风功能,实现室内外空气的对流,保持室内空气的新鲜度。
空调基础知识空调基础知识空调是一种能够调节室内温度、湿度、气流以及空气质量的家电设备。
在炎热的夏季,空调成为人们最喜爱的家电之一。
下面是一些空调基础知识,帮助您了解空调的工作原理和使用要点。
1. 空调的工作原理空调通过循环制冷的原理来实现降温的效果。
它通过压缩机将制冷剂压缩成高压气体,然后将其传送到室内蒸发器中。
在蒸发器中,制冷剂吸收室内热量变成低压气体,由此降低室内温度。
然后,制冷剂再次被压缩成高压气体,释放出热量并进入室外冷凝器进行冷却。
循环往复,达到不断降温的目的。
2. 空调的分类空调根据其制冷方式可以分为集中式空调和分体式空调。
集中式空调是将主机安装在室外,通过风管将冷风送往室内各个房间。
分体式空调则通过一个室内机和一个室外机进行制冷。
室内机负责将冷风送入室内,而室外机则负责制冷和热排出。
3. 空调的节能使用空调的功耗较高,因此在使用时需要注意节能。
首先,合理设置温度。
每提高1℃的温度可以节省10%左右的用电量。
在夏季,适宜的室内温度为26-28℃。
其次,合理使用定时开关功能。
通过设置定时开关,可以避免长时间不必要的制冷运行,节省能源。
此外,要保证空调的清洁和维护,定期清洗滤网,保持空调的正常运行状态。
4. 空调使用的注意事项在使用空调时,需要注意以下几点。
首先,要选择合适的机型和功率。
根据房间的大小,选择合适的空调功率,避免功率过大或过小。
其次,要避免长时间开启空调而关闭门窗,造成室内外的温差过大,增加空调的负担。
另外,睡觉时要减小空调的温度,以免因空调的吹风而导致不适或感冒。
最后,要定期清洗空调的滤网,并保持室内空气流通。
空调在现代生活中扮演着重要的角色,为人们提供舒适的室内环境。
掌握空调的基础知识,了解其工作原理和使用要点,有助于我们合理使用空调,并减少能源的浪费。
在享受空调带来的舒适之余,也要注意节约能源和保护环境。
一. 空调基本知识二. 空调的分类三. 空调的主要部件四. 空调器型号的国家统一标准五. 空调的制冷、制热原理六. 空调的专业术语七. 空调匹数与面积换算八. 变频机(直流变频,交流变频)一、空调的基本知识①空调的全称是空气调节器,一般指在某一特定空间内对温度、湿度、清洁度和流动速度进行调节,能满足人体舒适需求的电器。
②具备三个基本功能:制冷、制热、除湿。
③工作环境温度冷暖型为-7℃—43℃(国家标准)。
④制冷18℃(室内)~43℃(室外),除湿18℃以下(室温)。
⑤空调制暖时大都为热泵,在室内机增加了电热管,它的优点在于低温时制热快,但缺点在于用电量较高。
⑥空调用的制冷剂——氟里昂。
二、空调的分类与构造1.按样式分①窗式空调:一般安装于窗口,安装维修比较简便,尺寸不受限制。
②分体挂壁式空调:安装位置局限性小,操作方便,美观大方。
分体式空调具备超宁静工作特性,不会影响睡眠。
③分体柜式空调:制冷制热功率强劲,风力强,适合大面积房间、商店、饭店及公共场所。
但占地方、噪音大。
④单冷式空调:不具制热功能,适用于夏天较热或冬天有充足暖气供应的地区。
⑤冷暖式空调:具有制冷制热功能。
2.按主要功能分单冷型代号省略(制冷专用)热泵型代号R(制冷、热泵制热)电热型代号D(制冷、电热装置制热)3.按输出功率分:1匹、1.5匹、2匹、2.5匹、3匹、5匹等。
4.按压缩机工作方式分:定速、变频(变转速)。
三、空调的主要部件①压缩机:压缩机是空调机的心脏,它对循环中的氟利昂气体加压。
由于高压,制冷剂处于高温、易被液化的状态,此后制冷剂被送到热交换器(冷凝器)内。
压缩机款式有:活塞式(少用)、旋转式(3P以下)、涡旋式(2.5-5P)。
②热交换器:当冷媒与空气热交换时,由于冷媒与空气的温差,制冷剂气化或液化:冷气运转时,室内机的热交换器是蒸发器,室外机的热交换器是凝缩器;暖气运转时与之相反,制冷剂从周围取得热,热交换器表面变冷,后方风扇吹来的风通过热交换器而变成冷气,冷气被吹到室内。
空调主要知识点总结大全1. 空调的工作原理空调的工作原理主要是通过循环制冷(或制热)的过程来调节室内空气的温度和湿度。
空调主要由压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等组成。
当空调工作时,压缩机将低温低压的工质气体(如制冷剂)压缩成高温高压的气体,并通过冷凝器将其放热,使其冷却成为液体。
然后,液体制冷剂经过膨胀阀蒸发器内部的管道流动,吸收室内热量,冷却室内空气,同时变成气态,再次被压缩机吸入,完成了一个循环。
2. 空调的分类根据不同的工作原理和应用场合,空调可以分为多种类型。
常见的空调类型包括窗式空调、分体式空调、中央空调、多联机空调等。
不同类型的空调具有不同的特点和适用范围,消费者可以根据自己的需求选择合适的空调类型。
3. 空调的制冷剂制冷剂是空调中用来吸收和释放热量的重要介质,常见的制冷剂有氟利昂、氨、二氧化碳、氢氟碳等。
制冷剂的性能对空调的制冷效果和能耗有着重要影响,选择合适的制冷剂对空调的性能和环境影响都具有重要意义。
4. 空调的能效等级能效等级是衡量空调能源利用效率的指标,通常采用能效比(COP)或能效比(EER)来表示。
能效等级越高,空调在同等制冷(或制热)条件下所消耗的能源越少,对环境的影响也越小。
消费者在购买空调时,可以根据能效等级来进行选择,以此来节约能源和降低运行成本。
5. 空调的维护保养定期的维护保养对于空调的性能和使用寿命都有着重要影响。
包括清洗过滤网、清理冷凝器、检查制冷剂量等,都是常见的维护保养项目。
消费者可以通过定期的维护保养,提高空调的工作效率,延长其使用年限。
6. 空调的安装和使用安装和使用空调时需要注意一些细节,以确保其正常工作和使用安全。
例如,安装空调时要选择合适的位置,保证空气流通和散热效果;使用空调时要合理设置温度和风速,避免过度制冷或制热,以节约能源和保护环境。
7. 空调的环保和节能随着社会对环境保护和能源节约的重视,空调行业也在不断推出环保和节能产品。
例如,采用低能耗压缩机和高效制冷剂,开发智能控制系统等,都是空调行业不断努力的方向。
空调基础知识培训资料资料一、空调简介空调是指调节室内温度、湿度、纯度和流速等性能,以达到舒适要求的室内空气处理设备。
空调分为中央空调和家用空调两种,中央空调适用于大型商业、医疗、酒店、物业等场所,家用空调适用于家庭。
二、空调分类按照安装方式,空调可以分类为窗式空调、挂式空调、柜式空调和中央空调四种。
1.窗式空调:窗式空调冷热空调分离,需要在外面安装机组,占用窗户空间,空调制冷效果较差。
2.挂式空调:挂式空调分为壁挂式、地挂式、净化式、新风净化式等。
挂式空调安装简单快捷,占用空间小且美观,制冷效果较好。
3.柜式空调:柜式空调一般仅有冷风功能,设计较为精致且有较高实用价值。
也可分为落地式和座地式两种。
4.中央空调:中央空调是大面积室内空气调节的一种方式,常用于高档住宅、写字楼、别墅等。
三、空调原理空调原理主要包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四个组件组合而成。
压缩机将低温低压的制冷剂气体通过机械工作压缩成高压高温气体,冷凝器通过对高温高压气体的冷却,使其凝结成高压液体。
高压液体进入膨胀阀后,通过突然减压,制冷剂发生膨胀,压力大幅降低。
在此过程中,制冷剂吸收室外的热量,使得蒸发器中的低压低温制冷剂被加热变为高压高温气体,再次进入压缩机压缩致密,循环不断。
四、空调选择在进行空调选择时,应考虑以下因素:1.明确需求:选择空调前需要明确需要空调所处的环境,是家庭、酒店、医院还是商务写字楼。
2.购买预算:价格方面,考虑使用环境和空调的配置,制冷功率的大小和品牌性价比等。
3.产品性能:了解空调的能耗、制冷效果、静音效果、防水功能等基本参数。
4.售后服务:需要选择售后服务较好的空调品牌。
五、空调使用在安装和使用空调时,应注意以下事项:1.安装空调时需要注意空调的重量和安装位置是否合适。
2.空调使用过程中要保持室内清洁,定期清理室内空气过滤器及外机散热器,避免灰尘和细菌滋生。
3.在使用过程中,空调制冷效果较好,但长时间使用会使室内湿度降低,所以要注意适当开窗通风。
关于空调的专业知识一、空调的基本原理空调是一种通过调节室内空气温度、湿度、流速和洁净度,以提供舒适的室内环境的设备。
它的基本原理是利用冷凝和蒸发的物理变化过程,通过循环工作的制冷剂来达到调节室内温度的目的。
二、制冷循环系统制冷循环系统是空调的核心组成部分,它主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。
制冷剂在这四个部分中完成从气态到液态再到气态的相变过程,从而实现热的传递和温度的调节。
1. 压缩机:将制冷剂压缩成高温高压气体,提高其温度和压力。
2. 冷凝器:通过散热器的方式,将高温高压气体的热量释放到室外空气中,使制冷剂冷却并变成高压液体。
3. 膨胀阀:通过调节制冷剂的流量和压力,使其进入下一个环节。
4. 蒸发器:将高压液体制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,在蒸发过程中吸收室内空气的热量,使制冷剂变成低温低压气体。
制冷循环系统的循环过程不断重复,通过热的传递和相变过程,实现了室内空气的降温。
三、空调的工作模式根据不同的需求,空调可以有多种工作模式。
1. 制冷模式:在夏季或需要降温的时候,空调工作在制冷模式下,通过制冷循环系统将室内的热量排出去,降低室内温度。
2. 加热模式:在冬季或需要加热的时候,空调工作在加热模式下,通过反向工作的制冷循环系统,将热量从室外吸收,释放到室内,提高室内温度。
3. 除湿模式:在潮湿的环境中,空调可以选择除湿模式,通过降低室内空气的湿度,提供更加舒适的环境。
4. 循环模式:在空调工作的同时,还可以选择循环模式,通过循环室内空气,提高空气的流速和洁净度。
四、空调的节能技术随着环保意识的提高和能源消耗的增大,空调的节能技术越来越重要。
1. 变频技术:通过调节压缩机的转速,根据室内外温度的变化,调节制冷量,达到节能的目的。
2. 高效换热器:采用高效的换热器,提高热量的传递效率,减少能量的损失。
3. 智能控制系统:通过感应器和控制器,实现对空调的智能控制和调节,根据室内外温度、湿度和人员的需求,合理调节空调的工作状态,节省能源。
空调基础必学知识点1. 空调的工作原理:空调通过循环往复地吸收室内的热量然后排出室外的方式,将室内的温度、湿度和空气质量调节到人体感觉舒适的范围内。
2. 制冷循环系统:制冷循环系统由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置组成。
制冷剂在这些组件之间流动,通过压缩机的压缩和膨胀过程,实现制冷效果。
3. 制热循环系统:制热循环系统和制冷循环系统的组成类似,只是反过来运行。
通过改变制热剂的流动方向,实现室内加热的效果。
4. 温度调节:空调的温度调节通常有控制面板上的温度调节按钮或遥控器上的调节功能。
通过控制制冷循环和制热循环的运行,可以实现温度的增加或降低。
5. 湿度调节:空调可以通过控制室内循环空气的湿度来调节湿度。
空调内部的蒸发器可以将空气中的水分凝结,形成水滴排出,从而达到降低室内湿度的效果。
6. 空气质量调节:空调通过过滤器和空气净化器来除去空气中的颗粒物、细菌、病毒等有害物质,提供洁净的室内空气。
7. 能效比:能效比是指空调在制冷或制热过程中所消耗的电能与提供的制冷或制热效果之间的比值。
能效比越高,代表着空调的能耗越低,运行效率越高。
8. 维护保养:空调定期需要进行清洗和维护保养,包括清洗过滤器、清洗冷凝器和蒸发器、检查制冷剂的充注量等。
维护保养可以延长空调的使用寿命,提高空调的工作效率。
9. 安装位置:空调的安装位置应避免阳光直射和遮挡物影响,以充分发挥空调的制冷效果。
同时要避免与其他电器设备过于靠近,以防止相互干扰。
10. 清洁空调室内外机:定期清洁室内外机的外部表面,防止积尘和杂物堵塞,影响空调的散热和通风效果。
机房空调基础知识之基本概念一、物质的热力状态热力状态有三个基本表达数:1、温度T:物质的冷热程度(物质的内能U和温度有关);2、体积V:一定质量的物体占有的空间大小(比容:单位质量的物质占有的体积);3、压力P:即单位接触面积上承受的压力。
二、能量——内能、推动功1、内能:物质因大量份子剧烈运动而具有的内热能,和由于份子之间有西尽力而具有的内位能之和。
2、推动功:物质因流动性而具有的使本身质量迁移的能量,这部分能量我们称之为:推动功=P(压力)×V(体积)3、气体受热膨胀做工有能量形式转化:热能转化为机械能;4、热力状态也变化:压力P变小、体积V增大;5、推动功只有传递:推动流体迁移做功,热力状态不变。
三、能量——焓1、焓:是热力状态参数之一。
H=U+P•V即:焓=内能+推动功2、物体流动时,不仅携带有自身的内能,还有从后面得到的推动自身移动的推动力。
焓更为全面地概括了物体具有的能量总和,我们衡量某一空调的制冷能力就可以根据蒸发前后制冷的焓差来进行精确计算。
流体还具有一定的流动速度而具有的动能,和因具有一定的高度而具有的势能。
但在热力学中占的比例很小,一般可以忽略不计,四、能量——熵1、熵:也是热力状态参数之一熵是表现物质吸热或放热特性的量,物质吸收了热量熵增加,物质放出了热量熵减小,物质绝热变化过程熵不变。
2、热力参数之间内在关系:状态方程A、理想气体的状态方程:P•V/T=常数从式中我们可以看出,在一个密闭容器中,温度越高,气体的压力就越大。
B、实际气体的状态方程:(P+a/V2)•(V-b)=R•T本公式虽然为实际应用中仍有很高的可靠性和准确性。
五、显热1、物体吸热或放热后,只改变物体的温度,而不改变物体的相态,这种热量称显热。
是物质分子运动的能量,它可以通过温度计进行测量。
例如:1Kg水从30℃加热到80℃,水吸热了209.38kJ(50kcal)。
计算某一房间的热负荷时,空气温度高于设定温度而产生的热负荷成为显热负荷。
2、显热的计算公式:1POUND×(212-32F)=180BTU2POUND×(212-32F)=360BTU六、潜热1、物体吸热或放热时,只改变物体的状态,,而物体的温度不变,这种热量称潜热。
是物质分子分离与重组放出(吸收)的热量,它不能通过温度计进行测量。
例如:1kg100℃的水改变成100℃的水蒸气需需吸热2257.2kJ;1kg0℃的水改变成0℃的水蒸气需需吸热2501kJ。
计算某一房间的热负荷时,空气湿度高于设定湿度而产生的热负荷成为潜热负荷。
潜热计算公式:1POUND×970BTU/POUND=970BTU七、显热比1、某一个房间来说,显热比即该房间的热负荷中显热负荷占总热负荷的百分比。
空调的性能参数中描述的显热比则表示该空调的制冷能力中,显冷量占总冷量的百分比。
我们对某一特定房间惊醒空调设备选型时,应根据该房间的热负荷的显热比,选择对应显热比制冷能力的空调设备。
2、1kg水的热值比较(一个标准大气压)①、在小于一个标准大气压情况下,水的沸点低于100度。
即水的蒸发温度是随着压力而改变的,压力越高,蒸发温度越高。
②、一个标准大气压下,水的温度低于100度时,它一定处于也太,我们称为过冷水。
水的温度高于100度,一定处于气态,我们称为过热蒸汽。
③、蒸发及其逆向的冷凝过程是一个饱和过程,在此过程中温度压力均不变。
当水完全蒸发为蒸汽后,如果继续加热,水蒸气的温度将继续升高,这是对应于其饱和温度来说我们称为过热蒸汽。
一、制冷发展简史1800年人们发现冰/雪和盐混合时具有制冷效应,能够大幅度降低水温,使水结冰。
1834年英国人波尔金斯制成第一台使用乙醚作为制冷剂的压缩式制冷机。
1873年德国人林杰发明了氨制冷机。
1876年甲醚被用于制冷剂用来从阿根廷到法国运输肉类19世纪末随着机械制冷技术不断成熟,产生大量可应用的制冷剂如氨水、二氧化碳、二氧化硫、氯甲烷以及烃类。
20世纪初Start制冷技术开始进入工业化应用,而当时已经开发的制冷剂工作压力较高且大多数均具有毒性和可燃性。
1928年一种新型的制冷剂(二氯二氟甲烷)在美国合成成功,它不可燃,且具有低的毒性,工作压力低,属于人们期望的理想的制冷剂。
1931年杜邦公司开始大规模工业化生产这种新合成的制冷剂,氟利昂家族从此诞生了。
1930-1950年制冷剂家族以及大型商用空调获得了飞速的发展。
1988年蒙特利尔协议,缔约国就限制使用对大气臭氧层具有破坏作用的制冷剂达成了协议并规定了具体的行动时间表。
二、制冷剂状态变化1、水也是制冷剂的一种,制冷循环极热或放热利用的正是物质相态转变时需要吸收或放出的巨大的热量,因为谁在正常压力下饱和温度较高,不能吸收通常温度下室内的热量,所以不常用。
2、而R22在正常压力(70PSIG),其蒸发温度为(4.5℃),且单位溶剂制冷能力较强,对于人类理想的舒适温度21-27℃来说,是非常理想的冷源。
3、与谁的性质类似,对于R22来说,在(70PSIG)压力下,饱和温度为(4.5℃),故此在此压力下蒸发过程制冷剂温度,恒定为(4.5℃),蒸发过程首先是饱和液体状态。
在(70PSIG)压力下,如果R22的温度低于4.5℃,其一定处于也太,且温度低于饱和点,我们称其为过冷液体。
如果R22的温度高于4.5℃,其一定处于气态,且温度高于饱和点,我们称其为过热气体。
4、为实现制冷剂在温度相对较高的冷凝器一侧的冷凝散热,唯有通过升高制冷剂的压力来提高其饱和温度,使其高于室外环境温度从而实现散热冷凝过程。
三、臭氧层1、臭氧层是大气中具有微腥臭的浅蓝色气体,主要集中在距地面20-25KM的平流层内,它是地球的保护伞,阻挡了99%的紫外线辐射,使地球生物免受紫外线的伤害。
臭氧层浓度每降低1%,紫外线的辐射量就增加2%,皮肤癌患者就增加7%,白内障的患者增加0.6%,紫外线还会破坏职务的光合作用和授粉能力,最终降低农业产量。
氟利昂在太阳紫外线的照射下会分解出氯原子,氯原子会夺取臭氧分子而是臭氧变成普通氧。
温湿效应:温室气体主要指大气中的CO2、CH4、Ar、O3等也包括制冷剂中CFC,它可以让短波太阳光几乎不受阻挡的通过,而把地球表面反射出来的长波辐射挡住,使地球表面保持了一定温度,但是过量的温室气体排入大气中,会增强地球表面的温室效应,影响了气温和降雨量,导致气候变暖,海平面升高。
四、制冷量及制冷循环1、冷量无法制造,其本质是热量的迁移。
制冷循环就是实现将热量从空调房间移到另外一个能够容纳并稀释此部分热量的空间的过程。
实现此部分循环的同时要消耗一定量的功,并且这种热量传递过程是在一个闭式系统内周期性的重复进行。
吸热和放热过程是利用流体在不同的压力对应的不同的饱和温度下相态变化过程对应的吸热和放热特性(流体的焓发生改变,相态改变过程热量传递相对于仅仅温度改变来说是巨大的)。
2、制冷循环(饱和蒸汽压缩式制冷循环),饱和蒸汽压缩式制冷循环式建立在逆卡诺循环基本原理之上,它利用压缩机和卤族元素衍生物类型的制冷剂(饱和蒸汽状态)或有机/无机化合物。
采用压缩机使气态制冷剂增压,故称为蒸汽压缩式制冷。
能够运用此制冷循环的制冷剂的范围非常之宽,可以根据组合的电气特性,可实现中高效制冷。
目前市场上运用最为广泛的压缩技术就是通过此循环实现的,也是目前世界范围内运用最为广泛的制冷循环,运用不同厂商的绝大多数机型。
压缩式制冷系统的基本组成部件1、蒸发器经节流后的液态制冷剂在蒸发器中吸热汽化,使被冷却物质降温,实现制冷的目的。
2、冷凝器在冷凝介质的作用下,使压缩机排出的过热气体冷凝未液态。
3、压缩机制冷循环的核心,是制冷剂在系统内循环的动力装置,使蒸发器中的制冷剂保持低压,冷凝器中制冷剂维持高压。
4、膨胀阀制冷剂虚幻流量的调节装置,它对高压液态制冷剂节流降压,使进入蒸发器的制冷剂在要求的低压下吸热蒸发。
同时根据被冷却介质的热负荷变化自动调节进入蒸发器的制冷剂的流量。
膨胀阀的作用:热力膨胀阀降低进入蒸发器制冷剂的压力,控制流入蒸发器的制冷剂流量,控制合理的吸气过热度。
5、循环过程在由管道将四部分连接成的密闭系统内,制冷剂在这个密闭的系统中不断循环流动,发生相态变化,与周围环境进行热交换,从而达到制冷的目的。
其工作过程是:液态制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物质的热量之后,汽化成低压、低温的气体,被压缩机吸入压缩成高压、高温的气体,然后进入冷凝器向冷却物质放热而冷凝为高压、常温的液体,在经节流装置节流以后变为低压、低温的液态制冷剂,再次进入蒸发器吸热汽化,从而起到循环制冷的目的。
6、储液罐储液罐位于冷凝器与蒸发器之间的制冷剂液体存储装置,自动适应负载的变化,调节冷凝压力使冷凝器工作于最佳工况。
可以自动调整系统内循环的制冷剂容量,在进行系统维护的过程中,可以容纳绝大部分制冷剂,避免向大气环境排放制冷剂,降低了调试过程对制冷剂充注量的精度要求。
7、蒸发器蒸发器由热交换盘管、框架结构、风箱等构成。
经节流后的液态制冷剂在蒸发器中吸热汽化,使被冷却物质降温,实现制冷的目的。
8、干燥过滤器吸收制冷系统中可能存在的水蒸气(内部充注有硅胶),水分存在的原因有两方面,一是干燥不严格,二是使用不合格的制冷剂会产生冰堵以及与制冷剂反映产生盐酸等危害。
还需要过滤掉制冷系统内部可能存在的金属杂质。
当硅胶与分子筛组合使用时,可实现干燥与抗酸性能的双重功能,分子筛的吸附能力比硅胶更强。
一般有两种类型:抛弃型和滤芯再充注型。
9、节流装置节流装置是制冷循环中的降压装置它能够提供可变的可修阻力,正对经过冷凝器冷凝后的高压的液体在进入蒸发器之前进行降压。
对高压液体制冷进行节流降压,保证冷凝器与蒸发器之间的压力差,一边使蒸发器中的液态制冷剂在要求的低压对应的饱和温度下蒸发吸热,从而达到制冷降温的目的,同时使冷凝器中气态制冷剂在给定的高压对应的饱和温度下放热冷凝。
它实现根据热符合以最佳的方式给蒸发器供液(毛细管除外)。
10、毛细管制冷循环的流量控制和节流降压元件,直径约为0.7~2.5mm,长度约为0.6mm。
细而长的紫铜管(降压原理为突然变径),产生必需的压降从而使制冷剂能够在蒸发器中吸收热量。
不可调节装置(不能适应制冷负荷的变化),设计过程必须进行仔细的选型从而避免运行过程中蒸发器过量供液或供液不足。
毛细管一般用于小容量系统(家用空调),有制冷剂充注量的限制,系统中不能采用储液罐,它属于静态组建,可靠性较高。
压缩机停机后,能够快速的平衡高低压,所以即使采用低堵转转矩(启动转矩的马达),也能够保证压缩机停机后很快再次启动。