空调制冷原理简单说明_空调制冷原理动画演示
1.空调制冷的工作原理
2.空调和冰箱的制冷原理是什么?
3.制冷制热原理怠速油耗行驶油耗关系全解析
4.空调原理,通俗易懂
5.空调的工作原理
其制冷原理分为两部分:
1、二元溶液在发生器内被热源加热沸腾,产生出制冷剂蒸汽在冷凝器中被冷凝为冷剂液体。液态冷剂经U形管节流后进入蒸发器,经蒸发器在低压条件下喷淋,液态冷剂蒸发,吸收冷媒热量,产生制冷效果。
2、发生器流出的浓溶液,经热交换器降温、降压后自流进入吸收器,与吸收器原溶液混合成为中间浓度的浓溶液。中间浓度溶液被吸收器泵输送并喷淋,吸收从蒸发器出来的制冷剂蒸汽变为稀溶液。稀溶液由发生器泵送达发生器,重新被热源产生制冷剂蒸汽再次形成浓溶液,进入下一个循环周期。
综合所述任何制冷设备都有四大部分组成(压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置),制冷剂在制冷机内通过物理状态变化从而吸收或释放热量达到制冷或制热的效果。
压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的气态氟利昂送到室外机冷凝器为液态氟利昂, 液态的氟利昂经毛细管进入室内机吸收室内空气中的热量而汽化,变成气态氟利昂, 然后气态的氟利昂回到压缩机继续压缩,继续循环进行制冷。 制热的时候有一个四通阀使氟利昂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。
空调制冷的工作原理
1、空调压缩机原理图讲解。
2、空调压缩机原理图。
3、空调压缩机原理动画演示。
4、制冷压缩机工作原理。
1."空调压缩机原理,为您提供空调压缩机原理图文信息,第一压缩机把氟利昂压缩成液态,然后输出到外机,液态的氟利昂吸收室内空气内的热量转换成气态氟,水蒸汽遇到蒸发器后将凝结成水滴,就会顺着水管流到外机,接着又回到压缩机继续压缩工作,通过循环制冷,释放出冷风,制冷时候室内吹的是冷风,而外机吹的是热风。
空调和冰箱的制冷原理是什么?
空调制冷系统主要由哪些部件组成
空调制冷系统主要由哪些部件组成,有人说空调制冷就是一个热量搬运的过程,对的,空调的制冷其实是空气中热量的一个转移。下面看看空调制冷系统主要由哪些部件组成及相关资料。
空调制冷系统主要由哪些部件组成1空调制冷系统由以下主要部件组成:1、压缩机 2、冷凝器 3、毛细管 4、蒸发器 5、内外机连接管路、电源线、控制线等附件。
空调制冷工作原理,压缩、冷凝、节流、蒸发。
压缩:压缩机将制冷系统内的低温低压气态制冷剂压缩成为高压高温气态制冷剂,进入冷凝器。
冷凝:冷凝器中高压高温气态制冷剂热交换散发热量到空气中,制冷剂液化成中温高压液态制冷剂,进入毛细管。
节流:中温高压液态制冷剂经过毛细管节流成为低温低压液态制冷剂,进入蒸发器。
蒸发:蒸发器中低温低压液态制冷剂经过热交换吸热成为低温低压气态制冷剂,进入压缩机。
以上四个流程为制冷系统的一次完整循环流程,空调制冷时一直循环这个过程,将室内热空气吸收转移到室外的过程。
使用空调的一点小建议
空调温度尽量设置在24~27度左右,人体感觉舒适即可,不要贪凉,室内外温差太大,人容易着凉感冒。
晚上睡觉时,使用睡眠模式,空调会自动调整温度及风速,人不会着凉感冒,也起到节能环保,减少电费支出。
长期在空调房内工作、生活的人容易全身乏力、记忆力减退等不适,俗称空调病,适当开窗通风,更换室内空气。
空调制冷系统主要由哪些部件组成2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。具体有:活塞式、滑片式、螺杆式、涡旋式、离心式、转子式。
冷凝器
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。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。
水冷式冷凝器:冷凝器中制冷剂的热量被冷却水带走。冷却水可以一次流过,也可以循环使用。当循环使用时,需设置冷却塔或冷却水池。水冷式冷凝器分为壳管式、套管式、板式、螺旋板式等几种类型。
空气冷却式冷凝器:冷凝器中制冷剂放出的热量被空气带走,制冷剂在管内冷凝。这种冷凝器中有自然对流空气冷却式冷凝器和强制对流空气冷却式冷凝器。通常,空气冷却式冷凝器也叫风冷冷凝器。
水和空气联合冷却式:冷凝器中制冷剂放出的热量同时由冷却水和空气带走,冷却水在管外喷淋蒸发时,吸收气化潜热,使管内制冷剂冷却和冷凝,因此耗水量少。
蒸发器
作用是利用液态低温制冷剂在低压下易蒸发,转变为蒸气并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的。 蒸发器的种类:蒸发器按冷却介质的不同,分为冷却液体载冷剂、冷却空气或其他气体的两大类型。
冷却液体载冷剂:有水箱式(沉浸式)蒸发器(包括立管式、螺旋管式、蛇型式)、板式蒸发器、螺旋板式蒸发器、壳管式蒸发器(包括卧式蒸发器、干式蒸发器)等。
冷却空气蒸发器中:有空调用翅片蒸发器、冷冻冷藏用空气空气冷却器(冷风机)及排管蒸发器等。
节流机构
使冷凝器出来的高压液体节流降压,使液态制冷剂在低压(低温)下汽化吸热。所以,它是维持冷凝器中为高压、蒸发器为低压的重要部件。
节流部件按形式,可分为毛细管和膨胀阀,毛细管用在较小的制冷设备中,如电冰箱中装在冷凝器和蒸发器之间的毛细管即是节流机构的一种。
膨胀阀用在较大的制冷设备中,在大、中型装置中应用的节流机构为节流阀,常用的节流阀有三种,即手动膨胀阀、浮球调节阀和热力膨胀阀,后两种为自动调节的节流阀。膨胀阀按膨胀的类型可分为电子膨胀阀和热力膨胀阀等。
气液分离器
安装与压缩机的进口端,主要是防止返回压缩机的低压低温蒸汽携带过多的液滴,防止液体制冷剂进入压缩机气缸,防止液击,分离器同时具有过滤、回油、贮液等功能。
气液分离器使用时应注意:
1、尽可能靠近压缩机;
2、在换向系统中,气液分离器应该安装在换向阀和压缩机之间;
3、正确的安装进口(从蒸发器来)出口(去压缩机吸气口);
4、必须向上安装;
风机
风机是交流单、三相感应电动机与叶轮组合而成。 风机分为轴流风机和离心风机。
风机包括定速和变速两大系列。 风扇分为金属风叶、塑料风叶和金属浇注风叶等,叶型有多种。
储液器
制冷系统中的高压储液器(也称储液筒)是装在冷凝器和膨胀阀之间的,储液器的形式有多种,有单向和双向之分;有立式和卧式之分。它的功能可归纳为以几个方面:
储存冷凝器的凝液:避免凝液在冷凝器中积存过多而使传热面积变小,影响冷凝器的传热效果。
适应蒸发器的负荷变动对供应量的需求:在蒸发负荷增大时,供应量也增大,由储液器的存液补给;负荷变小时,需要液量也变小,多余的液体储存在储液罐里。
作为系统中高低压侧之间的液封:因为出液管是插在液面下,故可防止高压侧的蒸汽和不凝性的气体进入低压侧。同时,储液器也起到过滤和消音的作用。
油分离器
安装在压缩机和冷凝器之间,它的工作原理为:压缩机的排气是制冷剂和润滑油的混合气体,通过油分离器的较大的腔体减速,雾状的油就会聚集在冲击的表面上,当聚集成较大的油滴后,流向油分离器的底部,并通过回油装置返回压缩机。
气液分离器
气液分离器安装在压缩机进气口,气液分离器作用防止压缩机进气口吸进液态冷媒产生液击损坏压缩机。
干燥过滤器
过滤器的作用是为了防止制冷剂里含有水份或 杂志进入制冷系统。当从冷凝器出来的高温液体进入膨胀阀后,液体的温度会大幅度的下降,一般都在零度以下,这时如果系统里含有水分的话,由于膨胀阀通过的截面很小,就会易出现冰堵的现象,影响系统的正常的运行。
四通换向阀
四通换向阀适用于中央空调、单元式空调器等热泵型空调系统,它被用来切换制冷工质的流通路径,以达到制冷和制热的目的。
水泵
水泵是用于加速水流动的工具,以达到加强水在换热器中换热的效果。
空调制冷系统主要由哪些部件组成31、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行换热。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基本类型。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。
速度型压缩机则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。
从压缩机结构上来看,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。在伸出部分必须有轴封装置,使主轴和机体间密封来防止制冷剂泄露。
封闭式压缩机的结构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,避免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。全封闭式的机体则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。
水和空气联合冷却式冷凝器 冷凝器中制冷剂放出的热量同时由冷却水和空气带走,冷却水在管外喷淋蒸发时,吸收气化潜热,使管内制冷剂冷却和冷凝,因此耗水量少。这类冷凝器中有淋水式冷凝器和蒸发式冷凝器两种类型。
(2)蒸发器:
蒸发器的作用是利用液态低温制冷剂在低压下易蒸发,转变为蒸气并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的。
蒸发器的种类: 蒸发器按冷却介质的不同,分为冷却液体载冷剂、冷却空气或其他气体的两大类型。 在冷却液体载冷剂的蒸发器中,有水箱式(沉浸式)蒸发器(包括立管式、螺旋管式、蛇型式)、板式蒸发器、螺旋板式蒸发器。
壳管式蒸发器(包括卧式蒸发器、干式蒸发器)等。在冷却空气蒸发器中,有空调用翅片蒸发器、冷冻冷藏用空气空气冷却器(冷风机)及排管蒸发器等。 小型别墅式及模块化风冷热泵冷热水机组的水侧换热器的型式有:套管式,板式及立式盘管式。
整体式机组一般使用干式壳管式换热器。套管式换热器的特点为结构简单,价格低,传热性能好,问题是阻力损失大,水垢不易清除,加工时特别注意不应使内管破裂或损伤,否则,水进入制冷系统,导致系统故障和压缩机损坏。
立式盘管式换热器结构简单,价格便宜,但要特别注意制冷时的回油问题。板式换热器传热效率高,一般为壳管式的3倍,所以体积小,结构紧凑,使用中要注意的问题是,板间间隙小,容易结垢,对水质要求高,若水阻塞,会造成蒸发器温度下降。
板间结冰,冻裂,由于板壁薄,也容易产生机械损伤,在水质差的地方,板实换热器的问题较多,其价格也比较高。中大型整体式机组使用的干式壳管式换热器,管内走制冷剂,管外走水,夏季运行时水冻结的危险性小,结构紧凑,腐蚀缓慢。
但冬季作为冷凝器使用时,制冷剂在管内冷凝,其传热系数比制冷剂在管外冷凝小。热泵型冷水机组中的制冷剂一水换热器以用波纹状的内螺纹管比较合适。各种水侧换热器各有其特点,对于套管式和立式盘管式换热器。
要注意在设计与制造时要解决其主要问题,使用板式换热器还应使用户了解其特点,重视水质问题。水侧换热器要有有效防冻保护。
3、节流部件
节流部件 节流部件是制冷系统不可缺少的四大部件之一。它的作用是使冷凝器出来的高压液体节流降压,使液态制冷剂在低压(低温)下汽化吸热。所以,它是维持冷凝器中为高压、蒸发器为低压的重要部件。节流部件按形式,可分为毛细管和节流阀。
前者,用在较小的制冷设备中,如电冰箱中装在冷凝器和蒸发器之间的毛细管即是节流机构的一种。后者用在较大的制冷设备中。在大、中型装置中应用的节流机构为节流阀。
常用的节流阀有三种,即手动膨胀阀、浮球调节阀和热力膨胀阀,后两种为自动调节的节流阀。膨胀阀按膨胀的类型可分为电磁膨胀阀和热力膨胀阀等。
小型风冷型热泵冷水机组用一个热力膨胀阀,由4个单向阀控制制冷,制热走向,也有用毛细管做制热时节流用,中大型机组由于制冷,制热不同工况制冷剂循环量变化大,需两个或多个热力膨胀阀以适应工况要求。
在液态管路阻力大的场合,如分液头阻力大,要注意适当极大相应膨胀阀的容量,以免出现供液不足的情况。使用双向膨胀阀的机组,可使管路简化,降低流动阻力。但系统中设置储液器时,管路走向比较困难。
如制热时,高压液体出储液器进入膨胀阀,而制冷时,节流后的气液混合物进入储液器,在进蒸发器时难以保证以液体为主。要解决这个问题又要在管路上增加单向阀等元件,故对于不使用储液器的系统使用双向膨胀阀较为有利。
4、气液分离器
在蒸发器中,由于液体在蒸发器中蒸发,由液体变为气体的过程,由于考虑负荷的变化,可能会有一部分的制冷剂未全部蒸发,而会直接进入到压缩机。由于液体的不可压缩性,所以在未进入压缩机之前,首先要通过气液分离器,以确保进入压缩机全部为汽体,保证压缩机能正常的运转。
制冷制热原理怠速油耗行驶油耗关系全解析
空调和冰箱的制冷原理:
空调和冰箱的制冷基本原理是一样的,空调室内机(蒸发器)和室外机(冷凝器)是用风扇强制换热,冰箱的蒸发器和冷凝器是通过自然对流和辐射换热。
冰箱和空调的温度不同,制冷剂也不同,冰箱要0度以下,而空调只要制冷到5至7度就可以了。
拓展阅读:
一、空调的制冷原理
空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。
高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。
二、冰箱制冷原理:
压缩机压缩制冷剂气体。这将升高制冷剂的压力和温度(橙色),而冰箱外部的热交换线圈帮助制冷剂散发加压产生的热量。
当制冷剂冷却时,制冷剂液化成液体形式(紫色),并流经安全阀。
当制冷剂流经安全阀时,液态制冷剂从高压区流向低压区,因此它会膨胀并蒸发(浅蓝色)
在蒸发过程中,它会吸收热量,发挥制冷效果。
冰箱内的线圈帮助制冷剂吸收热量,使冰箱内部保持低温。然后,重复该循环。
空调原理,通俗易懂
1.冷空调系统-油耗会升高
冷空气是不会自然出现的,空调制冷系统是让“暖风变冷风”,如何实现呢?——基础可参考热力学第二定律:低温物体会吸收热能,或者说热能会从高温物体或环境中无序传导至低温物体。
知识点:空调系统需要「制冷剂」,目前通用原料为四氟乙烷。这种物质的沸点为﹣26.2℃(摄氏度),在绝大多数区域的冬季都会沸腾为气态。制冷剂会贮存在压缩机与管路内,实现制冷的基础是先行为蒸发器降温,方式可参考下图。
四氟乙烷形态变化流程:压缩机输出动力推动制冷剂开始流动,首先流动到冷凝器降温,随即到干燥感脱水;在达到膨胀阀时通过压力调节成为超低温的液态,最终送到蒸发器——蒸发器的温度会始终在零摄氏度以上,是远超四氟乙烷沸点的。
结果则会是制冷剂逊色的沸腾!而沸腾的本质是蒸发,蒸发是要吸收热能的——吸收的是蒸发器壳体的温度,也就是壳体降温了。
此时通过鼓风机将热空气吹过相对的低温蒸发器,再利用蒸发器吸收空气中的热能为空气降温,送入车内后就是冷风了,说白了制冷就是“两次蒸发吸热”,制冷剂吸热、蒸发器吸热。
重点:由于四氟乙烷在低温环境中也会是气态,将其压缩贮存在冷空调管路内需要很高的压力。那么驱动制冷剂流动也就需要很高的压力,压缩机输出的功率会高达4kw左右才能满足有效驱动;
而压缩机本身是没有动力的,其动力来自带轮的运转使得机体产生驱动力,带动带轮运转的是发动机的曲轴!也就是说压缩机消耗的是发动机的动力,油耗的升高则是必然的结果了。
2.热空调系统-不影响油耗
低温环境中同样不会平白无故的出现暖风,但是别忘记燃油动力汽车装备的发动机类型为往复循环式·内燃式热机。
这种机器是依靠燃烧燃油产生热能,再将热能转化为机械能的化学发动机,这里的关键词为「热能」。
有金属材料打造的内燃机有「热饱和极限」,说白了就是金属材料只能吸收一定程度的热能,达到极限后就会让发动机材料熔化。
为了不让发动机熔化报废就得让机器恒定在相对低的温度标准,实现的方式主要为防冻冷却液·水循环散热系统。
其原理同样是“两次吸热”:冷却液流动到缸盖时吸收机体材料的热能,流动到不断被风冷降温的前置散热水箱则会被水箱吸热而降温,随即再次流动到缸盖--周而复始。
知识点:防冻冷却液即使以上述方式循环散热为发动机恒温,其理论上温度会在90~120℃之间,是不是很高的标准呢?——这些“热水”是很有价值的,其功能不仅能用于恒温,同时可以引出一条管路实现水暖空调。
概念为高温防冻冷却液经过特殊管路流动外加的一组「暖风小水箱里」(前提为打开热空气·调整温度后才会流动),利用“热水”加热暖风水箱,之后通过鼓风机将冷空气吹过高温水箱,利用空气吸热的原理使其升温,送入车内就是“暖风”喽。
说明:防冻冷却液的“热力”不用做暖风空调加温,汽车的油耗不会升高;
通过水泵加大冷却液的流动范围其实也不会增加油耗,因为水泵是利用电力驱动的,包括鼓风机也是电驱。这些耗电设备的功耗不用担心。
因为原车的发电机是在启动后全时运行,其额定功率会高达1300瓦左右,而这些设备共计几十到几百瓦的功率会对「发电冗余」产生影响吗?所以暖风系统不会增加油耗,包括正常使用车辆电子设备也不会增加耗油量的。
3.压缩机与怠速油耗
冷空调系统的动力源来自「压缩机」,其额定功率约为4kw左右,相当于公式马力5.5PS(匹)左右哦!
「怠速」的概念:内燃机以最低喷油量与进气量,燃烧产生热能转化为机械能,这些机械能能够满足机体的自运转(不熄火)即可。
机器的持续运转可以让操控车辆行驶时不用等待(无延迟),怠速说白了就是为提升用户体验,或者说是操作效率——关键词:满足自运转。
内燃机运行时自身有很大的运行阻力,怠速输出的动力(功率)就是要克服这些阻力。正常怠速标准约为800rpm(转速),此时的输出功率一般在6/8kw左右;那么如果此时打开空调压缩机同时不进行任何调整的话,结果1000%会让发动机熄火。
因为压缩机的额定功率在4kw左右,开启后就等于“运行阻力=(6~8kw)+4kw”,800转指输出6~8kw无法有效克服阻力,结果自然会被“拉停”。
而为了实现正常的怠速,发动机就必须要提高转速(进气量)与喷油量,以多燃烧燃油产生更多热能达到约4kw左右功率为代价实现,转速约会升高到1200rpm左右。
4.压缩机与行驶油耗
综上所述,压缩机消耗的功率比较大,所以怠速时必须升高转速补偿动力才能不熄火。但是在行驶中的转速本就很高,所以ECU在行驶中就不会主动升高转速了,然而油耗还是会升高。
原因:设某1.5L-NA自然吸气发动机在行驶中使用冷空调,其正常怠速转速平均为2000rpm。发动机的最大功率为80kw,而此时只能输出20kw左右的功率;
那么压缩机占用了4kw左右就等于让动力降低了几乎五分之一,输出功率的降低等于车辆速度的下降,想要提高车速到合理标准就要“加大油门·提高转速”——转速越高发动机进气量越大,固定空气燃料比为14.7:1——进气量大则喷油量大,简而言之为压缩机拖低了车辆的速度,为了提速就要多喷油,那么会多多少呢?
普遍标准:排量越小的发动机油耗升高越多,同排量发动机自然吸气技术比涡轮增压技术升高程度大!
原因是小排量发动机与自然吸气技术的「最大扭矩」太小,压缩机消耗的实际为曲轴输出的转矩(扭矩),扭矩×转速÷9549×1.36=马力,所以扭矩被消耗就会导致车速下降。大致标准如下。
1.5/2.0-NA自吸机型,升高比例约为2L/100km左右。
1.5/2.0-Turbo涡轮增压,升高程度1.5~1.0L/100km。
2.0/3.0-NA自吸机型,升高程度相当于1.5/2.0T。
2.0/3.0-Turbo涡轮增压,升高程度可降低至≤1.0L/100km。
空调的工作原理
空调的制冷原理:
压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的气态氟利昂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态氟利昂,所以室外机吹出来的是热风。 液态的氟利昂经 毛细管,进入蒸发器(室内机),空间突然增大,压力减小,液态的氟利昂就会汽化,变成气态低温的氟利昂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。 然后气态的氟利昂回到压缩机继续压缩,继续循环。
制热的时候有一个叫四通阀的部件,使氟利昂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。 其实就是用的初中物理里学到的液化(由气体变为液态)时要排出热量和汽化(由液体变为气体)时要吸收热量的原理。
溴化锂空调制冷原理这里要特别提出的溴化锂空调制冷原理,与压缩式空调不同,吸收式制冷使用的工质通常是一种二元溶液,由沸点不同的两种物质所组成。其中低沸点的物质为制冷剂,高沸点的物质为吸收剂。因此,二元溶液又称为制冷剂--吸收剂工质对。所谓二元溶液,是指两种互不起化学作用的物质组成的混合物。这种均匀混合物的各种物理性质(如压力、温度、浓度等)在整个混合物中各处都完全一致,不能用纯机械的沉淀或离心方式将它们分离成原组成物质。
制冷原理分为两部分
1、二元溶液在发生器内被热源加热沸腾,产生出制冷剂蒸汽在冷凝器中被冷凝为冷剂液体。液态冷剂经U形管节流后进入蒸发器,经蒸发器在低压条件下喷淋,液态冷剂蒸发,吸收冷媒热量,产生制冷效果。
2、发生器流出的浓溶液,经热交换器降温、降压后自流进入吸收器,与吸收器原溶液混合成为中间浓度的浓溶液。中间浓度溶液被吸收器泵输送并喷淋,吸收从蒸发器出来的制冷剂蒸汽变为稀溶液。稀溶液由发生器泵送达发生器,重新被热源产生制冷剂蒸汽再次形成浓溶液,进入下一个循环周期。
综合所述任何制冷设备都有四大部分组成(压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置),制冷剂在制冷机内通过物理状态变化从而吸收或释放热量达到制冷或制热的效果。
空调的工作原理详解
空调在运行过程中也是有原理的,空调制冷的原理和供热的原理其实相差不大,大家应该都知道空调在运行过程中都会使用到制冷剂,空调各个部件就是通过对制冷剂进行作用才会是空调进行制冷和供暖,下面是我整理的空调的工作原理详解,欢迎阅览。
制冷原理
空调在工作过程中它的制冷原理和制热原理虽然在一定程度上是相同的但是在一些细节方面它们却又恰好相反。在空调原理图中,我首先来介绍一下空调制冷原理是什么。
1、空调在工作过程中,压缩机会将气态的制冷剂压缩成为高温高压的气体,之后将其输送到冷凝器中;
2、高温高压的制冷剂经过冷凝器的冷凝将热量散发,成为低温高压的制冷剂液体,这时制冷剂散发出的热量,会通过风扇经由室外机排出;
3、变成了液体的制冷剂通过管道进入到空调的毛细血管,通过毛细血管的节流,再被输送到空调蒸发器;
4、空调蒸发器空间较大,制冷剂在通过了狭窄的毛细血管进入蒸发器,会迅速的进行吸热,这时室内的温度就会逐渐降低,等到制冷剂再次变为等温等压的气体时,就会又进入到压缩机中,循环进行工作。
制热原理
我们都知道空调除了能够进行制冷之外还能进行制热,上面我已经为大家介绍了空调的制冷原理,下面我就接着来为大家介绍一下空调是如何进行制热的。
1、空调在进行制热时最初的步骤和制冷原理相同,都是由压缩机将制冷剂压缩成为高温高压的气体,之后将其输送到冷凝器中;
2、制冷剂到达了冷凝器时,它的工作原理就出现了一定的变化,在空调中有一个四通阀,空调在进行制热时,四通阀会改变空调散热的方向。在冷凝器中制冷剂经过冷凝散热,这时散发出的热量不会被室外机排出,而是经过风扇转动通过风管被送到室内,实现对室内温度的升温;
3、冷凝器散热完成之后通过管道被送入空调的毛细血管中,进行节流减压,然后被输送到空调蒸发器;
4、冷凝剂在蒸发器中蒸发吸热,这时它所吸收的热量就不是室内温度的热量,而是室外的热量,这就是冬季我们站在空调室外机旁时会感觉到有冷风吹出的原因。
不同类型的空调产品在工作过程中它的工作原理都是不同的,上面我在简单的介绍了空调的制冷制热原理之后,我们再来看一下空调产品中移动式空调它的工作原理是什么。
移动式空调它最大的特点就是使用起来非常的灵活和方便,能够随意进行移动,在不同的房间都可以进行使用。移动式空调中使用到的冷凝器是水冷式冷凝器,在空调中它的水箱中安装有一个小型的抽水机,能够将空调内部的水送到冷凝器上方的散水器中,之后再经过散水器均匀的将水淋洒在冷凝器的翅片管中。这时水在吸热之后汽化,它蒸发出的蒸汽会经过排气软管排出室外。
中央空调和分体空调哪个更好
看前期准备
一比施工安装
家用中央空调是施工前就要布线的.,必须先根据房型的具体情况进行设计,然后再进行施工。而且,家用中央空调系统是隐蔽工程,要与装潢设计充分配合,才会取得好的装潢效果。所以安装家用中央空调技术含量较高。
分体空调是施工以后再安装就可以,只要用户确定室外机和室内机的安装位置,由安装工进行安装,用制冷剂铜管连接内、外机就可以了。
二比美观效果
中央空调管路和设备都是隐蔽在吊顶里的,可以与装修施工密切配合,实现各种想要的效果,使不同功能的房间的装修做到各种造型的布局,丝毫不影响美观。
分体空调的风冷式室外机必须零散的悬挂在外墙上或装于室外地面上,影响外装修效果,而室内机则要挂在内墙上或安放在地面,又占用了室内空间,这无形中减小了房间的使用面积,而且还可能影响装修效果。
三比购买成本
中央空调是近几年才开始逐渐进入中国市场的产品,造价比较高,所以购买成本也就要体空调高些。
分体空调早已在国内普及了,虽然品档次和使用效果不及中央空调,但是价格却是它的最大优势。
看使用效果
一比空调效果
中央空调可以使每个房间都实现冬暖夏凉,春秋通风的全年性空调效果。空调房里呆久了,容易得感冒和其他空调病,而中央空调可以调整整个房间温度平均,避免了其它分体机造成的直吹过冷和房内冷热不匀的人体不适现象。
分体空调比较有局限性,会出现一边冷一边热的现象。而且很难确保每个房间均能装上分体空调机,因分体空调机的室内机与室外机的连管一般为3m长,最长为5m,有些房间由于条件所限,室内外机安装距离难以确保小于5m,如大于5m分体空调机的效果就不是很好了。
二比空气质量
中央空调能合理补充新风,配合厨房、卫生间的排风,保证室内空气的清新、卫生,还可以四季换气,满足人体的卫生要求。
分体空调无法送入新风,所以难以确保空调房间空气的新鲜度,如果通过打开门窗来通风换气,冷量或热量就会大量损失,这不仅影响房间温度,而且浪费了能源。
三比耗电量
很多人都会质疑中央空调的使用成本,担心它的耗电量会远远高于分体空调。这个我们举个直观的例子来说,同等房型、同等面积的房子,在所有房间的空调同时开启的情况下,中央空调的耗电量会体空调少得多,而且面积越大,房间越多,也就会越省电。
而分体空调在单机使用的时候是相对节能的。所以电量是省还是耗就要看你的家庭和具体的房型对于空调的需求和对使用效果的追求了。
看后期维护
一比日常维护
中央空调无论是空调机组和送回风道系统,还是房间风机盘管和新风系统,都是不易发生故障的,而制冷设备则设在制冷站内,便于维修。
分体空调的分体空调器遍布在各处,制冷压缩机不仅数量多而且多数悬挂于外墙上,出了故障很难一一去维修好。
二比使用寿命
中央空调使用寿命是20-30年。
分体空调使用寿命为8-10年。
空调工作原理?
空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。
高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。
制冷
液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡,此时的气体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。
平衡时液体不再汽化,这时如果将一部分蒸汽从容器中抽走,液体必然要继续汽化产生一部分蒸汽来维持这一平衡。液体汽化时要吸收热量,此热量称为汽化潜热。
以上内容参考:百度百科-空调
空调的工作原理是什么
现在很多人家里都有空调,空调可以说是夏天常见的电器之一。虽然很多人家里都使用空调,但是大部分人是不知道空调的工作原理是什么的。大家知道空调是根据什么原理运作的吗?空调一般可以分为制冷和制热两种,今天我们就来了解一下空调的工作原理,看一下我们平时使用的空调都是根据什么原理运作的。想要了解空调工作原理的朋友可以看一下。
工作原理:
1、空调分为单冷空调和冷暖两用空调,工作原理是一样的,空调以前大多一般使用的制冷剂是氟利昂。氟利昂的特性是:由气态变为液态时,释放大量的热量。而由液态转变为气态时,会吸收大量的热量。空调就是据此原理而设计的。
2、压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,然后送到冷凝器散热后成为常温高压的液态制冷剂,所以室外机吹出来的是热风。然后到毛细管,进入蒸发器,由于制冷剂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,液态的制冷剂就会汽化,变成气态低温的制冷剂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。
3、制热的时候有一个叫四通阀的部件,使制冷剂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。其实就是用的初中物理里学到的液化时要排出热量和汽化时要吸收热量的原理。
4、环保型空调工作原理:用循环水泵不间断地把水箱内的水抽出,并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上,室外热空气进入蒸发降温介质,在蒸发降温介质CELdek内与水充分进行热量交换,因水蒸发吸热而降温的清凉、洁净的空气由低噪音风机加压送入室内,使室内的热空气排到室外,从而达到室内降温的目的。
以上,就是空调的工作原理介绍。空调的工作原理是非常简单的。空调一般是使用外压缩机和内压缩机进行产生制冷效果。空调一般都有氟利昂,氟利昂是一种制冷剂,它通过空调外机压缩进行制冷。我们在选择空调的时候可以选择一些变频空调,变频空调的工作原理也是差不多的,但是变频空调加了一个变频压缩机会更加的省电节能,是比较好的空调种类。
空调的工作原理
空调的工作原理如下:空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。
高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。
空调的用途
1、降温
在空调器设计与制造中,一般允许将温度控制在16~32℃之间。如若温度设定过低时,一方面增加不必要的电力消耗,另一方面造成室内外温差偏大时,人们进出房间不能很快适应温度变化,容易患感冒。
2、除湿
空调器在制冷过程中伴有除湿作用。人们感觉舒适的环境相对湿度应在40~60%左右,当相对湿度过大如在90%以上,即使温度在舒适范围内,人的感觉仍然不佳。
3、升温
热泵型与电热型空调器都有升温功能。升温能力随室外环境温度下降逐步变小,若温度在-5℃时几乎不能满足供热要求。
4、净化空气
空气中含一定量有害气体如NH3、SO2等,以及各种汗臭、体臭和浴厕臭等臭气。空调器净化方法有:换新风、过滤、利用活性碳或光触媒吸附和吸收等。A、换新风:利用风机系统将室内潮湿空气往室外排,使室内形成一定程度负压,新鲜空气从四周门缝、窗缝进入室内,改善室内空气质量。B、光触媒:在光的照射下可以再生,将吸附的氨气、尼古丁、醋酸、硫化氢等有害物质释放掉,可重新使用。
5、增加空气负离子浓度
空气中带电微粒浓度大小,会影响人体舒适感。空调上安装负离子发生器可增加空气负离子度,使环境更舒适,同时对降低血压、抑制哮喘等方面有一定医疗效果。
空调的工作原理是什么?
工作原理:空调分为单冷空调和冷暖两用空调,工作原理是一样的,空调以前大多一般使用的制冷剂是氟利昂。
氟利昂的特性是:由气态变为液态时,释放大量的热量。而由液态转变为气态时,会吸收大量的热量。空调就是据此原理而设计的。
压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,然后送到冷凝器散热后成为常温高压的液态制冷剂,所以室外机吹出来的是热风。
然后到毛细管,进入蒸发器,由于制冷剂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,液态的制冷剂就会汽化,变成气态低温的制冷剂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷。
制热的时候有一个叫四通阀的部件,使制冷剂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。
其实就是用的初中物理里学到的液化时要排出热量和汽化时要吸收热量的原理。
扩展资料:
制冷的具体原理:
1、制冷原理
制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生冷效应;并在常温、高压下冷凝,向周围环境或冷却介质放出热量。蒸汽在常温、高压下冷凝后变为高压液体。
还需要将其压力降低到蒸发压力后才能进入容器。液体汽化制冷循环是由工质汽化、蒸汽升压、高压蒸汽冷凝、高压液体降压四个过程组成。
2、制热原理
压缩机吸入低压气体经过压缩机压缩变成高温高压气体,高温气体通过换热器把水温提高,同时高温气体会冷凝变成液体。
液体在进入蒸发器进行蒸发,液体经过蒸发器后变成低压低温气体,低温气体再次被压缩机吸入进行压缩。
就这样循环下去,空调侧循环水就变成45-55度左右的热水了。热水经过管道送到需要暖的房间,房间安装有风机盘管把热水和空气进行热交换实现制热目的。
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