空调制冷制热原理资料讲解
制冷制热原理简介
制冷制热原理简介一、制冷原理制冷是指利用人为的方法制造人们需要的冷的环境。
蒸汽压缩式制冷是通过压缩机不断地对制冷剂做功,使它进行循环,并利用物态变化过程中,制冷剂汽化时吸热,冷凝时放热现象,迫使热量由低温物体移至高温物体,达到制冷的目的,单级压缩式制冷系统由压缩机、冷凝器、毛细管或膨胀阀、蒸发器四大部件组成;系统图工作原来如下:压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的液态氟利昂,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,(从液态到气态是个吸热的过程),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。
其实就是物体的三形态变化,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。
基本系统热交换器制冷工况制冷循环蒸发器压缩机冷疑器膨胀阀风冷冷疑器水冷冷疑器冷水塔热力膨胀阀毛细管四通换向阀室外机结构图制冷时制冷剂流向制冷循环过程为:压缩机吸入蒸发器中的低温低压制冷剂蒸汽,并将之压缩成高压(pk)、高温(tk)蒸气送至冷凝器;制冷剂蒸汽在冷凝器中与温度较低的环境进行热交换放出热量,冷凝成液体;液体制冷剂通过节流元件膨胀阀或毛细管降低压力进入蒸发器,在蒸发器内汽化吸热;低压、低温制冷剂蒸气再由压缩机吸入、压缩,进入下一次循环。
在这个循环过程中,压缩机起着提高制冷剂压力和输送制冷剂不断循环的作用,是整个循环系统的心脏。
节流元件起着节流降压和调节进入蒸发器制冷剂流量的作用。
空调的工作原理详解
空调的工作原理详解空调的工作原理详解制冷原理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。
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。
制冷空调的原理及基础知识
制冷空调的原理及基础知识制冷空调是现代生活中必不可少的一种家电,随着科技的发展,制冷空调越来越普及,越来越具有智能化和高效化的特点。
本文将就制冷空调的原理及基础知识进行介绍。
一、制冷空调的原理制冷空调的工作原理主要是通过换热来实现温度的调节,具体包括以下步骤:第一步:制造冷源制冷空调的制造冷源主要是通过压缩制冷循环实现。
首先,通过机械压缩将制冷剂(例如氟利昂等)从低压变为高压,同时也提高了制冷剂的温度。
第二步:制冷剂膨胀制冷剂高压的状态无法被直接送入室内,需要经过减压膨胀阀的作用,使制冷剂从高压变为低压,同时也使制冷剂的温度迅速降低。
第三步:室内换热此时制冷剂的低温低压态进入室内,与室内的热空气进行了换热作用,从而将房间内的热量带走,降低空气的温度。
第四步:回收制热器通过空调里的回收制热器,将除去热量的制冷剂重新变为低温低压的状态,并再次进入循环中制备冷源,继续实现温度的调节。
二、制冷空调的基础知识1. 制冷剂制冷剂是制冷空调中不可或缺的重要部分,它通过制造制冷循环的过程,在循环中实现热量的排放和吸收。
常见的制冷剂包括氟利昂等。
2. 压缩机压缩机是制冷空调的核心部件之一,它通过压缩制冷剂改变制冷剂的物理状态,提高制冷剂的温度和压力。
3. 蒸发器蒸发器是将制冷剂从液态变为气态的重要组成部分,通过蒸发器的作用,制冷剂的温度将迅速降低,从而实现具有制冷效果的循环作用。
4. 减压阀减压阀是将高压制冷剂调节为低压制冷剂,实现制冷循环中的相态改变。
5. 冷凝器冷凝器用于在制冷循环中排除多余的热量,从而重新生成制冷剂。
其主要作用是将制冷剂从气态变为液态,并将其中的热量散发出去,通过散热的方式完成冷凝剂回流循环的过程。
以上就是制冷空调的原理及基础知识的介绍。
随着科技的不断发展,制冷空调的技术也在日新月异的提高和创新。
希望本文的介绍能够有所帮助,让大家更好地了解制冷空调的工作原理。
空调的制冷与制热的原理
空调的制冷与制热的原理制冷运行原理低温低压的制冷剂气体被压缩机吸入后加压变成高温高压的制冷剂气体,高温高压的制冷剂气体在室外换热器中放热(通过冷凝器冷凝)变成中温高压的液体(热量通过室外循环空气带走),中温高压的液体再经过节流部件节流降压后变为低温低压的液体,低温低压的液体制冷剂在室内换热器中吸热蒸发后变为低温低压的气体(室内空气经过换热器表面被冷却降温,达到使室内温度下降的目的),低温低压的制冷剂气体再被压缩机吸入,如此循环。
制热运行原理低温低压的制冷剂气体被压缩机吸入后加压变成高温高压的制冷剂气体,高温高压的制冷剂气体在室内换热器中放热变成中温高压的液体(室内空气经过换热器表面被加热,达到使室内温度升高的目的),中温高压的液体再经过节流部件节流降压后变为低温低压的液体,低温低压的液体在换热器中吸热蒸发后变为低温低压的气体(室外空气经过换热器表面被冷却降温),低温低压的气体再被压缩机吸入,如此这般循环往复。
空调的各个压力,比如运行压力,静止压力都是关系到机器的正常工作的条件,就像人体内的血压一样,高了\低了都会影响空调的正常运行.大家可以在学习后,自己可以检查压力来判断机器是缺少氟还是系统堵的故障.A、制冷系统压力值的几种状态(一般较细的为进管,较粗的为出管。
进管与出管接口的区别是进管较细,且后面有毛细管或热力膨胀阀,而出管接口较大。
)一、低压压力-----为空调器制冷或(制热)状态运行时,在制冷系统回气端即:压缩机吸气口端所检测的压力值,在外机加氟口测量。
二、高压压力-----为空调器制冷或制热运行状态下,在制冷系统排气口,即:压缩机的排气口端所检测的压力值,在外机内部的高压检查口测量。
三、平衡压力-----为空调器在未开机或停机后的状态下,制冷系统内的高压压力端与低压压力端(系统毛细管两端的蒸发器与冷凝器的压力)呈现出均衡相等的压力值,在外机加氟口测量。
制冷运行的低压压力是平衡压力值的1/2。
制冷空调原理与基础知识
制冷空调原理与基础知识一、空调制冷原理将蒸发器中的制冷剂蒸气吸入,并将其压缩到冷凝压力,然后排至冷凝器。
将来自压缩机的高压制冷剂蒸气冷凝成液体。
在冷凝过程中,制冷剂蒸气放出热量,故需用水或空气来冷却。
制冷剂液体流过节流装置时,压力由冷凝压力降到蒸发压力,一部分液体转化为蒸气。
使经节流装置供入的制冷剂液体蒸发成蒸气,以吸收被冷却物体的热量。
蒸发器是一个对外输出冷量的设备,输出的冷量可以冷却液体载冷剂,也可直接冷却空气。
二、制冷基本概念:制冷量:空调器进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内除去的热量总和,单位:KW、Rt、Kcal/h等。
制热量:空调器进行制热运行时,单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量总和,单位:KW、Rt、Kcal/h等。
房间送风量(循环风量):空调器在通风门和排风门完全关闭、并在额定制冷运行条件下,单位时间内向密闭空间、房间或区域送入的风量,单位:m³/h。
能效比(EER):在额定工况和规定条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比,其值用KW/KW表示。
性能系数(COP):在额定工况(高温)和规定条件下,空调器进行热泵制热运行时,制热量与有效输入功率之比,其值用KW/KW 表示。
输入功率(KW):机组总的消耗功率,包括压缩机、电机、控制系统发热、压缩机加热带等所有部件的消耗功率总和。
三、中央空调产品分类水系统室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,通过水管连接。
(室外机压缩冷媒,冷媒再去与水换热,产生冷/ 热水,用水泵将水送入每个室内机,室内空气与水换热达到温度调节的目的。
风管系统室外机通过冷媒管与一台风管式室内机连接,风管式内机统一处理室内空气,然后通过风管把处理过的空气送入每个房间。
冷媒系统冷媒系统室外机通过冷媒管 ( 一般是铜管 ) 与多台室内机连接,每个房间的内机均为冷媒与空气直接换热。
( 室外机对冷媒进行压缩,然后冷媒通过铜管被输送到室内机,在室内机处冷媒与室内空气进行换热 ) 风冷与水冷冷水机组有风冷和水冷之分,其实就是冷却方式的差异。
空调工作原理与电路控制详细讲解
空调工作原理与电路控制详细讲解一、空调工作原理空调是一种能够调节室内温度、湿度、洁净度和通风的设备。
其工作原理主要基于热力学和热传递原理。
1. 制冷循环原理空调的制冷循环原理类似于制冷冰箱。
制冷循环主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。
工作过程如下:- 压缩机:将低温低压的制冷剂气体吸入,通过压缩提高其温度和压力。
- 冷凝器:将高温高压的制冷剂气体通过散热器散发热量,使其冷却成高压液体。
- 膨胀阀:控制制冷剂流量,使其进入蒸发器。
- 蒸发器:制冷剂在蒸发器内蒸发吸收室内热量,使室内空气降温。
2. 加热循环原理空调的加热循环原理与制冷循环相似,但是工作过程略有不同。
加热循环主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和室内换热器组成。
工作过程如下:- 压缩机:将低温低压的制热剂气体吸入,通过压缩提高其温度和压力。
- 冷凝器:将高温高压的制热剂气体通过散热器散发热量,使其冷却成高压液体。
- 膨胀阀:控制制热剂流量,使其进入室内换热器。
- 室内换热器:制热剂在室内换热器内释放热量,使室内空气加热。
3. 温度控制原理空调的温度控制主要通过温度传感器和控制系统实现。
温度传感器感知室内温度,并将信号传送给控制系统。
控制系统根据设定温度与实际温度之间的差异,调节制冷或加热循环的工作状态,以达到温度控制的目的。
二、电路控制详解空调的电路控制主要包括电源控制、压缩机控制、风扇控制和温度控制。
1. 电源控制空调的电源控制主要通过电源开关和保险丝实现。
电源开关用于控制空调的通电和断电,保险丝则用于保护电路免受过电流的损害。
2. 压缩机控制压缩机是空调制冷循环的核心部件,其工作状态的控制直接影响空调的制冷效果。
压缩机控制主要通过压缩机启停器和压缩机保护器实现。
压缩机启停器用于控制压缩机的启动和停止,而压缩机保护器则用于监测压缩机的工作状态,当压缩机出现故障时,保护器会自动停止压缩机的运行,以防止进一步损坏。
3. 风扇控制空调中的风扇用于循环空气,提高空气的流动性和换热效果。
空调制冷-制热-附空调原理图
空调原理图及空调制冷原理---制热原理空调原理图如附图所示,图中虚线表示制冷状态,实线表示制热状态制冷过程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。
然后到毛细管,进入蒸发器(室内机),由于氟利昂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,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。
汽化(由液体变为气体)时要吸收热量。
液化(由气体变为液态)时要排出热量的原理。
压缩机(压缩)(气体)--冷凝器(散热)(过冷液体)--毛细管(节流)--蒸发器(散冷)(过热蒸汽)空调制冷的四大部件就是上面四个往复循环、反之制热!制冷时压缩机高压出口经过四通阀1-2到热交换器进行热交换,使过热蒸汽逐渐变成饱和蒸汽,进而变成饱和液体或过冷液体。
通过毛细管节流降压后的制冷剂液体(混有饱和蒸汽)---到室外机截止阀(也称高压阀)进入室内机热交换器(蒸发器),从周围介质吸热蒸发成气体,实现制冷。
在蒸发过程中,制冷剂的温度和压力保持不变。
从蒸发器出来的制冷剂已成为干饱和蒸汽或稍有过热度的过热蒸汽了。
物质由液态变成气态时要吸热,这就是空调制冷。
室内机回气:回气管到室外机经由截止阀(也称低压阀或维修阀)进入消音器--四通阀4-3到压缩机低压回气侧完成制冷循环。
制热过程:实线表示制热状态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。
流经的顺序是:压缩机高压出口经四通阀1---4到消音器---截止阀(也称低压阀或维修阀)---室内机热交换器---回到室外机截止阀(也称高压阀)---毛细管---热交换器---四通阀2---3到储液器---压缩机低压侧。
空调制冷和制热循环路线
空调的制冷和制热循环路线是空调系统的核心,它决定了空调如何有效地转换工作模式并保持室内温度的舒适性。
以下是关于空调制冷和制热循环路线的详细解释。
首先,我们要明白,无论是制冷还是制热,空调的工作原理主要是通过循环系统来完成的。
这个循环系统包括四个主要部分:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。
在制冷模式下,制冷循环的路线是这样的:
1. 制冷剂被压缩机吸入,经过压缩后变成高温高压的蒸汽,然后进入冷凝器。
2. 在冷凝器中,高温高压的蒸汽释放热量,使冷凝器周围的空气冷却,而制冷剂自身则被冷却为高压液体。
3. 制冷剂高压液体经过膨胀阀,压力下降,使得制冷剂的沸点降低,从而进一步蒸发为低压蒸汽。
4. 低压蒸汽进入蒸发器,吸收热量,使得蒸发器周围的空气温度降低。
与此同时,压缩机再次吸入低压蒸汽,开始新的循环。
而在制热模式下,虽然基本的工作原理相似,但循环路线稍有不同:
1. 制冷剂被压缩机吸入,经过压缩后变成高温高压的蒸汽,然后进入冷凝器。
2. 在冷凝器中,高温高压的蒸汽释放热量,使得冷凝器周围的空气变暖。
3. 制冷剂从冷凝器出来后进入蒸发器,在这里它吸收热量,使得蒸发器周围的空气温度升高。
4. 高压气体再次被压缩机吸入,开始新的循环。
以上就是空调制冷和制热循环路线的详细解释。
可以看出,无论是制冷还是制热,空调的工作原理都是基于一个封闭的循环系统,通过不断转换工作模式来实现对室内温度的有效调节。
空调工作原理
空调工作原理标题:空调工作原理引言概述:空调作为现代生活中常见的家电产品,其工作原理对于用户来说并非很清晰。
本文将从空调的基本原理、制冷循环、温度控制、湿度控制和空气净化等方面详细介绍空调的工作原理。
一、空调的基本原理1.1 空气循环:空调通过内部的风扇将室内空气吸入,经过冷凝管道降温后再通过蒸发器降温,最后再通过风扇将冷却后的空气送回室内。
1.2 制冷剂循环:空调通过制冷剂的循环流动来实现室内空气的冷却,制冷剂在不同部位的压缩和膨胀过程中完成热量的吸收和释放。
1.3 温度传感器:空调内部设有温度传感器,通过检测室内温度来控制制冷循环的启停,保持室内温度在设定范围内。
二、制冷循环2.1 压缩机:空调内部的压缩机负责将制冷剂压缩成高温高压气体,使其释放热量。
2.2 冷凝器:压缩机释放的高温高压气体通过冷凝器散热,变成高压液体制冷剂。
2.3 蒸发器:高压液体制冷剂通过蒸发器蒸发释放热量,从而降低室内温度。
三、温度控制3.1 温度设定:用户通过空调控制面板设定室内温度,空调根据设定值来启停制冷循环。
3.2 温度传感器:空调内部的温度传感器实时监测室内温度,保持室内温度在设定范围内。
3.3 温度调节:空调可以根据用户需求进行温度调节,提供舒适的室内环境。
四、湿度控制4.1 蒸发器:空调通过蒸发器的作用可以降低室内湿度,使空气更加干燥。
4.2 风扇调节:空调的风扇可以调节风速,匡助加快空气的流动,减少湿气积聚。
4.3 湿度传感器:空调内部设有湿度传感器,可以根据室内湿度实时调节制冷循环,保持室内湿度在适宜范围内。
五、空气净化5.1 过滤网:空调内部设有过滤网,可以过滤空气中的灰尘、细菌等有害物质,提供清洁的空气。
5.2 离子发生器:部份空调还配备了离子发生器,可以释放负离子,匡助净化空气。
5.3 空气净化功能:空调可以通过空气净化功能,净化室内空气,提供更加健康舒适的生活环境。
总结:空调的工作原理是通过制冷循环实现室内空气的冷却,通过温度控制、湿度控制和空气净化来提供舒适、健康的室内环境。
空调制冷制热工作原理
空调制冷制热工作原理
空调的制冷和制热工作原理是通过不同的热力循环实现的。
下面分别介绍制冷和制热的工作原理。
制冷工作原理:
1. 压缩机工作:空调中的压缩机会抽取低温低压的制冷剂(例如氟利昂),将其压缩成高温高压的气体。
2. 冷凝器散热:压缩机将高温高压的气体送入冷凝器,通过散热的方式将气体中的热量释放到外界,使气体冷却成高压冷凝态液体。
3. 膨胀阀节流:经过冷凝器冷却的高压冷凝态液体经过膨胀阀节流到低压状态,此过程液体的温度和压力急剧下降。
4. 蒸发器吸热:经过膨胀阀节流的低温低压液体进入蒸发器,在蒸发器中吸收室内空气的热量进行蒸发,将室内空气的热量带走。
制热工作原理:
1. 压缩机工作:制热模式下,压缩机的工作与制冷模式相同。
2. 冷凝器散热:通过改变制冷循环中冷凝器和蒸发器之间的换热器,让冷凝器变为蒸发器,同时使蒸发器变为冷凝器。
这样,压缩机的热量会从室内吸收,经过冷凝器散热到室外环境。
3. 膨胀阀节流:经过冷凝器散热的制热剂以高温高压状态进入膨胀阀,节流到低温低压状态。
4. 蒸发器吸热:经过膨胀阀节流的低温低压制热剂进入蒸发器,在蒸发过程中吸热到室内空气中,实现室内空气的加热。
总结:
通过以上工作原理,空调可以在制冷模式下将室内热量吸收并排出,实现降温;而在制热模式下,则可以吸热并将热量释放到室内,提供室内的加热效果。
空调制冷原理解析
空调制冷原理解析空调是现代生活中不可或缺的电器产品之一,无论是家庭、办公室还是商业场所,几乎都配备了空调。
然而,对于大多数人来说,对于空调的制冷原理并不了解。
本文将解析空调制冷的原理,并介绍常见的空调制冷技术。
一、蒸发冷却原理空调的制冷原理基于蒸发冷却过程。
当空调工作时,室内空气经过空调内部,首先通过一个蒸发器(也称为室内机),蒸发器内有冷媒。
这个冷媒,常见的是氟利昂,也就是俗称的“制冷剂”。
当室内空气经过蒸发器时,冷媒从液态变为气态,吸收了室内热量并冷却了室内空气。
二、压缩循环过程冷却后的室内空气被送回室外,然后通过压缩机进一步处理。
压缩机会将气体状态的冷媒压缩,导致冷媒温度和压力升高。
高温高压的冷媒通过冷凝器(也称为室外机)流过,此时外部空气通过冷凝器吹过,带走了冷媒流过时释放出来的热量,使冷媒得以冷却变成液态。
三、热量传递经过冷凝器冷却的液态冷媒流回蒸发器,同时通过一个膨胀阀(也称为室内机的传感器)进入蒸发器内部。
当冷媒通过膨胀阀进入蒸发器时,冷媒的温度和压力降低,由液态转为气态。
通过这个过程,冷媒从蒸发器吸收了室内热量,重新开始了循环。
四、空调制冷技术除了传统的蒸发冷却制冷原理之外,空调制冷技术还有其他几种常见的类型。
1. 热泵技术热泵技术是一种能够在冷热两个方向上工作的空调系统。
它不仅可以提供制冷效果,还可以通过改变制冷循环方向,实现制热效果。
热泵空调通过对环境中的热量进行吸收和释放,可以在更加高效的情况下工作。
2. 变频技术传统的空调系统通过开关控制,只有两种工作状态:开启和关闭。
而变频技术则可以根据当前的环境和需求,自动调节空调的制冷量和能耗。
这种技术可以使空调在更长的时间内保持稳定的温度,同时减少能源浪费,提高能效比。
3. 直接膨胀制冷(DX)直接膨胀制冷技术通过将制冷剂直接引入室内机的蒸发器和室外机的冷凝器,减少了冷凝器和蒸发器之间的传热阻力,提高了传热效率,使空调更加高效。
综上所述,空调制冷的原理基于蒸发冷却和压缩循环过程。
通俗易懂的空调制冷原理图文,人人都看得懂
通俗易懂的空调制冷原理图文,人人都看得懂下面4个部件是空调机必须要有的。
4个部件需要冷媒在其中循环才能完成其功能。
室内的热量通过制冷循环中的冷媒传到室外
蒸发器(室内机)内液态冷媒吸收空气的热量,空气温度从而下降。
室内的温度较高,空气流过蒸发器时冷媒蒸发带走空气中的热量,空气温度降低成为冷空气。
空气被冷却时,空气中会有冷凝水,通过排水器排走。
气态的冷媒向周围的空气或水放热,气态冷媒液化为液体。
冷凝器有风冷和水冷两种:
风冷式
水冷式
压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的冷媒气体被压缩机压缩成高温高压的气体进入冷凝器。
膨胀阀节流降温降压
我们来看一张完整的制冷流程与压力温度分析
这个就是空调制冷/制热系统循环图
直流变速与交流变频的区别。
制冷制热空调原理
制冷制热空调原理制冷制热空调是一种能够在室内调节温度的电器设备。
其原理是通过循环往复地传递热能来实现室内温度的升降调节。
下面将从制冷和制热两个方面来详细介绍制冷制热空调的工作原理。
制冷原理:制冷空调的工作原理主要涉及了物质被压缩和膨胀的特性以及其对热的传递效应。
制冷空调的核心部件是压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。
1. 压缩机:制冷空调中的压缩机起到压缩制冷剂的作用,将低压制冷剂气体抽取、压缩成高压气体。
通过压缩,制冷剂的分子被挤压在一起,产生较高的动能,从而提高了分子的温度。
2. 冷凝器:高压制冷剂气体进入冷凝器,通过和室外空气进行热交换来降温。
在冷凝器中,制冷剂气体的高温被散发给周围环境,经过热交换后冷却成为高压制冷剂液体。
3. 膨胀阀:高压制冷剂液体通过膨胀阀进入到低压区域,从而使制冷剂液体膨胀成为低压制冷剂气体。
当压缩机抽取的高压制冷剂液体通过膨胀阀降压后,制冷剂的温度和压力都会下降。
4. 蒸发器:低压制冷剂气体进入蒸发器,与室内空气进行热交换。
制冷剂的低温吸收了室内空气的热能,使室内空气温度降低。
同时,制冷剂从气体状态再转变为液体状态,循环再次回到压缩机。
制热原理:制热空调是通过逆转制冷空调的循环过程,利用热泵原理实现的。
它能够将室内空气中的低温热能转移到室内,从而提高室内的温度。
1. 压缩机:制热空调中的压缩机同样起到压缩制冷剂的作用,将制冷剂蒸汽压缩成高温高压的蒸汽。
2. 冷凝器:高温高压的蒸汽在冷凝器中与室内空气进行热交换,释放热能。
此时,制冷剂的高温蒸汽通过与室内空气的热交换,将热量释放到室内。
3. 膨胀阀:高温高压的蒸汽经过膨胀阀降温降压,变为低温低压的蒸汽。
4. 蒸发器:低温低压的蒸汽进入蒸发器,与外界空气进行热交换。
此时,制冷剂从外界吸收热能,使外界空气的温度降低。
同时,制冷剂从蒸汽状态转变为液态,再次循环回到压缩机。
总结:制冷制热空调的工作原理是基于制冷剂在压缩和膨胀的过程中对热能的吸收和释放效应。
空调的调温原理
空调的调温原理
空调的调温原理是通过循环往复的制冷和制热过程来调节室内温度。
空调的制冷过程中,空调器内的制冷剂在压缩机的作用下被压缩成高压高温气体,然后通过冷凝器散热,使制冷剂变成高压液体。
接下来,高压液体通过膨胀阀节流降压,变为低压低温液体。
低压低温液体再经过蒸发器,在蒸发器中吸收室内空气的热量,使室内温度得到降低。
随后,低压低温液体再被吸入压缩机,进入下一轮制冷过程。
空调的制热过程与制冷过程相似,只是在制热过程中,蒸发器和冷凝器的位置互换。
制热时,制热剂在蒸发器中蒸发,吸收室外空气的热量,使室内温度升高。
然后,经过压缩机的压缩,制热剂被压缩成高温高压气体,通过冷凝器的散热,释放热量到室内或室外,从而提供热能。
通过循环往复的制冷和制热过程,空调能够调节室内温度。
通过控制制冷剂的流动、压缩机的运行和蒸发器、冷凝器的换热效果,空调系统能够根据需要提供制冷或制热的功能,从而实现室内温度的调节。
空调制冷制热原理
空调制冷制热原理
制冷原理:制冷是空调的一种基本功能,原理是:空调里装有制冷剂(冰水),当空调开启时,空调会将室内空气引进空调,经过过滤和消毒,空调内的压缩机就会将空气压缩,将空气温度变得更高,压缩后的空气会
流进空调内的冷凝器,这个时候,制冷剂就会从冷凝器释放,这样一来,
就可以把压缩后的空气温度降低了,并且,空调内部的湿度也会降低;然后,蒸发器就会将制冷剂吸收,这样,制冷剂就会把室内空气中的热量吸
收走了,这样,室内的温度就会降低了,而室外的制冷剂最终会释放到室外,从而达到制冷的目的。
制热原理:制热原理是利用热泵原理,即利用外界低温的能量将室内
的冷却空气转变为温暖的空气,从而使室内温度升高,从而达到制热的目的。
空气处理原理:空调有助于调节室内温度,但它还能够处理室内的空气,最常见的处理方法便是除尘和净化空气,从而给我们带来健康的室内
空气;其次,空调还会利用除湿和加湿的方法,来调整室内的湿度。
空调制冷供热原理
空调制冷供热原理一、什么是空调空调的主要任务:就是在任何自然条件下,将室内空气维持在一定的温度、湿度、气流速度及一定的洁净程度。
简单地说:空调就是夏天制冷,冬天制热。
二、基本系统在制冷系统中,蒸发器、冷凝器、压缩机和膨胀阀是制冷系统中必不可少的四大件,这当中蒸发器是输送冷量的设备。
制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现制冷。
压缩机是心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用。
冷凝器是放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机功所转化的热量一起传递给冷却介质带走。
膨胀阀对制冷剂起节流降压作用、同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。
1、蒸发器蒸发器就是把经过压缩、液化的制冷剂气化,由液态变为气态,同时吸收热量,作用就是降低周围介质的温度,起到制冷作用。
2、压缩机压缩机是一种压缩气体提高气体压力或输送气体的机器,应用极为广泛。
压缩机是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发( 吸热) 的制冷循环。
3、冷凝器膨胀阀3 常用制冷剂及其性质制冷剂的种类较多,现就氟里昂12和22作简要介绍:a. 氟里昂12(CF2Cl2)代号R12 氟里昂12是一种无色、无臭、透明、几乎无毒性的制冷剂,但空气中含量超过80%时会引起人的窒息。
氟里昂12不会燃烧也不会爆炸,当与明火接触或温度达到400℃以上时,能分解出对人体有害的氟化氢、氯化氢和光气(CoCl2)。
R12是应用较广泛的中温制冷剂,适用于中小型制冷系统,如电冰箱、冰柜等。
R12能溶解多种有机物,所以不能使用一般的橡皮垫片(圈),通常使用氯丁二烯人造橡胶或丁睛橡胶片或密封圈。
b. 氟里昂22(CHF2Cl)代号R22 R22不燃烧也不爆炸,其毒性比R12稍大,水的溶解度虽比R12大,但仍可能使制冷系统发生“冰塞”现象。
空调的原理
空调的原理空调的原理空调是一种通过调节室内温度、湿度、洁净度和空气流动来提供舒适的室内环境的设备。
它的原理基于热力学和流体力学,通过控制空气的温度和湿度,以及增加空气的流动来实现室内环境的调节。
下面将详细介绍空调的工作原理。
一、制冷循环空调的制冷循环是实现室内降温的关键。
该循环通过四个基本组件来完成,分别是蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀。
1. 蒸发器:蒸发器是空调系统的室内部分,空气和制冷剂在此相互作用,使空气温度降低,从而实现降温效果。
制冷剂在蒸发器内从液态转变为气态,吸收空气的热量。
2. 压缩机:压缩机是空调系统的核心部件,其作用是将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体。
通过提高制冷剂气体的压力和温度,使其能够传递更多的热量。
3. 冷凝器:冷凝器是空调系统的室外部分,它通过传导和对流方式将制冷剂的热量移除。
在冷凝器中,制冷剂从气态转变为液态,释放出的热量被排出室外,从而实现对空气的冷却。
4. 节流阀:节流阀是连接蒸发器和冷凝器的装置,其作用是通过限制制冷剂的流量,控制冷凝器和蒸发器之间的压力差,使制冷循环正常运行。
二、制热循环除了制冷循环,空调还可以通过制热循环来增加室内温度。
与制冷循环类似,制热循环也包括蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀,但工作原理相反。
1. 蒸发器:制热循环的蒸发器为室外部分,利用室外温度高于室内温度的特点,通过吸热为制冷剂提供能量。
2. 压缩机:压缩机将制冷剂的温度和压力提高,使其具备足够的能量用于加热室内空气。
3. 冷凝器:冷凝器作为室内部分,将制冷剂释放的热量传递给室内空气,从而提高室内温度。
4. 节流阀:与制冷循环相反,节流阀在制热循环中起到控制制冷剂流量的作用。
三、湿度控制空调除了调节温度外,还能够控制室内湿度。
湿度控制是通过蒸发器的作用实现的。
当制冷剂在蒸发器内蒸发时,会吸收空气中的水分,从而使室内湿度下降。
系统中还配有湿度感应器,通过监测室内湿度,可以自动启动或停止制冷循环,实现湿度的精确控制。
制冷制热专业知识
制冷制热专业知识空调制冷制热原理 一、压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的空调制冷原理图气态氟利昂,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,(从液态到气态是个吸热的过程),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。
二、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。
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。
【VIP专享】制冷制热专业知识
制冷制热专业知识空调制冷制热原理 一、压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的空调制冷原理图气态氟利昂,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,(从液态到气态是个吸热的过程),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。
二、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。
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。
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空调制冷制热原理
空调制冷制热原理简介
空调制冷原理
①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。
②空调工作时,制冷系统内的低压、低温制冷剂蒸汽被压缩机吸入,经压缩为高压、高温的过热蒸汽后排至冷凝器;同时室
外侧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、高温的制冷剂蒸汽凝结为高压液体。
高压液体经过节流毛细管降压降温流入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围热量;同时室内侧风扇使室内空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后的变冷的气体送向室内。
如此,室内外空气不断循环流动,达到降低温度的目的。
空调制热原理
空调热泵制热是利用制冷系统的压缩冷凝热来加热室内空
气的,如图1-2所示。
低压、低温制冷剂液体在蒸发器内蒸发吸热,而高温高压制冷剂气体在冷凝器内放热冷凝。
热泵制热时通过四通阀来改变制冷剂的循环方向,使原来制冷工作时做为蒸发器的室内盘管变成制热时的蒸发器,这样制冷系统在室外吸热,室内放热,实现制热的目的。
压缩机(压缩)--冷凝器(散热)--毛细管(节流)--蒸发器(散冷),空调制冷的四大部件就是上面四个往复循环、反之制热!
室外机结构图片
838 屯「www .838dz. com
室内机结构图片
图中虚线表示制冷状态,实线表示制热状态
制冷过程
制冷时压缩机高压出口经过四通阀
1-2到热交换器进行热 交换,使过热蒸汽逐渐变成饱和蒸汽, 进而变成饱和液体或过冷 液体。
通过毛细管节流降压后的制冷剂液体 (混有饱和蒸汽)--- 到室外机截止阀(也称高压阀)进入室内机热交换器(蒸发器),从 周围介质吸热蒸发成气体,实现制冷。
在蒸发过程中,制冷剂的 温度和压力保持不变。
从蒸发器出来的制冷剂已成为干饱和蒸汽 或稍有过热度 —
热女换器上的
期敏电阻
现场配皆
.1 贾流风碣 现场配管
i ■ 1 风扇马达 ■ 1
热交换进
的过热蒸汽了。
物质由液态变成气态时要吸热,这就是空调制冷。
室内机回气:回气管到室外机经由截止阀(也称低压阀或维修阀)进入消音器-- 四通阀4-3 到压缩机低压回气侧完成制冷循环。
制热过程
制热时四通阀开闭状态与制冷是正好相反,流经的顺序是:压缩机高压出口经四通阀1---4 到消音器--- 截止阀(也称低压阀或维修阀)--- 室内机热交换器--- 回到室外机截止阀(也称高压阀)--- 毛细管---热交换器--- 四通阀2---3 到储液器---压缩机低压侧。
室外机的热交换器上的温度传感器(热敏电阻)用于制冷时检测热交换器的管道温度,如果温度异常升高则可计算出管道压力,进而把温度异常信号送给控制板。
室外机的室外温度传感器(热敏电阻)主要用来检测室外环境温度。
室内机热交换器温度传感器(热敏电阻)检测热交换器温度,如制冷或制热时在一定时间内热交换器温度达不到所规定的管温,传感器会把不正常信号送给控制板进行分析,例如系统内制冷剂不足或无制冷剂,室内机管温就不正常,传感器会把不正常信号送给控制板,控制板做出停处理,进而保护压缩机,避免压缩机长时间高温运转。
因为压缩机长时间高温是极有可能被烧毁的。