空调器的制冷制热原理图解
不懂空调原理?看这些图就对了~~~
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制冷运转流程:
制冷/制热循环原理:制冷剂被压缩机压缩,将原本低温低压的制冷剂气体,压缩成高温高压的过热蒸汽后,由压缩机的排气管口排出。
高温高压气态的制冷剂从压缩机排气管口排出后,通过电磁四通阀送入冷凝器中,高温高压制冷剂气体进入冷凝器中,由轴流风扇对冷凝器进行降温处理,冷凝器管路中的制冷剂进行降温后送出中温高压液态的制冷剂;中温高压液态的制冷剂经冷凝器送出后,经管单向阀后,经干燥过滤器,再经电子膨胀阀节流降压,变为低温低压的制冷剂液体,再分别送入室内机的管路中。
制热运转流程:
制热原理与制冷原理基本相同,不同的是通过电路系统控制电磁四通阀中的阀块进行换向,从而改变制冷剂的流向,实现制冷到制热功能的转换。
空调制冷原理-压焓图
汽液共存
过冷
饱和
过热
焓
17
P-H 图简介 :
饱和区
饱和区 汽液混合物
18
P-H 图简介 :
质量恒定
压力
100% 液体
焓
19
P-H 图简介 :
质量恒定
压力
100% 蒸汽
焓
20
P-H 图简介 :
质量恒定
压力
20% 液体 80% 蒸汽
焓
21
P-H 图简介 :
质量恒定
LATENT
22
P-H 图简介 :
39
在P-H图上描绘制冷循环:
节流装置
节流装置
压力
22.8 psia
节流装置 • 热力膨胀阀 • 节流孔板 • 浮球阀
6 psia
焓
40
在P-H图上描绘制冷循环:
制冷循环
压力
冷凝器 节流装置
蒸发器
压缩机
焓
制冷剂将热 量排放给冷
却介质
制冷剂从负 荷吸收热量
41
在P-H图上描绘制冷循环:
制冷循环效率
59
冷水机组工作原理(P-H图)
压力
焓
满液式蒸发器 (冷冻水在管内流动 ,制冷剂在管外)
60
冷水机组工作原理(P-H图)
压力
焓
挡液板 (阻止制冷剂液体
进入吸气管)
61
冷水机组工作原理(P-H图)
导流叶片 (冷量控制) 压力
焓
62
冷水机组工作原理(P-H图)
吸气管
TURNING VANES
SUCT PIPE
压缩机
压头
35
在P-H图上描绘制冷循环:
空调工作原理
1
家用空调的结构
❖ 家用空调的总体结构:家用空调各种零部件按功能大 致分为制冷系统、通风系统、电器控制系统。
❖ 制冷系统:空调器中的、压缩机、冷凝器、热力膨胀 阀,蒸发器、节流管、干燥过滤器等都属于制冷系统。
制冷剂运行于上述零部件之间的密封管道内,携带、 吸收和释放热量,从而保证室内空气的温度可以调节。
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)再
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,物质由液态变成
气态时要吸热,这就是空调制冷。
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,它制冷制热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。
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节流管的原理和功能
❖ 原理:让压缩机产生的 高温高压的氟产生喷射 和一定的降温,达到蒸 发空气的目的。在蒸发 器里吸收热空气, 就制 冷, 压缩机--散热器--过 滤器---节流管(叫膨胀 阀或者用毛细管)--蒸发 器(制冷)--压缩机。
室内机回气时,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,通过四通阀4-3到压 缩机低工作原理-制热过程
制热时四通阀开闭状态与制冷时正好相反,流经的顺序是:压 缩机高压出口经四通阀1-4到消音器再到截止阀(也称低压阀或维 修阀),再进入室内机热交换器(蒸发器),经过四通阀2-3到储 液器到压缩机低压侧,从而实现制热循环。
空调器制冷系统原理及常见故障图文解析(简单易懂值得收藏)
空调器制冷系统原理及常见故障图⽂解析(简单易懂值得收藏)空调器的制冷制热基本原理空调器的制冷零部件介绍制冷系统常见故障分析制冷系统案例分析与讨论家⽤空调⽅案设计及常⽤专业术语空调器的制冷制热基本原理⼏个重要概念:焓:⽤于流体,指特定温度作为起点时物质所含的热量。
1标准⼤⽓压,0℃的焓值为0.焓随流体的状态、温度和压⼒等参数变化,当对流体加热或加给外功时,焓就增⼤;反之,流体被冷却或蒸汽膨胀向外作功,焓就减少。
熵:是⼀个导出的热⼒状态参数,当制冷剂吸收热量时,熵值必须增加,反之放热时,熵值减少;熵值的变化,可以判断制冷剂与外界之间热流的变化。
节流:指流体通过狭⼩截⾯时压⼒降低,不作外功,⽽且节流前后⼀定距离处的速度不变的过程。
如果制冷剂通过的电⼦膨胀阀,由于冷媒流速较⼤,通过阀门截⾯的时间短,冷媒基本来不及与外界进⾏热交换,这种情况当作绝热节流处理。
临界状态:在饱和状态中,液态和⽓态两相共存。
但当饱和温度继续升⾼,到达某⼀温度时,物质的液相和⽓相的区别就会消失,这时液相不再存在,此时对应状态点为临界点。
显热和潜热:显热是指物体被加热或冷却时只有温度变化⽽⽆相变(或形态变化)时所得到或放出的热量;潜热是指物体相变⽽温度不变时吸收或放出的热量。
空调器的制冷循环流程进⾏制冷运⾏时,来⾃室内机蒸发器的低压低温制冷剂⽓体被压缩机吸⼊压缩成⾼压⾼温⽓体,排⼊室外机冷凝器,通过轴流风扇的作⽤,与室外的空⽓进⾏热交换⽽成为中温⾼压的制冷剂液体,经过⽑细管的节流降压、降温后进⼊蒸发器,在室内机的风扇作⽤下,与室内需调节的空⽓进⾏热交换⽽成为低压低温的制冷剂⽓体,如此周⽽复始地循环⽽达到制冷的⽬的。
空调器的⼯作原理流程图(制冷)单级压缩蒸⽓制冷循环空调器的制热循环当进⾏制热运⾏时,电磁四通换向阀动作,使制冷剂按照制冷过程的逆过程进⾏循环。
制冷剂在室内机换热器中放出热量,在室外机换热器中吸收热量,进⾏热泵制热循环,从⽽达到制热的⽬的。
空调通风制冷系统循环基本示意图.
塘朗检修技术组 许然平
空调系统循环原理
• 制冷剂在制冷回路中循环流动,并且不断 地与外界发生能量交换,即不断地从被冷 却对象中吸取热量,向环境介质排放热量。 一、制冷剂循环原理 二、空气循环原理
一、制冷剂循环原理
• 压缩 • 来自蒸发器的低温低压制冷剂气体被压缩机吸 入,被压缩机压缩成高温高压的制冷剂气体。 • 冷凝 • 从压缩机排出的高温高压制冷剂气体经排气管 路流入冷凝器。在冷凝器中,由于制冷剂温度 高于环境温度,制冷剂的热量由冷凝风带走, 冷凝风吸热后由两个冷凝风机排入大气。同时, 高温高压的制冷剂气体放热后在冷凝器中冷凝 成中温高压的制冷剂液体。
循环四部曲示意图
压缩 压缩机 (动力源) 蒸 发 蒸发器 (热量交换)
冷凝器 (热量交换)
冷 凝 膨胀阀 干燥过滤器 视液镜
节流
制冷剂状态变化四部曲
压缩机 气 体 气液混合 蒸发器 膨胀阀 气体 冷凝器 液 体
制冷剂温度压力变化四部曲
高温高压 压缩机 低 温 低压 蒸发器 冷凝器 中 温 高 压 膨胀阀
低温低压
二、空气循环原理
• 机组空气循环实物图(包括热风、冷风)
• 新风从机组侧边的四个新风口进入空调机 组,与从来自客室来的回风相混合。回风 通过蒸发腔底部的回风口进入空调机组。 在制冷模式下,混合空气(由来自客室的 回风和从外界环境吸入的新风混合而来) 被送风机吸入,首先经过混合风滤网除尘, 再经过蒸发器盘管冷却除湿,空气处理后 的混合空气经过送风机送入车顶风道系统, 通过风道输送到乘客车厢。
冷风循环示意图(结合机组部件)
外界
新风过滤网
新风门
混合风过滤网
回风门
客室
送风机
空调通风制冷系统循环基本示意图.ppt
发
凝
Copyright 2节0流19-2019 Aspos视e液P镜ty Ltd.
蒸发器 (热量交换)
膨胀阀
制冷剂状态变化四部曲
压缩机
气体
冷凝器
ted with A气 体spose.SlEidveaslufaotrio.NnEoTnl3液体y..5 Client Profile 5.2 Cop蒸y发ri器ght 201气9液-混2合019 A膨s胀p阀ose Pty Ltd.
Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.
制冷剂温度压力变化四部曲
高温高压
压缩机
冷凝器
ted withCAo低 温 低 压sppyorisgeh.tS2lEi0dv1e低a9s温lu-低f2ao压0tri1o.N9nEAoTsnpl3中温高压yo..s5eCPliteynLt tPdr.ofile 5.2
蒸发器
膨胀阀
二、空气循环原理
• 机组空气循环实物图(包括热风、冷风)
ted •wi入th,冷As被凝p压os缩e.机SlE压idve缩asl成ufao高trio.温NnE高oTn压l3y的..5制C冷lie剂nt气P体ro。file 5.2 • 从路C压流o缩入py机冷rig排凝h出器t 2的。01高在9温冷-2高凝01压器9 制中As冷,po剂由se气 于P体制ty经冷L排剂td气温. 管度
ted wi却th对As象po中se吸.S取lid热e量s f,or向.N环ET境3介.5质C排lie放nt热Pr量of。ile 5.2 Copyright 2019-2019 Aspose Pty Ltd.
一、制冷剂循环原理 二、空气循环原理
一、制冷剂循环原理
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。
空调制冷第一讲制冷原理压焓图ppt幻灯片课件.ppt
篮 球 比 赛 是 根据运 动队在 规定的 比赛时 间里得 分多少 来决定 胜负的 ,因此 ,篮球 比赛的 计时计 分系统 是一种 得分类 型的系 统
压缩机:
压缩和输送制冷蒸汽,并造成蒸发 器中低压、冷凝器中高压,是整个 系统的心脏。
冷凝器: 输出热量的设备,将制冷剂在蒸发 器中吸收的热量和压缩机消耗功所 转化的热量排放给冷却介质。
(5)制冷系数
0
对于单级压缩蒸气制冷机理论循环,
制冷系数为
0
q0 w0
h1 h4 h2 h1
(1-11)
在蒸发温度和冷凝温度相同的条
件下:
制冷系数愈大
经济性愈好
(6)压缩终温 t 2
影响到制冷剂的分解和润滑油结炭。 19
篮 球 比 赛 是 根据运 动队在 规定的 比赛时 间里得 分多少 来决定 胜负的 ,因此 ,篮球 比赛的 计时计 分系统 是一种 得分类 型的系 统
2单级蒸气压缩式制冷的实际循环
2.1 液体过冷对循环性能的影响 2.2 蒸气过热对循环性能的影响 2.3 气-液热交换器对循环性能的影响 2.4 不凝性气体的存在对循环性能的影响 2.5 单级压缩实际制冷循环的热力计算
21
篮 球 比 赛 是 根据运 动队在 规定的 比赛时 间里得 分多少 来决定 胜负的 ,因此 ,篮球 比赛的 计时计 分系统 是一种 得分类 型的系 统
(7)热力完善度
单级压缩蒸气制冷机理论循环的热 力完善度按定义可表示为
0 c
h1h4 1 h1h4TkT0 h2h1Tk 1 h2h1 T0
T0
(1-12)
这里εc为在蒸发温度(T0)和冷
凝温度(Tk)之间工作的逆卡诺循环的
制冷系数。热力完善度愈大,说明该循
空调器的制冷制热原理图解
空调阀
室内热交换器
电磁换向阀
空调阀
压缩机
汽液分离器
4:制热时制冷剂流向
室外热交换器
空调阀
室内热交换器
电磁换向阀
空调阀
压缩机汽液分离器来自4:过滤器:滤去制冷剂中的杂质,同时吸 收制冷剂中的水份。 5:室外热交换器:制冷时向外界放出热量, 制热时向外界吸收热量 6:室内热交换器:制冷时向外界放出热量, 制冷时向室内放出热量
7:空调阀:是用来截止或关闭室内外制冷 剂的流动,便于空调的装机移机 8:毛细管:节流降压
3:制冷时制冷剂流向
空调器的制冷制热原理
本课学习重点: 1:制冷制热原理图 2:各部件的作用 3:制冷时制冷剂流向 4:制热时制冷剂流向
1:制冷制热原理图
室外热交换器
空调阀
室内热交换器
电磁换向阀
空调阀
压缩机
汽液分离器
2:各部件的作用
1:四通换向阀:用来改变制冷剂的流动方向, 制冷时,高温高压的制冷流向室外热交换器, 制热时高温高压的制冷剂流向室内热交换器。 2:压缩机:将低温低压的制冷剂压缩成高温高 压的制冷剂。 3:汽液分离器:将回合管回收的多余的液态制 冷剂暂时存放在汽液分离器中,经过一段时间 蒸发后再吸入压缩机。
空调制冷制热原理.ppt
三、空调制热原理和过程
空调制热时,气体,进入室内机的换热器
(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为
液体,同时将室内空气加热,从而达到提
高室内温度的目的。液体氟利昂经节流装
置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸
发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时
吸取室外空气的热量(室外空气变得更
一、空调的重要性以及种类 二、空调制冷原理和过程 三、空调制热原理和过程
四、空调发展趋势
1
一、空调的重要性以及种类
当今社会,随着生活水平的提高,人们对生活质量 的要求也越来越高,为了追求室内舒适度,空调已 成为人们对抗温度变化的一大法宝。
空调的种类分为很多种,其中常见的包括、挂壁式 空调、立柜式空调 、窗式空调和吊顶式空调
2
生活中的空调
3
二、空调制冷原理和过程
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。
9
到此结束 谢谢
10
4
5
又可将空调制冷分为以下两个部分:
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。
空调制冷 制冷原理 压焓图
②将该低压蒸气提高压力为高压蒸气 ③将高压蒸气冷凝,使之成为高压液体 ④高压液体降低压力重新变为低压液体, 返回到①从而完成循环。
压缩机:
压缩和输送制冷蒸汽,并造成蒸发 器中低压、冷凝器中高压,是整个
系统的心脏。
冷凝器: 输出热量的设备,将制冷剂在蒸发 器中吸收的热量和压缩机消耗功所 转化的热量排放给冷却介质。
无效过热循环
无效过热循环:过热过程中产生的冷量没有
被冷却介质所吸收。
(1)单位制冷量 q 0
不变
q0 (h1h5)
(1-13)
(2)单位容积制冷量 q v
qv
h1 h5 v1'
减小
(3)理论比功 w 0
增加
w0 h2' h1'
(4)单位冷凝热 q k 增加
qk h2' h4
(h2' h2)(h2h4)
压力降没有关系,只要没有气化。
(4)膨胀阀到蒸发器之间的管道
通常膨胀阀是紧靠蒸发器安装的。倘若 将它安装在被冷却空间内,传给管道的热量 将产生有效制冷量;若安装在室外,热量的 传递使制冷减少,因而此段管道必须保温。
压力降也没关系。
(5)冷凝器
假定出冷凝器的压力不变,为克服冷凝器 中制冷剂的流动阻力,必须提高进冷凝器时 制冷剂的压力,这必须导致压缩机的排气压 力升高,压力比增大,压缩机耗功增加,制 冷系数下降。
(6)蒸发器
若保证蒸发器的出口压力不变,为克服蒸 发器中制冷剂的流动阻力,必须提高进蒸发器 时制冷剂的压力,这必然导致平均蒸发温度升
高,传热温差下降。
若保证传热温差不变,克服蒸发器中制 冷剂的流动阻力,这必然导致压缩机的吸气 压力下降,吸气比容增大,压力比增大,压
家用空调器课件
8.6.1 安装空调器的准备工作 1.阅读说明书 首先要认真阅读产品说明书。如果是一台以前接触较少的 新型空调器,更要认真弄清它的结构、电路特点、安装要 求。由于安装者水平和设备条件较差,不能达到说明书要 求的标准时,一定不要勉强动手,避免留下事故隐患。 2.检查供电线路
为了保证空调器日后的正常使用,安装前要认真检查 用户房间供电线路是否能满足要求,包括电线敷设、插座 安装和对保险丝、刀闸等配件的检查。
家用空调器课件
(6)内外机组的管路连接 这是空调器安装的关键一步。连 接前,先仔细检查铜管两端的喇叭口是否完好,不应有变形 和裂纹。连接室内机前,拧开室内机配管上的保护螺帽,应 听到机内氮气放出的“呲”的一声。如果没有氮气放出声, 表明室内机有漏点,不能使用。 室内机的连接:配管与室内机的连接方法如图所示。先用扳 手将机组高低压接嘴和连接管上的封口盖帽、封头螺栓拧掉, 然后在接嘴螺纹处涂少许润滑油,再用扳手拧紧。连接时必 须先用手将铜管锥形螺母拧在配管螺纹上,再用力矩扳手拧 紧螺母,直到扳手发出“咔嗒”声为止。对于Φ6mm的铜管, 扳手力矩应为18N·m;对Φ9.5mm铜管力矩应为40N·m;对 Φ12mm铜管力矩应为52N·m。千万不能在螺母纹没有对齐时, 就用扳手拧紧螺母,那种蛮干的做法,会造成管口严重损坏。 一旦螺纹乱扣,只能报废。
家用空调器课件
(4)安装室外机 壁挂式空调器的室内机与室外机要良好连接起来, 才能正常工作。连接的管路、电线要由墙壁穿过,所以安装室外机 之前必须打过墙孔。过墙孔的直径一般为70mm,为保持墙的牢固和 美观,过墙孔要由专业安装人员用冲击钻装上空心合金钢钻头打出。 这种钻头要用水冷却,所以俗称“水钻”。打孔前,要观察了解墙 壁打孔位置内是否有暗埋的电线,是否有钢筋构件,免得造成事故 或进钻困难。从室内向室外打孔时,水钻要抬高一些,打好的过墙 孔里高外低,便于冷凝水流出,下雨时流水也不能流进室内。打孔 时进钻速度宁慢勿快,如果钻头抖动剧烈,双手把握不住,说明要 夹钻头了,应立即停止。墙孔打好后,一定要装一段白色塑料管, 作为空调器制冷配管的套管。安装套管既可以防止制冷配管穿墙时 的磨损,更能防止老鼠、壁虎等小动物从这里钻进室内,造成危害。
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空调阀
室内热交换器
电磁换向阀
空调阀
压缩机
汽液分离器
4:制热时制冷剂流向
室外热交换器
空调阀
室内热交换器
电磁换向阀
空调阀
压缩机
汽液分离器
4:过滤器:滤去制冷剂中的杂质,同时吸 收制冷剂中的水份。 5:室外热交换器:制冷时向外界放出热量, 制热时向外界吸收热量 6:室内热交换器:制冷时向外界放出热量, 制冷时向室内放出热量
7:空调阀:是用来截止或关闭室内外制冷 剂的流动,便于空调的装机移机 8:毛细管:节流降压
3:制冷时制冷剂流向
空调器的制冷制热原理
本课学习重点: 1:制热时制冷剂流向
1:制冷制热原理图
室外热交换器
空调阀
室内热交换器
电磁换向阀
空调阀
压缩机
汽液分离器
2:各部件的作用
1:四通换向阀:用来改变制冷剂的流动方向, 制冷时,高温高压的制冷流向室外热交换器, 制热时高温高压的制冷剂流向室内热交换器。 2:压缩机:将低温低压的制冷剂压缩成高温高 压的制冷剂。 3:汽液分离器:将回合管回收的多余的液态制 冷剂暂时存放在汽液分离器中,经过一段时间 蒸发后再吸入压缩机。