空调制冷系统原理
空调和冰箱的制冷原理

空调和冰箱的制冷原理
空调和冰箱是利用不同的制冷原理实现冷却效果的。
空调采用的制冷原理是蒸发冷却循环。
空调中的制冷剂通过压缩机被压缩成高压气体,然后通过冷凝器散发热量,变成高压液体。
接下来,高压液体经过膨胀阀放掉一部分压力,降低了温度和压力,从而变成低压液体。
低压液体通过蒸发器,与室内的空气接触并蒸发,吸收了室内空气的热量,使室内温度下降。
蒸发后的制冷剂变成低压气体,再次被吸入压缩机,循环往复。
冰箱的制冷原理主要是通过压缩制冷。
冰箱内有一个压缩机,压缩机将制冷剂压缩成高压气体,导致温度升高。
然后,高压气体通过冷凝器,通过散热排出热量,变成高压液体。
高压液体通过膨胀阀放掉一部分压力,降低了温度和压力,从而变成低压液体。
低压液体通过蒸发器,在蒸发器中与室内空气接触,吸收了室内空气的热量,使室内温度下降。
蒸发后的制冷剂再次被吸入压缩机,循环往复。
虽然空调和冰箱的制冷原理不同,但都是通过循环利用制冷剂来降低室内温度,达到冷却的效果。
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。
汽车空调制冷系统组成和原理

按工作原理不同可 以分为往复活塞式 和旋转式两大类。
旋转式
往复活塞式
滚动活塞式
刮片式
三角式
(汪克尔转子式)
曲轴连杆式 斜盘式
辐射式
压缩机的类型一(活塞式)
压缩机的类型二(刮片式)
刮片式压缩机主要由转子 、定子、叶片及壳体、端 盖等零件组成。
压缩机的类型三(摇板式)
摇板式又叫翘板式
压缩机的类型四(斜盘式)
吸收
电磁离合器
作用:控制压缩机的运转. 类型:旋转线圈式、固定线圈式 工作特点:一般受压力开关和温控器控制。 电磁线圈一端搭铁,另一端经空调开关与电源
相连。 当开关(冷气)接通时,离合器接合,压缩
机转动。当开关(冷气)关闭时,离合器分 离,压缩机停止运转。
电磁离合器的构造
压缩机工作时电磁离合器的情形
压力保护开关
作用:使系统压力维 持在正常范围内。当 系统压力高于或低于 规定的极限值时,自 动切断电磁离合器的 电流,使压缩机停止 工作。
一般分有高压开关和 低压开关以及高低压 组合开关三种。
压力开关的结构与原理
三、压力保护开关
• 高压极限值 一般为 2.0~3.2MPa ,低压极限 值一般为 0.2MPa.具 体数值请查 看相关车型 说明书。
本课学习内容
一、汽车空调制冷系统的组成 二、汽车空调制冷系统的工作原理 三、汽车空调制冷系统主要部件
一、汽车空调制冷系统的组成
空调制冷系统的基本组成
制冷系统主要由压缩机、 冷凝器、干燥器、压力开 关、膨胀阀、蒸发器、冷 却风机等部件组成。
汽车空调制冷系统元件位置示意图
二
空调制冷系统的工作原理
膨胀节流管
结构是一根节流用的细铜管装在一根工程塑料管 内,两端均有滤网,出口端接蒸发器,进口端接 冷凝器。液体制冷剂经滤网从进口进入节流管从 其小孔喷出,由于体积增大压力降低一般用压力开关 作为蒸发器温度控制,使蒸发器出口压 力保持0.201MPA左右.一般安装在集 液器上而高低压开关安装在高压管路 上.
简述汽车空调制冷系统的组成和工作原理

简述汽车空调制冷系统的组成和工作原理一、汽车空调制冷系统的组成汽车空调制冷系统主要由压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置四部分组成。
1. 压缩机:压缩机是汽车空调制冷系统的核心部件,其作用是将低温低压的气体通过压缩提高温度和压力,使其变为高温高压的气体。
常见的汽车空调制冷系统中使用的压缩机有离心式和活塞式两种。
2. 冷凝器:冷凝器是将高温高压的气体通过散热器散热后变为高温高压液态,其作用是将制冷剂释放出来,并将其变为液态,以便进入蒸发器。
3. 蒸发器:蒸发器是汽车空调制冷系统中最重要的部件之一,其作用是将液态制冷剂通过节流装置降低温度和压力,使其变为低温低压的气体。
在这个过程中,蒸发器会吸收周围环境中的热量,并将其带走,从而达到降低室内温度的目的。
4. 节流装置:节流装置是蒸发器中的一个小孔,其作用是通过限制制冷剂的流量,使其在经过蒸发器时降低温度和压力,从而实现制冷的效果。
二、汽车空调制冷系统的工作原理汽车空调制冷系统的工作原理可以分为四个步骤:压缩、冷凝、膨胀和蒸发。
1. 压缩:当汽车启动时,压缩机开始工作,将低温低压的气体通过压缩提高温度和压力,使其变为高温高压的气体。
这个过程中需要消耗一定的能量。
2. 冷凝:高温高压的气体进入冷凝器后,通过散热器散热后变为高温高压液态。
在这个过程中,制冷剂释放出来,并将其变为液态。
3. 膨胀:液态制冷剂通过节流装置降低温度和压力,使其变为低温低压的气体。
在这个过程中,膨胀阀会限制制冷剂的流量,并将其喷射到蒸发器中。
4. 蒸发:制冷剂在蒸发器中遇到低压低温的空气,变成低温低压的气体,并吸收周围环境中的热量,从而达到降低室内温度的目的。
这个过程中需要消耗一定的能量。
三、汽车空调制冷系统的注意事项1. 定期检查:汽车空调制冷系统需要定期检查,以确保其正常工作。
特别是在夏季高温时,更需要加强检查和维护。
2. 清洗滤网:汽车空调制冷系统中有一个滤网,其作用是过滤灰尘和杂质。
汽车空调制冷系统原理

汽车空调制冷系统原理1. 概述汽车空调制冷系统是一种通过循环工质的方式,将热量从车内移至车外,以降低车内温度的系统。
其基本原理是利用压缩、冷凝、膨胀和蒸发等过程实现热量的传递和转移。
2. 组成部分汽车空调制冷系统包括以下几个主要组成部分:2.1 压缩机压缩机是汽车空调制冷系统中最重要的组件之一。
其作用是将低温低压的气体(工质)吸入并通过压缩提高其温度和压力。
2.2 冷凝器冷凝器位于汽车前部,通常与散热器相连。
它通过风扇或者引擎风扇进行强制对流散热,将高温高压气体中的热量散发到外界。
在这个过程中,气体被冷却并转变为高压液体。
2.3 膨胀阀膨胀阀位于冷凝器和蒸发器之间,起到限制流量和降低压力的作用。
它通过调节蒸发器中制冷剂的流量,控制蒸发器的温度和压力。
2.4 蒸发器蒸发器位于车内,通常安装在仪表板下方。
当高压液体通过膨胀阀进入蒸发器时,由于压力降低,液体迅速汽化为气体。
这个过程吸收了车内空气中的热量,使得车内温度降低。
2.5 冷却风扇冷却风扇通常与蒸发器一起安装在仪表板下方。
其作用是增加空气对蒸发器的流动,提高散热效果。
3. 工作原理汽车空调制冷系统的工作原理可以分为四个基本过程:压缩、冷凝、膨胀和蒸发。
3.1 压缩过程首先,压缩机将低温低压的气体吸入,并通过压缩提高其温度和压力。
这个过程需要消耗功率,并使气体成为高温高压状态。
3.2 冷凝过程接下来,高温高压气体进入冷凝器,通过与外界的热交换,将热量散发出去。
在冷凝器中,气体被冷却并转变为高压液体。
冷凝过程中,汽车前部的风扇或引擎风扇起到强制对流散热的作用。
3.3 膨胀过程高压液体通过膨胀阀进入蒸发器,在膨胀阀的控制下,压力和温度急剧降低。
这个过程使得液体迅速汽化为气体,并吸收车内空气中的热量。
3.4 蒸发过程在蒸发器中,气体进一步吸收车内空气中的热量,使得车内温度降低。
同时,冷却风扇增加空气对蒸发器的流动,提高散热效果。
此时产生的低温低压气体被压缩机重新吸入循环。
简述汽车空调制冷系统的工作原理

汽车空调制冷系统的工作原理简介汽车空调制冷系统是现代汽车的重要组成部分,它通过循环、压缩、膨胀等一系列工艺,将车内空气中的湿气和热量去除,为驾驶员和乘客创造一个舒适的驾乘环境。
本文将详细介绍汽车空调制冷系统的工作原理。
工作原理概述汽车空调制冷系统的工作原理主要由四个部分组成:压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。
这四个部分相互配合,通过循环制冷剂之间的相态变化,实现车内空气的制冷效果。
压缩机1.原理:压缩机是汽车空调制冷系统中最重要的组件之一。
其主要作用是将低温低压的制冷剂吸入,经过压缩增大其压力和温度,并将其排入冷凝器中。
2.作用:压缩机的工作原理可以通过以下几个步骤简单来描述:首先,制冷剂通过吸气阀进入压缩机的气缸内;随后,活塞在压缩机内的运动将制冷剂压缩,同时使其温度升高;最后,压缩机将高压高温的制冷剂送到冷凝器中,为后续的冷凝工作做准备。
冷凝器1.原理:冷凝器位于压缩机的后方,主要作用是将压缩机排出的高温高压制冷剂冷却至较低温度,使其从气态变为液态。
2.作用:冷凝器的工作原理可以归结为:首先,高温高压的制冷剂进入冷凝器;接下来,制冷剂通过冷凝器管道内的金属片,与外部空气进行热交换;最后,制冷剂通过散热后温度降低,从而变成液态,并进入蒸发器进行下一步工作。
蒸发器1.原理:蒸发器位于冷凝器之后,并与之相对应。
在蒸发器内,高压的液态制冷剂通过阀门降压,使其温度降低,由此实现从液态到气态的相变过程。
2.作用:蒸发器的工作原理可以分为以下几步:首先,制冷剂进入蒸发器;接着,制冷剂流过蒸发器的管道表面,与车内空气发生热交换,吸热量从而使制冷剂温度升高;最后,制冷剂从液态变成气态,并返回压缩机中进行下一轮制冷循环。
膨胀阀1.原理:膨胀阀位于蒸发器和冷凝器之间,其主要作用是调节制冷剂的流量和压力,确保制冷效果的稳定性。
2.作用:膨胀阀的工作原理可以简化为以下几步:首先,高压的液态制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器;随后,膨胀阀会减小制冷剂的压力,使其温度下降;最后,制冷剂在蒸发器内发生相变,完成从液态到气态的转变,同时为车内提供制冷效果。
简述空调制冷原理
简述空调制冷原理
空调制冷原理是通过压缩、冷凝、膨胀、蒸发等过程将室内的热量转移到室外,以达到降低室内温度的目的。
具体的原理如下:
1. 压缩:空调内部有一个压缩机,其作用是将制冷剂(一种特殊的工质,如氟利昂)压缩成高压、高温气体。
通过压缩,制冷剂分子的运动速度增加,从而导致温度升高。
2. 冷凝:高温、高压的制冷剂进入外部的冷凝器(室外机),这里面有一系列的金属管道,外部通风条件下,制冷剂会散发热量,温度逐渐下降,变成高压液体。
3. 膨胀:高压液体经过膨胀阀(室内机),压力突然减小,使得制冷剂快速膨胀,温度大幅下降。
制冷剂从高温高压液体转变成低温低压蒸气。
4. 蒸发:低温低压的制冷剂进入室内机的蒸发器(室内机),这里面同样有一系列的金属管道,通过风扇的帮助,室内空气会经过蒸发器,与低温低压的制冷剂进行热交换。
在这个过程中,制冷剂会吸收室内空气的热量,使得室内空气温度下降。
通过以上的一系列过程,空调可以将热量从室内转移到室外,形成制冷效果。
循环往复,室内温度持续降低,从而达到调节室内温度的目的。
叙述汽车空调制冷系统的工作原理
叙述汽车空调制冷系统的工作原理一、前言汽车空调制冷系统是现代汽车中不可或缺的重要部件之一,它可以为驾驶员和乘客提供舒适的驾乘环境。
本文将详细介绍汽车空调制冷系统的工作原理。
二、汽车空调制冷系统的组成汽车空调制冷系统主要由以下几个组成部分构成:1. 压缩机:用于压缩制冷剂,使其温度和压力升高。
2. 蒸发器:用于吸收车内热量,并将制冷剂蒸发为气态。
3. 冷凝器:用于排放制冷剂的热量,使其从气态转变为液态。
4. 膨胀阀:用于控制制冷剂进入蒸发器的流量和压力。
5. 内外循环门:用于控制空气循环方式,实现内循环和外循环模式之间的切换。
6. 控制器:用于控制整个空调系统的运行状态和温度设定等参数。
三、汽车空调制冷系统的工作原理1. 压缩机工作原理当压缩机开始工作时,它会将低温低压的制冷剂吸入,然后将其压缩成高温高压的气体。
这个过程中,制冷剂的温度和压力都会升高。
2. 冷凝器工作原理经过压缩机的加工后,制冷剂的温度和压力都变得很高。
此时,制冷剂进入到冷凝器中,在这里通过与外界空气进行热交换,使其从气态转变为液态。
这个过程中,制冷剂的温度和压力都会下降。
3. 膨胀阀工作原理经过冷凝器的处理后,制冷剂成为了液态,并且温度和压力都比较低。
此时,液态制冷剂通过膨胀阀进入到蒸发器中,由于蒸发器内部的低压环境和车内空气之间的热交换作用,使得液态制冷剂迅速蒸发为气态,并吸收车内热量。
4. 蒸发器工作原理在蒸发器中,由于制冷剂从液态转变为气态需要吸收大量热量,因此车内空气会被吸收一部分热量,从而使得车内温度下降。
此时,制冷剂成为了低温低压的气体,并重新进入到压缩机中进行再次循环。
5. 内外循环门工作原理内外循环门是用于控制空气循环方式的部件。
当选择内循环模式时,车内空气将不会与外界空气进行交换,从而可以更快地降低车内温度。
而选择外循环模式时,则会让外界空气进入到车内进行交换,以保持车内空气的新鲜和湿度。
6. 控制器工作原理控制器是汽车空调系统的“大脑”,它可以根据驾驶员设定的温度和其他参数来控制整个系统的运行状态。
中央空调制冷系统原理
中央空调制冷系统原理
中央空调制冷系统是一种集中式的空调系统,主要由制冷机组、冷却水系统、冷却塔、冷冻水箱、冷冻水泵等组成。
其运行原理基本如下:
1. 制冷循环:制冷机组通过压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等组件组成制冷循环。
制冷剂在蒸发器中吸热蒸发,由压缩机进行压缩,然后在冷凝器中通过散热排放热量,最后通过膨胀阀减压回到蒸发器。
2. 冷却水系统:冷却水系统用于吸收和排放热量,同时调节室内温度。
制冷机组通过冷却水系统将冷却水送至室内的冷却器中,冷却水在冷却器中与空气进行热交换,从而降低室内温度。
3. 冷却塔:冷却塔用于冷却冷却剂并回收制冷剂中的余热。
冷却塔通过将热水喷洒在填料上,然后通过风扇的吹风作用,使水蒸发散热,从而冷却制冷剂。
4. 冷冻水箱:冷冻水箱主要用于储存制冷剂,在需要制冷时提供冷冻水。
制冷机组通过冷冻水泵将冷冻水从冷冻水箱中送往冷却器进行制冷。
5. 调节控制:中央空调制冷系统还配备了各种传感器和控制装置,用于监测室内温度,并根据温度变化对制冷机组和冷却水系统进行调节控制,以保持室内温度为设定值。
总体来说,中央空调制冷系统通过制冷循环和冷却水系统,利
用制冷剂的相变和热传递原理,将室内的热量转移到室外,从而达到降温的目的。
空调制冷原理介绍
饶荣水
2007.1
空调制冷原理介绍
一、制冷基本原理
二、空调匹配中的一些数据 三、空调实验工况 参考资料
性能设计规范
GB/T 7725-2004
ARI 210/240-2006
其它一些讲座的资料
一、制冷基本原理
制冷的基本原理
制冷:从低于环境的物体中吸取热量,并将其转移给 环境介质的过程。 由于热量只能自动地从高温物体传给低温物体,因此 实现制冷必须包括消耗能量的补偿过程。 制冷机的基本原理:利用某种工质的状态变化,从较 低温度的热源吸取一定的热量Q0,通过一个消耗功W 的补偿过程,向较高温度的热源放出热量Qk,。在这一 过程中,由能量守恒得 Qk= Q0 + W。
制冷的基本方法
相变制冷:利用液体在低温下的蒸发过程或固体在低
温下的熔化或升华过程向被冷却物体吸取热量。普 通空调器都是这种制冷方法,而且是采用蒸气压缩 循环来实现制冷。
气体膨胀制冷:高压气体经绝热膨胀后可达到较低的
温度,令低压气体复热即可制冷。
气体涡流制冷:高压气体经过涡流管膨胀后即可分离
为热、冷两股气流,利用冷气流的复热过程即可制 冷。
冷媒、润滑油的屯积;
避免选用X形(全交叉),大半园管太多,不利于自
动焊接。
多路冷凝器出口尽量汇总后设置1~2根过冷管,以提
高节流前过冷度,有利于系统的变工况稳定性、除霜 和制冷量;
两器分流——流路走向设计(3)
分体机蒸发器流路应尽量避免在前、后蒸发器之间
多次来回,因为分体机空间很紧凑,连接管过多会导 致输入输出管不易设计,装配的工艺性也不好。
R22制冷系统匹配
排气温度目标值:85-90℃
高于目标值,则应该减短毛细管,加大室外机
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Lubrication is provided much like the typical reciprocating welded compressors. The crankshaft is hollow and as it sits vertically with the bottom in oil it picks the oil up and centrifugal force due to the speed of the motor and crank drives the oil upward. There is also a metal flinger plate that is inserted into the bottom opening of the crankshaft to help encourage the centrifugal action. There are oil port openings at each bearing location. The following will animate into the slide: (1) The lower or bottom bearing supports the lower end of the shaft. (2) The upper or drive bearing supports the scroll set. (3) The main bearing or could be referred to as the straddle bearing supports the weight and alignment of the motor.
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Safety features that you could find in the air conditioning scroll under 7 ton could be: (1) The TOD-temperature operated disc, this is a bimetallic disc that senses the discharge temperature and bows at approximately 270*F. When it bows, the channel opens to blow the hot gas down on top of the motor protector which will trip the compressor off line. (2) The IPR-Internal pressure relief valve, this lifts at approximately 400 +/-50 pounds differential. This means that if the Discharge pressure is greater than suction by this much, the IPR will lift and relieve the gas on top of the motor protector. The hot gas will trigger the protector to trip the motor off the line. (3) The internal motor protector-this is an inherent protector, sensing both temperature and amperage. Line break protection. (4) The floating seal-It actually separates the high side from the low side, but also can prevent the compressor from drawing into a deep micron vacuum.