制冷系统原理

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空调制冷系统

空调制冷系统

空调制冷系统空调制冷系统是一种能够将室内空气降温的设备,广泛应用于家庭、商业和工业场所。

随着人们生活水平的提高和气候变暖的影响,空调制冷系统的需求越来越大。

本文将就空调制冷系统的原理、分类、工作流程、优缺点以及未来发展进行详细的介绍。

首先,我们来了解空调制冷系统的原理。

空调制冷系统主要利用了热力学规律中的制冷循环原理,该原理是通过改变工质的物态来实现空气降温。

空调制冷系统最常用的工质是制冷剂,其具有低沸点和高蒸发热的特性。

制冷剂在制冷循环中通过压缩、冷凝、膨胀和蒸发等过程,完成了从低温低压到高温高压再到低温低压的循环。

根据空调制冷系统的使用范围和性能要求,可以将其分为家用空调系统、商用空调系统和工业空调系统。

家用空调系统主要用于个人家庭的室内空调,其制冷能力通常较小,适合较小的房间或者独立空间。

商用空调系统用于商业场所,如办公楼、酒店、商场等,其制冷能力较大,可以满足较大空间的降温需求。

工业空调系统则用于工业生产中的厂房、仓库等场所,其制冷能力更大,能够满足工艺和产能的要求。

空调制冷系统的工作流程通常包括压缩、冷凝、膨胀和蒸发四个过程。

首先,制冷剂通过压缩机被压缩成高温高压的气体,然后进入冷凝器散热,被冷却成高温高压的液体。

接下来,制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,通过蒸发的过程吸收室内热量,将室内空气降温。

最后,制冷剂再次进入压缩机,循环往复实现空气降温的目的。

然而,空调制冷系统也存在一些优缺点。

首先,空调制冷系统能够快速降温,提供舒适的室内环境。

其次,空调制冷系统能够除湿,提高室内空气质量。

再次,空调制冷系统能够根据需要调节温度,满足不同人群的需求。

但是,空调制冷系统也存在一些问题。

首先,空调制冷系统需要耗费大量的电能,增加家庭和社会的能源消耗。

其次,空调制冷系统会产生噪音和震动,影响室内环境的安静和舒适。

再次,空调制冷系统的制冷剂可能对环境造成污染,如臭氧层破坏和温室效应。

随着科技的进步和环保意识的提高,空调制冷系统也在不断发展。

空调制冷系统的工作原理

空调制冷系统的工作原理

空调制冷系统的工作原理
空调制冷系统是一种用于调节室内温度的设备,其工作原理是通过循环制冷剂将室内的热量传递到室外,从而实现降温的效果。

下面我们详细介绍一下空调制冷系统的工作原理。

空调制冷系统由四个主要部分组成:压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀。

制冷剂在这四个部分中依次流动,完成了一个完整的循环过程。

首先,制冷剂从压缩机中进入蒸发器。

在蒸发器中,制冷剂会吸收室内的热量,同时蒸发成气态,形成蒸汽。

这时,室内的温度会降低。

接下来,蒸汽通过管道进入压缩机。

在压缩机中,蒸汽被压缩成高温高压的气体。

这个过程需要耗费大量的能量,因此压缩机是整个系统中耗能最多的部分。

但是,这也使得制冷剂能够进一步释放出更多的热量。

高温高压的气体随后进入冷凝器。

在冷凝器中,气体通过散热器散发出热量,冷却成液态。

此时,制冷剂从高温高压的状态转变为低温低压的状态。

液态制冷剂随后通过节流阀进入蒸发器,开始新的循环。

通过不断地循环,制冷剂能够将室内的热量带到室外,实现降温的效果。

整个过程需要依靠电力来驱动压缩机,因此空调系统的耗电量也较大。

总之,空调制冷系统的工作原理是通过循环制冷剂将室内的热量传递到室外,从而实现降温的效果。

该系统由压缩机、蒸发器、冷凝
器和节流阀四个部分组成,每个部分都承担着不同的功能。

当然,不同类型的空调制冷系统可能会有一些细微的差异,但其基本原理是相同的。

简述空调制冷系统的工作原理

简述空调制冷系统的工作原理

简述空调制冷系统的工作原理空调制冷系统是现代家庭和商业场所中必不可少的设备之一。

它们能够在炎热的夏季为我们提供舒适的室内环境,但是,我们是否真正了解它们的工作原理呢?在本文中,我们将简要介绍空调制冷系统的工作原理,以帮助您更好地理解这些设备。

1. 制冷循环系统空调制冷系统的核心是制冷循环系统。

这个系统包括四个基本组件:压缩机、蒸发器、冷凝器和节流装置。

这些部件的作用是将制冷剂(通常是氟利昂)从低温区域传输到高温区域,从而实现制冷效果。

压缩机是制冷循环系统的“心脏”,其作用是将低压制冷剂气体压缩成高压气体。

当气体被压缩时,其温度也会升高。

这个高温高压气体随后进入冷凝器。

在冷凝器中,高温高压气体通过散热器散发热量,从而冷却并凝结成高压液体。

这个过程中,热量被传递到周围环境中,使得环境温度略微升高。

高压液体随后通过节流装置,进入蒸发器。

在蒸发器中,液体制冷剂被放松成低压气体,同时吸收周围环境的热量。

这个过程导致蒸发器内部的温度降低,从而实现制冷效果。

低压气体随后通过压缩机,再次被压缩成高压气体,从而开始新的制冷循环。

2. 空气循环系统除了制冷循环系统外,空调制冷系统还包括空气循环系统。

这个系统的作用是将室内空气吸入空调设备中,并通过制冷循环系统冷却后再排出。

空气循环系统包括风扇、过滤器和空气处理器。

风扇的作用是将室内空气吸入设备中,并将冷空气排出。

过滤器的作用是过滤空气中的灰尘和杂质,从而保持室内空气的清洁和卫生。

空气处理器则通过制冷循环系统将室内空气冷却,并通过风扇将冷空气排出。

3. 温度控制系统空调制冷系统还包括一个温度控制系统。

这个系统的作用是监测室内温度,并根据用户设定的温度控制系统的制冷效果。

当室内温度高于设定温度时,制冷系统会启动制冷循环并将冷空气排出。

当室内温度低于设定温度时,制冷系统会停止制冷循环,并停止排出冷空气。

温度控制系统通常由一个控制面板和一个温度传感器组成。

用户可以通过控制面板设置温度和其他参数,从而控制制冷系统的制冷效果。

蒸汽制冷的原理

蒸汽制冷的原理

蒸汽制冷的原理
蒸汽制冷是一种利用蒸汽的变化状态来实现制冷效果的技术。

它的原理基于蒸热和冷却效应,通过水蒸汽的相变过程,使被冷却的物体表面温度下降,从而实现降温的目的。

蒸汽制冷的原理可以分为以下几个步骤:
1. 压缩阶段:首先,低温低压的蒸汽被抽入蒸汽压缩机中。

在蒸汽压缩机内部,蒸汽受到高压力的压缩作用,使其温度和压力都升高。

2. 冷凝阶段:接下来,高温高压的蒸汽通过冷凝器进行冷却。

冷凝器中通入了冷却介质,此时的蒸汽会释放出冷凝热,并与冷却介质进行热交换。

这一过程使得蒸汽温度快速下降,转化为饱和水。

3. 膨胀阶段:冷凝水进入膨胀阀,膨胀阀的作用是降低冷凝水的压力,使其部分蒸发并降低温度。

一旦冷凝水通过膨胀阀变为低温低压的蒸汽,它就会进入蒸发器。

4. 蒸发阶段:在蒸发器中,低温低压的蒸汽遇到外界的热源,从而吸收了热量。

这个过程中,蒸汽再次变为高温高压的蒸汽,循环开始。

通过这个循环过程,蒸汽制冷系统能够不断地将热量从冷却物体中吸收,使其温度下降。

这个原理与传统的制冷方式相比,具有能源效率高、环保等优点。

空气源热泵制冷原理

空气源热泵制冷原理

空气源热泵制冷原理
空气源热泵制冷系统是一种利用空气中的热能进行制冷的环保节能技术。

其工
作原理是通过空气源热泵循环系统,利用压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀等组件,将低温低压的制冷剂蒸发吸热,然后通过压缩机压缩成高温高压的气体,释放热量,最终通过冷凝器散热,使制冷剂再次变成液态,从而实现制冷的目的。

首先,空气源热泵制冷系统中的压缩机起着至关重要的作用。

压缩机负责将低
温低压的制冷剂吸入,然后压缩成高温高压的气体。

在这个过程中,制冷剂的温度和压力都会显著上升,从而释放出热量。

其次,蒸发器是空气源热泵制冷系统中的另一个重要组件。

蒸发器接收来自压
缩机的高温高压制冷剂,使其在蒸发器内部迅速蒸发,吸收外界空气中的热量,从而降低空气温度,实现制冷效果。

冷凝器也是空气源热泵制冷系统中不可或缺的部分。

冷凝器接收来自蒸发器的
低温低压制冷剂,将其冷却成液态,然后释放出热量。

这个过程中,制冷剂的温度和压力都会显著下降,从而实现制冷效果。

最后,膨胀阀在空气源热泵制冷系统中起着调节制冷剂流量和压力的作用。


胀阀能够控制制冷剂流速,使其在蒸发器和冷凝器之间形成合适的压力差,从而保证系统正常运行。

总的来说,空气源热泵制冷系统是通过循环利用空气中的热能来实现制冷的技术。

通过压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀等组件的协同作用,实现了制冷剂的循环流动和相应的温度、压力变化,从而达到制冷的效果。

这种制冷方式不仅能够节约能源,减少对环境的影响,还具有较高的效率和稳定性,因此在现代社会得到了广泛的应用和推广。

氟利昂制冷机组原理

氟利昂制冷机组原理

氟利昂制冷机组原理
氟利昂制冷机组是一种用于制冷和空调系统的设备,利用氟利昂作为工质来传递热量。

其工作原理如下:
1. 压缩机:氟利昂制冷机组中的关键组件是压缩机。

压缩机负责将低温低压的氟利昂气体吸入,然后通过机械力将气体压缩成高温高压的气体。

2. 制冷剂循环:在压缩机的作用下,氟利昂气体变得高温高压,然后进入冷凝器。

冷凝器中的氟利昂气体被冷却,变成高压液体,并释放出大量的热量。

冷凝后的液体氟利昂进入膨胀阀,通过膨胀阀的控制,液体氟利昂进入蒸发器。

3. 蒸发器:在蒸发器中,液体氟利昂经过膨胀阀的控制,变成低温低压的蒸发气体。

蒸发器中的蒸发气体吸收周围空气或物体的热量,从而使空气或物体的温度下降。

4. 再次进入压缩机:经过蒸发器的蒸发气体再次被压缩机吸入,开始一个新的制冷循环。

通过这样的循环过程,氟利昂制冷机组能够将热量从低温区域移动到高温区域,实现制冷效果。

同时,氟利昂具有良好的化学稳定性和热传导性能,使其成为一种广泛应用于制冷机组的理想工质。

制冷原理(好)

制冷原理(好)制冷原理⼀、制冷原理从低于环境温度的物体中吸取热量,并将其转移给环境介质的过程,称为制冷。

冰箱制冷原理主要是根据物质由液体变成⽓体时吸热和由⽓体变成液体时放热的原理。

即压缩机将低温低压的制冷剂⽓体吸⼊⽓缸,经过压缩机压缩,变成⾼温⾼压的⽓态并排到冷凝器内,在冷凝器内,⾼温⾼压的⽓体与温度较低的环境进⾏交换,温度降低并冷凝为液体;液体通过⽑细管节流,降低压⼒后进⼊蒸发器,在蒸发器内吸热汽化,(未汽化的暂留在储液管⾥),汽化后被吸回压缩机,重新压缩。

如此周⽽复始,不断循环,使箱内温度降低,实现冰箱制冷。

⼆、电冰箱制冷过程电冰箱的制冷在制冷系统中分为压缩、冷凝、节流、蒸发四个过程。

压缩:压缩机在运⾏中,吸⼊来⾃蒸发器的低压、低温制冷剂蒸⽓,压缩成⾼压⾼温的过热蒸⽓,排⼊冷凝器内。

冷凝:在冷凝器内制冷剂蒸⽓向空⽓中散热降温,变成⾼压中温液体。

节流:⾼压液体通过⽑细管节流,使压⼒急剧降低⽽进⼊蒸发器。

蒸发:经过⽑细管节流的制冷剂在蒸发器内膨胀,沸腾吸热,变成低压低温蒸⽓,⼜被压缩机吸⼊。

三、电冰箱制冷循环图⽰意图单循环制冷系统⽰意图(见图1)(由⼀个温控器对冷藏室和冷冻室的温度进⾏控制)(图1)双循环制冷系统:由两个温控器和⼀个电磁阀或两台压缩机对冷藏室和冷冻室的温度进⾏控制,双系统冰箱的优点是将冷藏室温控器关闭,单独对冷冻室进⾏制冷电磁阀⽰意图(见图2)(图2)⼀、家⽤电冰箱的组成家⽤电冰箱的外形多种多样,但主要结构⼤致相同,⼀般均由箱体、制冷系统、电⽓系统等⼏个部分组成。

⼆、家⽤电冰箱分类按箱门型式分类:单门冰箱、双门冰箱及多门冰箱。

按使⽤⽓候类型分类:亚温带、温带、亚热带和热带。

按冷冻室温度及其所能达到的温度分类:1星、2星、3星、4星共四个星级。

按制冷⽅式分类:压缩式、吸收式和半导体式电冰箱(电机压缩式按冷却⽅式⼜可分为直冷式和间冷式两种)。

四、不同星级温度及⾷品有效贮存期B CD 191 W E改进设计号,以A、B…….表⽰⽆霜冰箱⽤汉语拼⾳字母W表⽰规格代号,有效容积以阿拉伯数字表⽰,单位为L⽤途分类代号C:冷藏箱;CD:冷藏冷冻箱;D:冷冻箱产品代号,B表⽰家⽤电冰箱箱体⼀、家⽤电冰箱的箱体主要由外箱、内箱、箱门、绝热层和附件等组成,外箱与内箱之间均匀充满硬质聚氨酯泡沫塑料(PU),具有绝热良好、重量轻、粘结性强且不吸⽔等优点。

制冷系统的工作原理及特点

制冷系统主要部件的工作原理及特点(1)制冷压缩机制冷压缩机是用以压缩和输送制冷剂的设备。

在消耗外界补偿功的条件下,它以机械方法吸入来自蒸发器的低温低压制冷剂蒸汽,将该蒸汽压缩成高温高压的过热蒸汽,并排放到冷凝器中去,使制冷剂能在制冷系统中实现制冷循环。

①开启式压缩机。

这种压缩机与电动机没有共同外壳。

根据曲轴箱形式,又可分为开式曲轴箱压缩机和闭式曲轴箱压缩机。

前者因曲轴箱与大气相通,气缸里漏出的制冷剂直接进人大气,泄漏量大,目前已很少应用。

后者曲轴箱的曲轴用轴封加以密闭,使曲轴箱封闭,以减少制冷剂的泄漏量。

②半封闭式压缩机。

这种压缩机与电动机直接连接;一起装在以螺栓连接的密封壳体内,并共用同一主轴,机壳为可拆卸式,便于维修。

根据电动机的冷却形式可分为进气冷却式、进气与空气混合冷却式等形式。

目前半封闭式压缩机多为高速多缸式。

③全封闭式压缩机:这种压缩机和电动机直接连接,并一起装在一个焊接的密封壳体内。

这种压缩机结构紧凑、密封性极好。

使用方便、振动小、噪音低,适用于小型制冷设备。

全封式压缩机有活塞式、旋转式、涡旋式三种。

A、旋转式压缩机是一种特殊的小型回转式压缩机,如图1-l-2所示。

其转子偏心地装在定子内,排气时间长(比往复活塞式长30%左右),流过气阀的流动阻力损失小,缸径行程比大,排气容积和吸气管管径大,吸气过热小,电动机工作温度低,效率高,成本低以及寿命长。

B、活塞式压缩机外形如图1-l-3所示C、涡旋式压缩机是通过涡旋定子和涡旋转子组成涡卷以及构成这个涡卷的端板所形成的空间来压缩气体的回转式压缩机。

工作时,随着曲轴的回转,涡旋转子以其中心始终绕涡旋定子中心作一偏心量为半径的圆周运动。

它与往复活塞式压缩机相比,其主要特点是:压缩气体几乎不泄漏、不需吸排气阀、绝热效率可提高10%、震动小、扭矩变化小、噪音可降低5dB(A)、体积减小40%、重量减轻15%。

它适用于热泵式、吊顶型等空调机上。

系列柔性涡旋压缩机:超高能效比能效比比目前市场上最先进的活塞式压缩机还高12%杰出的可靠性运动部件少,轴向及径向的专利柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍微量杂质的能力内置电机断路装置能有效保护电机免受高温及高电流之损坏低噪音、低排气脉冲噪音值比活塞式压缩机低5分贝以上简化系统设计独特的卸载启动设计使单相压缩机启动时无需启动电容、继电器,在大多数应用中无需曲轴箱加热器和气液分离器近100%的容积效率带来超常的制热能力,系列范围已扩展到25匹。

空调制冷系统的工作原理

空调制冷系统的工作原理
空调制冷系统是现代家居中不可缺少的设备之一。

它的作用是通过从室内空气中吸收热量,并将其释放到室外,来降低室内温度。

以下是空调制冷系统的工作原理:
1. 压缩机
空调制冷系统的核心是压缩机。

它的工作原理是将低温低压的气体压缩成高温高压的气体。

当气体被压缩时,它的温度和压力都会提高。

2. 冷凝器
压缩机将气体压缩后,高温高压的气体会流经冷凝器。

冷凝器的作用是将气体中的热量散发到室外,并将气体冷却成高压液体。

3. 膨胀阀
高压液体通过膨胀阀进入蒸发器。

膨胀阀的作用是降低压力,使液体变成低压液体。

随着压力的降低,液体的温度也会降低。

4. 蒸发器
低压液体进入蒸发器后,会在蒸发器中蒸发,吸收室内空气中的热量。

蒸发后的气体会通过压缩机再次压缩成高温高压的气体,循环往复。

通过上述工作原理,空调制冷系统能够不断地吸收热量,将室内的温度降低。

同时,通过将热量释放到室外,也能保持室内空气的清新和通畅。

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冷水机组的制冷原理有哪些

冷水机组的制冷原理有哪些
冷水机组的制冷原理有以下几种:
1. 压缩机循环制冷原理:通过压缩机将低温低压的制冷剂气体压缩为高温高压的气体,然后通过冷凝器将高温高压气体冷凝为高压液体,再通过膨胀阀使高压液体膨胀为低温低压的液体,最后通过蒸发器将低温低压液体蒸发为低温的气体来完成制冷循环。

2. 吸收式制冷原理:利用吸收剂吸收制冷剂,通过制冷剂和吸收剂的溶解和析出来实现制冷循环。

吸收剂在吸收剂溶解制冷剂时吸收热量,然后通过加热蒸发,使溶解的制冷剂大量析出从而完成制冷。

3. 热泵制冷原理:利用热泵的工作原理完成制冷循环,热泵通过压缩机将低温低压的制冷剂气体压缩为高温高压的气体,然后通过换热器将高温高压气体的热量释放到外部环境,将制冷系统中的热量从低温空间抽取并排放到高温空间中,达到制冷效果。

以上是冷水机组的几种常见制冷原理,不同类型的冷水机组可能采用不同的制冷原理。

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4、单级压缩蒸气制冷循环
节流机构:普通空调常用的是毛细管,高档的 空调器用电子膨胀阀。制冷剂经过节流机构时, 压力由冷凝压力降到蒸发压力,一部份制冷剂 会在节流的过程中闪发成为气体。 节流过程中制冷剂的焓值不变。 普通的家用空调器节流结束时大约有20%的制 冷剂会闪发成气体。制冷剂没有蒸发就闪发成 气体降低了空调器的性能。
根据空调器的制冷量大小来选择压缩机的大小, 一般来说按空调器的额定制冷量是压缩机的单体 能力的90%来选择。 压缩机每一个排量(1cc)的能力约为175W。
2、选冷凝器
长U管管径,内螺纹管还是光管
在正常的范围内,管径越小,换热系数越大,耐压 也越大,但流动阻力也越大。 内螺纹管比光管换热系数高,不同形式的内螺纹管 换热系数也不一样 小管径冷凝器及新型的内螺纹管的研究是一个重要 的方向。
我们要追求的是图中的Q1点 所对应的条件R1 针对测试结果作一些微调 节,把空调各参数到匹配 到一个最佳组合。
5、匹配制冷系统
7)不合格项目微调与整改
能力不足:
压缩机是否过小? 毛细管与冷媒量是否是最佳组合? 室内侧与室外侧风量是否合理? 两器大小是否合理?
功率过高与最大制冷跳停:
外侧风量是否合理? 冷凝器大小是否合理?冷凝器制作是否有问题(没有胀紧、叠 片、倒片、片距不对) 是否冷媒过多或者毛细管过长? 冷凝器流路设计不合理造成严重复热,或流路半堵,降低冷凝 器性能?
选择非亲水铝箔(普通铝箔)还是亲水铝 箔,选择片型是平片、冲缝片还是波纹片, 选择片距 选择其它型式的冷凝器
高效的冷凝器有全铝冷凝器、全铜冷凝器等等
3、选蒸发 器
长U管管径,内螺纹管还是光管
一般来说蒸发器的长U管径可以选择小管径的。
选择亲水铝箔
一般选择裂隙片,最小片距可达1.3mm。
4、估算制冷剂充注量
5、匹配制冷系统
以下各点是对一般情况而言的,以下数据 做一个参考。 *制冷工况匹配,以下对策中的“增加冷媒”仅作为最
后的手段,此方法应该尽量避免。
在标准制冷工况下匹配的目标:
1)排气温度目标值:85-90℃
高于目标值,则应该减短毛细管,加大室外机风 量或追加冷媒。 低于目标值,则加长毛细管,减少冷媒。 如果是特别匹配的高效制冷系统,排气温度较低, 一般在70-80 ℃。
4、单级压缩蒸气制冷循环
压缩机:它的作用是将蒸发器中的低温低压制冷 剂蒸气吸入,并压缩到高温高压的过热蒸气,然 后排到冷凝器。 常用的压缩机有活塞式、转子式、涡旋式、螺杆 式和离心式等等。 压缩机有定速压缩机和变频压缩机。
4、单级压缩蒸气制冷循环
冷凝器:它的作用是将来自压缩机的高 温高压制冷剂蒸气冷凝成过冷的液体, 在冷凝过程中,制冷剂蒸气放出热量, 故要用水或空气来冷却。 不同制冷剂有不同的冷凝压力。普通家 用空调器冷凝器里面的制冷剂(R22)压 力:标准制冷工况下一般在18 — 19 bar 左右,过负荷工况下一般在22—24bar左 右。
制冷系统讲座
一、制冷基本原理
定义 制冷的基本原理及基本方法 单级压缩蒸气制冷循环
1、定义
n
n
n
n
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。 制冷机:完成制冷循环所必需的机器 和设备的总称。 制冷装置:将制冷机同使用冷量的设 施结合在一起的装置。如冰箱,空调 机等。 制冷剂:除半导体制冷以外,制冷机 都是依靠内部循环流动的工作介质来 实现制冷过程,完成这种功能的工作 介质,称为制冷剂,也称制冷工质。
2、制冷的基本原理
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。
3、制冷的基本方法
为了实现能量转移,首先必须有使制冷 剂能达到比低温环境介质更低的温度的过程, 并连续不断地从被冷却物体吸取热量,在制 冷技术的范围内,实现这一过程有下述几种 基本方法:
3、制冷的基本方法
n
n
n
n
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。 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。 热电制冷:令直流电通过半导体热电堆,即 可在一端产生冷效应,在另一端产生热效应。
参考机型的制冷剂充注量 一台空调正常状态下约有60%的制冷剂会在室外侧 的冷凝器里,约40%的制冷剂在室内侧的蒸发器里。 以参考机型为基础,算出冷凝器和蒸发器内容积增 大(或减少)的比例,估算出大概的制冷剂充注量。 比如说:参考机型充注量为1000g,内机不变,室 外机冷凝器由单排变为1.5排:侧估算充注量为: 1000*0.6*1.5+1000*0.4=1300(g) 一般来说,估算的充注量要比最后的要稍多。这个 只能靠经验掌握。估算的只能提供一个大概。
5、匹配制冷系统
4)压缩机回气温度比蒸发器出口温度可高出 1-2℃左右。
若回气温度高出出口温度较大,比如出口为10 ℃, 而压缩机回气有20 ℃,这个是压缩机排气温度上 升的原因,应该减短毛细管或增加冷媒。 若回气温度低于出口温度很多,比如出口为10 ℃, 而压缩机回气有5 ℃,这个是压缩机排气温度下降 的原因,这时候冷媒在蒸发器中不能充分蒸发而 导致能力不足,应该加长毛细管或减少冷媒。
4、单级压缩蒸气制冷循环
蒸气压缩式制冷机是目前应用最广泛 的一种制冷机,有单级、多级和复叠式之分。 单级压缩蒸气制冷机是指将制冷剂经 过一级压缩从蒸发压力压缩到冷凝压力的制 冷机。单级制冷机一般可用来制取-40℃以上 -40 的低温。 普通的空调器都是利用单级压缩蒸气制 冷机的原理制造的。
4、单级压缩蒸气制冷循环
1、逆卡诺循环的制冷系数
如图所示的逆卡诺循环T-s图,制 冷剂放热时的温度与高温热源的 温度均为T2,制冷剂吸热时的温 度与低温热源的温度均为T1。
放出的热量为:q2=T2(s1-s4) 吸取的热量为:q1=T1(s1-s4) 消耗功为:w=q2-q1=(T2-T1)(s1-s4) 制冷系数为:EER0=q1/w=T1/(T2-T1) 结论:逆卡诺循环的制冷系数只与高温热源与低温 热源的温度有关,T2升高与T1降低都会使制冷系数 下降,而T1下降对其影响更为显著。
三、影响 EER、COP 的主要因素
逆卡诺循环的制冷系数
空调器的EER、COP影响主要因素 EER COP
1、逆卡诺循环的制冷系数
逆向循环是一种消耗功的循环,所有的 制冷机都是按逆向循环来工作的。 当高温热源与低温热源的温度不变时, 具有两个可逆的等温过程和两个等熵过 程的逆向循环称为逆卡诺循环。
5、匹配制冷系统
5)最小制冷工况下。
蒸发器温度不能低于0 ℃ ,到0 ℃ 以下时,蒸发器 上附着的除湿水份会开始冻结,不能制冷,当冰成块 掉下来的时候会打坏风轮。 空调器的防冻结功能,当检测到蒸发器的温度T2连续 一段时间低于某温度值时,压缩机停止工作,等到T2 上升到某温度时才开始工作。如海尔分体机:T2连续 5分钟低于0 ℃则停压缩机,内风机转速不变,T2上 升到8 ℃后再开压缩机。 确保压缩机壳体底部温度高于冷凝器中部温度5 ℃以 上。若不能保证,压缩机油会被冷媒稀释,润滑油会 失去机能,这样压缩机滑动部分开始磨损,最终造成 不能运转。
5、匹配制冷系统
5)制冷过负荷工况下。
若OLP动作,则应该加大外侧风量,冷媒增多压缩机 负荷加大,如果可能的话可减短毛细管,并减少冷媒, 或加大冷凝器。 保证高压侧压力不超过26.5bar, 26.5bar对应冷凝器 中部温度65 ℃左右。 压缩机排气温度一般要在115 ℃以下,不要超过125 ℃,压缩机电机的线圈温度比排气温度高10 ℃左右, 温度过高的话可能烧线圈。排气温度过高时可减短毛 细管或加大冷凝器或增加冷媒(注意减短毛细管时可 能会使标准工况下能力下降)
5、匹配制冷系统
5) 过载保护器OLP(Over Load Protector)动 作
过载保护器是由电流与温度共同控制的。 OLP曲线图有两种表示型式。如下图,分三个区域或 两个区域。 如图所示的OLP曲线,当电流为 I1 时只要压缩机温 度小于 t1 压缩机的OLP是不会动作的。或者,当压 OLP 缩机温度是 t1 时,压缩机的电流小于 I标值:8-12℃左右,过 热度目标值在0-1 ℃左右
蒸发器中部温度值高于目标值则加长毛细管。 蒸发器中部温度值低于目标值则减短毛细管,加 大室内机风量或加大蒸发器。 蒸发器过热度值高于目标值则减短毛细管,增加 冷媒。 蒸发器过热度值低于目标值则加长毛细管,加大 室内机风量,减少冷媒或加大蒸发器。
2、如何提高空调器的EER
从制冷系统上说,降低冷凝温度Tk和升高蒸发温度T0都可以 使EER上升
采用高效的压缩机 适当加大冷凝器、加大室外机的风量,使Tk下降 适当加大蒸发器、加大室内机的风量,使T0上升 利用高效的换热器,例如用内螺纹管代替光管、全铝换热器
从整机上说
采用高效的直流电机代替交流电机 采用直流变频压缩机代替普通定速压缩机或交流变频压缩机 冷媒充注量尽量少 采用排量较大的变频压缩机代替排量较小的变频压缩机,以压缩机的额 定频率来做制冷的主频 加大内外机风量的同时要考虑风机功率的增加,从整机上说,不一定是 风量越大EER越高 制冷系统要匹配到一个最佳状态
4、单级压缩蒸气制冷循环
蒸发器:它的作用是使经节流机构后的制 冷剂液体蒸发成蒸气,以吸收被冷却物体 的热量。蒸发器是对外输出冷量的设备。 普通家用空调器蒸发器里的制冷剂(R22) 的蒸发压力在5.5-6.5bar左右。
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