1.中央空调的工作原理是什么?
2.空调机工作原理
3.暖通空调系统的基本组成,工作原理是什么?主要的系统类型有哪些
空调的主要部件包括:压缩机,冷凝器,蒸发器,四通阀等。
压缩机
空调压缩机中所指定的一个齿间容积对的工作过程。阴螺杆、阳螺杆转向互相迎合一侧的气体受压缩,这一侧面称为高压区。
相反,螺杆转向彼此背离的一侧面, 齿间容积在扩大并处在吸气阶段,称为低压区。这两个区域被阴螺杆、阳螺杆齿面间的接触线分隔开。可以近似地认为:两螺杆轴线所在平面是高、低压力区的分界面。
冷凝器
压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,从而完成制冷循环。
对某些应用来说,气体必须通过一根长长的管子(通常盘成螺线管),以便让热量散失到四周的空气中,铜之类的导热金属常用于输送蒸气。为提高冷凝器的效率经常在管道上附加散热片以加速散热。散热片是用良导热金属制成的平板。
蒸发器
蒸发器就是室内机里面的,管子组成的,套有翅片。通过加热使溶液浓缩或从溶液中析出晶粒的设备。主要由加热室和蒸发室两部分组成。
加热室向液体提供蒸发所需要的热量,促使液体沸腾汽化;蒸发室使气液两相完全分离。加热室中产生的蒸气带有大量液沫,到了较大空间的蒸发室后,这些液体借自身凝聚或除沫器等的作用得以与蒸气分离。
四通阀
四通阀,液压阀术语,是具有四个油口的控制阀。四通阀是制冷设备中不可缺少的部件,其工作原理是,当电磁阀线圈处于断电状态,先导滑阀在右侧压缩弹簧驱动下左移,高压气体进入毛细管后进入右端活塞腔。
另一方面,左端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀左移,使排气管与室外机接管相通,另两根接管相通,形成制冷循环。
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空调部件工作原理
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。(即先吸热气化再液化放热)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(室外机)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(室内机),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。
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中央空调的工作原理是什么?
空调以及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。
1、压缩机:
是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,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。
2、冷凝器:
是制冷系统的机件,属于换热器的一种,能把气体或蒸气转变成液体,将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气中。冷凝器工作过程是个放热的过程,所以冷凝器温度都是较高的。
3、蒸发器:
是制冷四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝“液”体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,“气”化吸热,达到制冷的效果。蒸发器主要由加热室和蒸发室两部分组成。加热室向液体提供蒸发所需要的热量,促使液体沸腾汽化;蒸发室使气液两相完全分离。
4、节流装置:
节流装置是在充满管道的流体流经管道内的一种流装置,流束将在节流处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力降低,于是在节流件前后产生了静压力差(或称节流式流量计)。
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空调的起源:
公元前1700年左右,巴比伦人已发明一种古式的空气调节系统,利用装置于屋顶的风杆,以外面的自然风穿过凉水并吹入室内,令室内的人感到凉快。
19世纪,英国科学家及发明家麦可·法拉第(Michael Faraday),发现压缩及液化某种气体可以将空气冷冻,此现象出现在液化氨气蒸发时,当时其意念仍停留于理论化。
1842年,佛罗里达州医生约翰·哥里(John Gorrie)以压缩落成的新大楼设有中央空调。一名新泽西州Hoboken的工程师Alfred Wolff协助设计此崭新的空气调节系统,并把技术由纺织厂迁移至商业大厦,他被认为是令工作环境变得凉快的先驱之一。
1902年后期,首个现代化,电力推动的空气调节系统由威利斯·开利(1876年-1950年)发明。其设计与Wolff的设计分别在于并非只控制气温,亦控制空气的湿度以提高纽约布克林一间印刷厂的制作过程质素。
空调机工作原理
中央空调系统的结构如图5-1所示。根据其工作原理可分为冷冻机组、散热水塔、外部热交换系统和冷却风扇四个部分。各部分的功能如下:
图5-1 中央空调系统的结构
1.冷冻泵 2.风机盘管 3.膨胀水箱 4.散热水塔 5.冷却泵 6.冷凝器 7.蒸发器
(1)冷冻机组
用于将通往各个房间的循环水经机组内部热交换后除湿变为“冷冻水”。
(2)散热水塔
用于接收冷却泵送来的带有热量的水,经冷却后为冷冻水机组提供冷却水。
(3)外部热交换系统
外部热交换系统由冷冻水循环系统和冷却水循环系统组成。其中,冷冻水循环系统的功能是将从冷冻机组流出的冷冻水通过冷冻泵送入冷冻管道,在各个房间内进行热交换,使房间内的温度下降;冷却水循环系统的功能是将通过热交换的冷却水由冷却水泵送入水塔,在水塔中进行冷却降湿降温,再送回冷冻机组,如此不断循环,带走冷冻机组中所释放的热量。
(4)冷却风机
冷却风机有室内风机和冷却塔风机两种:室内风机安装于所需要降温的房间内,用于将由冷冻水冷却了的冷空气吹入房间,加速房间内空气的流动,使房间内降温速度加快且温度均匀;冷却塔风机用于对进入冷却塔的喷淋水进行冷却,通过风机产生风的流速,将热量散发到大气中去,使进入塔内的水温迅速降低。
暖通空调系统的基本组成,工作原理是什么?主要的系统类型有哪些
空调机是一种能够调节室内温度、湿度、空气流通和净化的设备,其基本原理是利用制冷剂的物理特性,在室内和室外之间循环流动,达到调节室内温度的目的。
空调机的工作原理
空调机的工作原理可以分为制冷循环和空气循环两部分。
制冷循环
制冷循环是空调机的核心部分,其基本原理是利用制冷剂的物理特性,在蒸发和冷凝过程中吸收和释放热量。具体步骤如下:
1.压缩机:将制冷剂压缩成高压气体,使其温度升高。
2.冷凝器:将高温高压气体通过冷凝器散发热量,变成高压液体。
3.膨胀阀:通过膨胀阀将高压液体制冷剂膨胀成低压液体,使其温度降低。
4.蒸发器:将低温低压液体制冷剂在蒸发器中蒸发,吸收室内的热量,变成低温低压气体。
5.压缩机:将低温低压气体再次压缩成高压气体,循环往复。
空气循环
空气循环是指将室内空气通过过滤、送风、回风等操作,达到调节室内温度、湿度、空气流通和净化的目的。具体步骤如下:
1.过滤:将室内空气通过过滤器过滤,去除灰尘、细菌等杂质。
2.送风:将过滤后的空气通过风机送入室内,调节室内温度和湿度。
3.回风:将室内空气通过回风口回流到空调机内部,再次进行过滤、送风等操作。
4.净化:一些高档的空调机还可以通过负离子、紫外线等技术对室内空气进行净化,提高室内空气质量。
空调机的分类
根据空调机的功能和使用场景,可以将其分为家用空调、商用空调、工业空调等多种类型。其中,家用空调又可以分为窗式空调、挂式空调、中央空调等多种类型。
窗式空调
窗式空调是一种安装在窗户上的空调机,其优点是安装方便、价格便宜,但是制冷能力较小,适用于小面积的房间。
挂式空调
挂式空调是一种安装在室内墙壁上的空调机,其优点是美观、节省空间,适用于中小面积的房间。
中央空调
中央空调是一种集中供冷、供热、通风、净化于一体的空调系统,适用于大面积的商业、办公场所和高档住宅。
空调机的维护与保养
为了保证空调机的正常运行和延长使用寿命,需要定期进行维护和保养。具体步骤如下:
1.清洗过滤器:定期清洗空调机的过滤器,去除灰尘、细菌等杂质。
2.清洗蒸发器:定期清洗空调机的蒸发器,防止蒸发器结霜、污垢积累。
3.检查制冷剂:定期检查空调机的制冷剂是否充足,如有不足需要及时加注。
4.检查电气元件:定期检查空调机的电气元件是否正常,如有故障需要及时更换。
5.定期维修:如发现空调机有异常现象,需要及时进行维修。
1、暖通空调系统的子系统主要有:供暖系统、通风系统和空调系统。
2、其工作原理有以下步骤:首先是空气进来以后,除了引进新风以外,可以把空气进行冷却处理,然后就进行过滤处理,过滤处理以后,增加了几大特点:第一就增加电子除尘器,主要可以捕捉非常小的颗粒的灰尘。
一般来讲它可以捕捉一个微米的灰尘,而这个灰尘的范围内大部分都是细菌、病毒、烟尘,或者是异味这样就都可以过滤掉;另外就是会增加一种加湿设备,这个加湿器可以创造房间的加湿达到40%左右的相对湿度。
3、按使用目的可将其分类为舒适性空调、工艺类空调。
舒适性空调——要求温度适宜,环境舒适,对温湿度的调节精度无严格要求、用于住房、办公室、影剧院、商场、体育馆、汽车、船舶、飞机等。
工艺性空调——对温湿度有一定的调节精度要求,另外空气的洁净度也要有较高的要求。用于电子器件生产车间、精密仪器生产车间、计算机房、生物实验室等。
按设备布置情况可将其分类为集中式中央空调、半集中式空调、局部式空调。
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暖通空调演化过程:
暖通空调系统最根本的目标是实现对环境温度的调控,以满足人们对环境舒适度以及一些工艺性的要求。
在早期的暖通空调系统中,一般采用定流量水力系统,通过对末端设备风量的分档控制来实现对目标区域环境温度的调节。
如采用三速开关调节风机盘管风量以及通过变风量空调箱进行风量调节等。这种调节是简单、粗略以及分散式的,且在系统初调试合格后不需再对水力系统进行调节。
随着人们对环境舒适度的要求以及节能意识的不断提高,这种调节已经不能满足要求。于是人们开始采用变流量水力系统以及变风量系统,通过电动调节阀或风阀执行器对系统的水量或风量进行连续调节来实现对环境温度的精确控制。
电动调节阀既可以通过与各种传感器、变送器以及控制器相连组成分散式的控制系统,也可以与楼宇控制系统相连组成分散控制、集中管理的中央控制系统,从而提高了系统对环境温度调控的能力。
但是在一些系统负荷波动较大的变流量系统中,由于多台电动调节阀同时工作,任何一台电动调节阀工作状态的改变都会对其它的电动调节阀产生影响,而电动调节阀本身的抗干扰能力又比较差,从而造成了整个系统不稳定,对环境温度的调控能力下降,调节精度降低。
因此在目前的一些大型变流量中央空调水系统中,一种具有较强抗干扰能力的新型调节阀—动态平衡电动阀得到越来越广泛的应用。
同时,一种全新的全面平衡水力系统,也因其高效、稳定和节能而被越来越多的大型变流量水系统所采用。
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