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問題 【家用電器】  【歸檔】14年01月05日

空調的製冷原理是

問題描述 請教大師,家用空調的製冷原理是怎樣的?瞭解的麻煩解析下,謝謝
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 最佳答案 空調的基本原理圖,紅色箭頭指向為製冷狀況下,製冷劑的流向,**箭頭方向為制熱狀態下製冷劑的流向情況。很明顯,製冷制熱的轉換是通過“四通閥”來實現的。製冷狀況下,壓縮機吸入低溫低壓的氣體,經壓縮後,變為高溫高壓的飽和氣體,送入冷凝器(圖中的風側熱交換器);高溫高壓的飽和氣體在冷凝器中經過冷卻,保持壓力不變,向外放出熱量,從而凝結為低溫高壓的液體;從冷凝器中排出,經過製冷節流元件(通常為節流閥或毛細管),因受阻而使壓力下降,導致部分製冷劑液體變為氣體,同時吸收氣化潛熱,使其本身溫度也降低,成為低溫低壓的濕蒸氣;進入蒸發器(圖中的室內機),在蒸發器中,製冷劑液體在壓力不變的情況下,吸收空氣中的熱量,使周圍空氣變冷,同時通過風機降冷空氣吹入房間內,達到房間內製冷的效果。 制熱狀態,其實就是通過四通閥,將製冷劑的流向進行轉換,使得原來的蒸發器變為冷凝器,原來的冷凝器變為蒸發器。其原理還是一樣的
2014年04月03日 00:00

壓縮機將氣態的氟利昂壓縮為高溫高壓的氣態氟利昂,然後送到冷凝器(室外機)散熱後成為中溫中壓的液態氟利昂,所以室外機吹出來的是熱風。 液態的氟利昂經 毛細管,進入蒸發器(室內機),空間突然增大,壓力減小,液態的氟利昂就會汽化,(從液態到氣態是個吸熱的過程),吸收大量的熱量,蒸發器就會變冷,室內機的風扇將室內的空氣從蒸發器中吹過,所以室內機吹出來的就是冷風;空氣中的水蒸汽遇到冷的蒸發器後就會凝結成水滴,順著水管流出去,這就是空調會出水的原因。 然後氣態的氟利昂回到壓縮機繼續壓縮,繼續迴圈。 制熱的時候有一個叫四通閥的部件,使氟利昂在冷凝器與蒸發器的流動方向與製冷時相反,所以制熱的時候室外吹的是冷風,室內機吹的是熱風。 其實就是用的初中物理裡學到的液化(由氣體變為液態)時要排出熱量和汽化(由液體變為氣體)時要吸收熱量的原理,同時蒸發熱量。 溴化鋰空調製冷原理這裡要特別提出的溴化鋰空調製冷原理,與壓縮式空調不同,吸收式製冷使用的工質通常是一種二元溶液,由沸點不同的兩種物質所組成。其中低沸點的物質為製冷劑,高沸點的物質為吸收劑。因此,二元溶液又稱為製冷劑——吸收劑工質對。所謂二元溶液,是指兩種互不起化學作用的物質組成的混合物。這種均勻混合物的各種物理性質(如壓力、溫度、濃度等)在整個混合物中各處都完全一致,不能用純機械的沉澱或離心方式將它們分離成原組成物質。 其製冷原理分為兩部分 1、[1]二元溶液在發生器內被熱源加熱沸騰,產生出製冷劑蒸汽在冷凝器中被冷凝為冷劑液體。液態冷劑經U形管節流後進入蒸發器,經蒸發器在低壓條件下噴淋,液態冷劑蒸發,吸收冷媒熱量,產生製冷效果。 2、發生器流出的濃溶液,經熱交換器降溫、降壓後自流進入吸收器,與吸收器原溶液混合成為中間濃度的濃溶液。中間濃度溶液被吸收器泵輸送並噴淋,吸收從蒸發器出來的製冷劑蒸汽變為稀溶液。稀溶液由發生器泵送達發生器,重新被熱源產生製冷劑蒸汽再次形成濃溶液,進入下一個迴圈週期。 綜合所述任何製冷設備都有四大部分組成(壓縮機、冷凝器、蒸發器、節流裝置),製冷劑在製冷機內通過物理狀態變化從而吸收或釋放熱量達到製冷或制熱的效果。 制熱原理 熱泵制熱是利用製冷系統的壓縮冷凝器來加熱室內空氣。空調器在製冷工作時,低壓製冷劑液體在蒸發器內蒸發吸熱而高溫高壓製冷劑在冷凝器內放熱冷凝。熱泵制熱是通過電磁換向,將製冷系統的吸排氣管位置對換。原來製冷工作蒸發器的室內盤管變成制熱時的冷凝器,這樣製冷系統在室外吸熱向室內放熱,實現制熱的目的。 空調其實就是按照介質的熱脹冷縮來加以控制,室內的部分就是冷縮,室外就是熱脹了,而又怎麼熱脹呢,那就是通過壓縮機壓縮介質作功,這樣就會產生很大的熱量,不就是熱脹了,然後再通過一條毛細管一下又傳到體積大很多的空間,這樣介質的壓力一下子就低了很多,這就是冷縮吸熱,一下子就使房間的熱量交換成冷的氣體了。 設定適當的溫度。製冷時,不要設置過低溫度,若把室溫調到26-27攝氏度,其冷負荷可以減少8%以上。實踐證明,對靜坐或輕度勞動的人來說,室溫保持在28-29攝氏度,相對濕度保持在50-60%,人並不感到悶熱,也不會出汗,它應屬於舒適性範圍。人在睡眠時,代謝量減少30-50%,可將空調設於睡眠開關擋,設置溫度高2攝氏度,可達到節電20%;冬季制熱,溫度設置低2攝氏度,也可節電10%。 選擇能力適中的空調。一部製冷能力不足的空調,空調不僅不能提供足夠的製冷效果,還會使機器由於長時間不間斷運轉,增加使用故障可能性,並會給用戶以耗電大、功率不足等不佳的印象。

2014年03月09日 00:00

壓縮機將氣態的氟利昂壓縮為高溫高壓的液態氟利昂,然後送到冷凝器(室外機)散熱後成為中溫中壓的液態氟利昂,所以室外機吹出來的是熱風。 液態的氟利昂經 毛細管,進入蒸發器(室內機),空間突然增大,壓力減小,液態的氟利昂就會汽化,(從液態到氣態是個吸熱的過程),吸收大量的熱量,蒸發器就會變冷,室內機的風扇將室內的空氣從蒸發器中吹過,所以室內機吹出來的就是冷風;空氣中的水蒸汽遇到冷的蒸發器後就會凝結成水滴,順著水管流出去,這就是空調會出水的原因。 然後氣態的氟利昂回到壓縮機繼續壓縮,繼續迴圈。 制熱的時候有一個叫四通閥的部件,使氟利昂在冷凝器與蒸發器的流動方向與製冷時相反,所以制熱的時候室外吹的是冷風,室內機吹的是熱風。 其實就是用的初中物理裡學到的液化(由氣體變為液態)時要排出熱量和汽化(由液體變為氣體)時要吸收熱量的原理。 溴化鋰空調製冷原理這裡要特別提出的溴化鋰空調製冷原理,與壓縮式空調不同,吸收式製冷使用的工質通常是一種二元溶液,由沸點不同的兩種物質所組成。其中低沸點的物質為製冷劑,高沸點的物質為吸收劑。因此,二元溶液又稱為製冷劑——吸收劑工質對。所謂二元溶液,是指兩種互不起化學作用的物質組成的混合物。這種均勻混合物的各種物理性質(如壓力、溫度、濃度等)在整個混合物中各處都完全一致,不能用純機械的沉澱或離心方式將它們分離成原組成物質。 其製冷原理分為兩部分 1、二元溶液在發生器內被熱源加熱沸騰,產生出製冷劑蒸汽在冷凝器中被冷凝為冷劑液體。液態冷劑經U形管節流後進入蒸發器,經蒸發器在低壓條件下噴淋,液態冷劑蒸發,吸收冷媒熱量,產生製冷效果。 2、發生器流出的濃溶液,經熱交換器降溫、降壓後自流進入吸收器,與吸收器原溶液混合成為中間濃度的濃溶液。中間濃度溶液被吸收器泵輸送並噴淋,吸收從蒸發器出來的製冷劑蒸汽變為稀溶液。稀溶液由發生器泵送達發生器,重新被熱源產生製冷劑蒸汽再次形成濃溶液,進入下一個迴圈週期。 綜合所述任何製冷設備都有四大部分組成(壓縮機、冷凝器、蒸發器、節流裝置),製冷劑在製冷機內通過物理狀態變化從而吸收或釋放熱量達到製冷或制熱的效果。

2014年01月05日 00:00

用最簡單的話說就是蒸發吸熱,冷凝放熱 空調的基本原理圖,紅色箭頭指向為製冷狀況下,製冷劑的流向,**箭頭方向為制熱狀態下製冷劑的流向情況。很明顯,製冷制熱的轉換是通過“四通閥”來實現的。製冷狀況下,壓縮機吸入低溫低壓的氣體,經壓縮後,變為高溫高壓的飽和氣體,送入冷凝器(圖中的風側熱交換器);高溫高壓的飽和氣體在冷凝器中經過冷卻,保持壓力不變,向外放出熱量,從而凝結為低溫高壓的液體;從冷凝器中排出,經過製冷節流元件(通常為節流閥或毛細管),因受阻而使壓力下降,導致部分製冷劑液體變為氣體,同時吸收氣化潛熱,使其本身溫度也降低,成為低溫低壓的濕蒸氣;進入蒸發器(圖中的室內機),在蒸發器中,製冷劑液體在壓力不變的情況下,吸收空氣中的熱量,使周圍空氣變冷,同時通過風機降冷空氣吹入房間內,達到房間內製冷的效果。 制熱狀態,其實就是通過四通閥,將製冷劑的流向進行轉換,使得原來的蒸發器變為冷凝器,原來的冷凝器變為蒸發器。其原理還是一樣的

2014年01月05日 00:00

空調製冷原理空調器通電後,製冷系統內製冷劑的低壓蒸汽被壓縮機吸入並壓縮為高壓蒸汽後排至冷凝器。同時軸流風扇吸入的室外空氣流經冷凝器,帶走製冷劑放出的熱量,使高壓製冷劑蒸汽凝結為高壓液體。高壓液體經過篩檢程式、節流機構後噴入蒸發器,並在相應的低壓下蒸發,吸取周圍的熱量。同時貫流風扇使空氣不斷進入蒸發器的肋片間進行熱交換,並將放熱後變冷的空氣送向室內。如此室內空氣不斷迴圈流動,達到降低溫度的目的。

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  • 空調的耗電量與室內設定的溫度有直接的關係,室內溫度調的越低就越省電,相反,室內溫度調的越高,空調壓縮機的工作時間就越長,耗電量自然就大很多,通常每調高一度,耗電量就會增加5-8%。通常冬季制熱,把室內溫度調到18-22度就可以了,儘量與環境溫度的溫差不要太大為妥。另外與環境溫度的高低也有很大的關係,環境溫度越高,空調制熱就越省電,環境溫度越低,空調制熱的效果就會變差,耗電量會增加很多。當環境溫度低於零下5度時,空調的制熱效果會很差,甚至不能制熱了,還很費電,不如採取其它的取暖方式為妥。心在嫣回答採納率:37.0%2010-07-2410:51夏天空調的溫度調高點是會省電的。溫差較小時,製冷效率較高。溫差較大時製冷效率將降低。同一個時間段裡,溫度調低時空調的壓縮機工作時間與停止時間比較大,即一天內壓縮機工作時間較長,這樣當然就更加耗電了。

  • 抽濕運行模式是怎樣工作的抽濕運行的作用是將室內空氣中的水蒸氣液化成冷凝水排出室外,從而達到降低室內相對濕度的目的。當空調器的蒸發器中的製冷劑蒸發時,要吸收大量的熱量,使蒸發器表面溫度降低很多,這使室內空氣中的水蒸氣產生遇冷液化成水的現象,這些冷凝水將流到接水盤經出水管而排出室外。這就是空調器能除濕的工作原理。當空調器工作在抽濕模式時,室內風扇一直以低速運行,壓縮機則開開停停,製冷系統作間斷性製冷迴圈,產生的製冷量大部分用於平衡室內空氣的潛熱,即水蒸氣變成冷凝水。小部分用於平衡顯熱,即降低一些室內溫度。當壓縮機停機時,室溫會逐漸地緩慢上升,當上升到比設定溫度高1℃上下時,壓縮機即自動開機,如此不斷地迴圈,使室溫保持在設定值附近,同時又大量地除去空氣中的濕氣。空調附加功能中常被提到的“負離子淨化”功能,是指使用在空調中的負離子發生器產生的負氧離子,殺滅空氣中的微生物,同時與塵埃中的正離子結合,促使塵埃沉降,達到淨化空氣的目的。

  • 壓縮機將氣態的氟利昂壓縮為高溫高壓的氣態氟利昂,然後送到冷凝器(室外機)散熱後成為中溫中壓的液態氟利昂,所以室外機吹出來的是熱風。 液態的氟利昂經 毛細管,進入蒸發器(室內機),空間突然增大,壓力減小,液態的氟利昂就會汽化,(從液態到氣態是個吸熱的過程),吸收大量的熱量,蒸發器就會變冷,室內機的風扇將室內的空氣從蒸發器中吹過,所以室內機吹出來的就是冷風;空氣中的水蒸汽遇到冷的蒸發器後就會凝結成水滴,順著水管流出去,這就是空調會出水的原因。 然後氣態的氟利昂回到壓縮機繼續壓縮,繼續迴圈。 制熱的時候有一個叫四通閥的部件,使氟利昂在冷凝器與蒸發器的流動方向與製冷時相反,所以制熱的時候室外吹的是冷風,室內機吹的是熱風。 其實就是用的初中物理裡學到的液化(由氣體變為液態)時要排出熱量和汽化(由液體變為氣體)時要吸收熱量的原理,同時蒸發熱量。

  • RT 工作原理 空調 家用空調器一般都是採用機械壓縮式的製冷裝置,其基本的元件共有四件:壓縮機、蒸發器、冷凝器和節流裝置,四者是相通的,其中充灌著製冷劑(又稱製冷工質)。壓縮機象一顆奔騰的心臟使得製冷劑如血液一樣在空調器中連續不斷的流動,實現對房間溫度進行調節。 製冷劑通常以幾種形態存在:液態、氣態和氣液混合物。在這幾種狀態互相轉化中,會造成熱量的吸收和散發,從而引起外界環境溫度的變化。在從氣態向液態轉化的過程,稱為液化,會放出熱量;反之,從液態向氣態轉化的過程,叫做汽化(包括蒸發和沸騰)要從外界吸收熱量。 首先,低壓的氣態製冷劑被吸入壓縮機,被壓縮成高溫高壓的氣體;而後,氣態製冷劑流到室外的冷凝器,在向室外散熱過程中,逐漸冷凝成高壓液體;接著,通過節流裝置降壓(同時也降溫)又變成低溫低壓的氣液混合物。此時,氣液混合的製冷劑就可以發揮空調製冷的“威力”了:它進入室內的蒸發器,通過吸收室內空氣中的熱量而不斷汽化,這樣,房間的溫度降低了,它也又變成了低壓氣體,重新進入了壓縮機。如此循環往復,空調就可以連續不斷的運轉工作了。 製冷劑真是神奇!它是怎樣在高溫下冷凝向外界散發熱量又在低溫下蒸發從外界吸收熱量呢?這與製冷劑本身的性質有關,大家知道,在山頂上煮雞蛋很難煮熟,而用高壓鍋做飯時,魚和肉等食品很快就能做熟,這是因為隨著壓力的升高,水的飽和溫度(通常叫做沸點)也升高。所以,在大氣壓低於標準大氣壓的情況下,水的沸點低於100oC,反之則高於100oC。同理,高溫高壓氣態製冷劑從壓縮機出來時飽和溫度要高於室外氣溫。

  • 一、空調制熱:空調制熱時,氣體氟利昂被壓縮機加壓,成為高溫高壓氣體,進入室內機的換熱器(此時為冷凝器),冷凝液化放熱,成為液體,同時將室內空氣加熱,從而達到提高室內溫度的目的。液體氟利昂經節流裝置減壓,進入室外機的換熱器(此時為蒸發器),蒸發氣化吸熱,成為氣體,同時吸取室外空氣的熱量(室外空氣變得更冷)。成為氣體的氟利昂再次進入壓縮機開始下一個迴圈。二、空調製冷:空調製冷時,氣體氟利昂被壓縮機加壓,成為高溫高壓氣體,進入室外機的換熱器(此時為冷凝器),冷凝液化放熱,成為液體,同時熱量向大氣釋放。液體氟利昂經節流裝置減壓,進入室內機的換熱器(此時為蒸發器),蒸發氣化吸熱,成為氣體,同時吸取室內空氣的熱量,從而達到降低室內溫度的目的。成為氣體的氟利昂再次進入壓縮機開始下一個迴圈。通過以上氟利昂的液化和氣化的過程,熱量在蒸發器處吸取,轉移到冷凝器處釋放,從而實現熱量的轉移,達到制熱、製冷的目的。

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