制冷基础知识介绍

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1、基础空调知识介绍制冷基础理论热力学三大定律热力学第一定律:热能作为一种能量形式,可以和其他形式的能量相互转换,转换中能量的总和不变。实质就是能量转换及守恒定律。热力学第二定律:一切自发过程都是不可逆的。自然界中,热量可以自发地从较热的物体传递到较冷的物体。热力学第三定律:任何系统都不能通过有限的步骤使自身温度降低到0K(绝对零度),称为0K不能达到原理。制冷的基本思路人在游完泳时,会有冷的感觉,在手臂上涂抹酒精也有凉爽的感觉,这都是因为液体的蒸发带走了热量。空调能够制冷就是因为由液体在室内蒸发带走热量的缘故。动画制冷系统的基本组成单独制冷的

2、空调系统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。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

3、,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。制冷的基本方法蒸气压缩循环原理图蒸气压缩制冷系统主要部件及作用压缩机:将低温低压气体压缩成高温高压气体四通阀:制冷、制热时换向冷凝器:制冷时,向环境散热,制热时,从环境吸热蒸发器:制冷时,从室内吸热制热时,向室内散热毛细管:节流元件气液分离器:保护压缩机制冷循环的四个过程循环过程名称蒸发压缩冷凝节流所用元件蒸发器压缩机冷凝器毛细管作用利用制冷剂蒸

4、发吸热,产生冷作用提高制冷剂气体压力,造成液体条件将制冷剂冷凝,放出热量进行液化降低制冷剂液体压力和温度制冷剂状态液态→气态气态气态→液态液态压力低压增加高压降低温度低温→高温低温→高温高温→常温常温→低温A、压缩过程——做功过程从蒸发器回到压缩机是低温(8—12℃)、低压的气体(0.4—0.6Mpa),经过压缩机后为高压(1.5—1.7Mpa)、高温(70—90℃)的气体B、冷凝过程——放出热量从压缩机出来的高温高压气体放出热量进行冷凝,随着流体的流动,热量不断放出,气体不断冷凝,含气量逐渐降低,形成高压中温液体,此液体有一定的过冷度C、

5、在节流装置中制冷剂的变化节流前后压力变化冷凝器蒸发器管径变小,阻力增加,液态冷媒压力下降,份冷媒出现蒸发现象,因此节流后温度有下降现象室内热空气交换后热空气气体液体D、蒸发过程—吸收热量进入蒸发器内的是低压低温气液混合物,随着流体的流动,不断吸收热量,液体不断蒸发,含气量逐渐上升,成为气体回到压缩机。具备冷暖功能的空调系统制冷系统的基本组成二、主要制冷元器件压缩机是制冷装置中最重要的组成部分,人们形象地称之为制冷装置的心脏。它在电动机的带动下,输送和压缩制冷蒸气,使制冷剂在系统中进行制冷循环。活塞式压缩机1、压缩机压缩机滚动滚动转子式滑片式

6、单螺杆式双螺杆式涡旋式离心式往复式回转式容积型速度型制冷压缩机压缩机的选型根据企划要求选择压缩机的额定电压、频率、相数(1Ph、3Ph)以及额定能力值。单冷机:空调器能力=压缩机额定能力×90~95%。冷暖机:空调器能力=压缩机额定能力×85%在三匹及三匹以下的压缩机尽量选择转子式压缩机(如美芝、海立、松下等),更有成本优势;三匹以上尽量选用涡旋式压缩机(如三洋、大金、谷轮压缩机等),更有能效比优势。高能效可选用Bristol的TS活塞压缩机。压缩机的接线单相压缩机:R、S、C三个端子,需要运行电容R——运行端,接零线(黑线)S——启动端,

7、接运行电容(白线)C——公共端,接接触器或火线(红线)三相压缩机:U(R/T1)、V(S/T2)、W(C/T3)三个端子,不需要运行电容。相序要正确,以免损坏压缩机;如果相序反了,任意调换两个接线端子的接线就可以。转子压缩机涡旋压缩机冷媒吸入冷媒排出冷媒吸入冷媒排出低压腔高压腔螺杆压缩机双螺杆单螺杆离心压缩机冷凝器、蒸发器蒸发器的换热:对流为主,从环境吸收热量冷凝器的换热:对流为主,向环境释放热量空气流动进气热量传递的三种基本方式导热:物体个部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热量传递。对流:流体个部

8、分之间发生相对位移,冷热流体相互掺混所引起的热量传递方式。自然对流是由于流体冷热各部分的密度不同而引起的流动换热强制对流指由于水泵、风机或其他压差作用造成的流动换热热辐射是由于因

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