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不同的空调压缩机的功率等几个方面都是不同的。下面我们就来了解一下关于空调压缩机的几个知识点。
第一个知识点:不同的空调压缩机的功率可以被认为是正比于排放量乘以转速,由排放量和转速共同决定的。
第二个知识点:所谓的空调或者是压缩机这个能效比即COP,压缩机在制冷或者制热的时候,它不是直接进行制冷或者制热的,而是去搬运热量,所以它的压缩机功率如果是两千瓦,它实际上可以搬运的热量和冷量,可以达到四千瓦或者是六千瓦,车载基本上就是这个范围,这就是一个COP的概念。
第三个知识点:空调压缩机大致可以分为三种。
第一种是漩涡式汽车空调压缩机,这是一种定排量的空调压缩机,但是因为它的转动是由发动机带动的,有离合器的结合,它就和发动机一起开始转动,虽然排量是定的,但是转速改变了,所以它的功率也是发生了变化。但是变化是不受控制的,它是根据发动机或者汽车的工况变化,而不是根据制冷制热的需求变化,因此只要汽车开得快一点,那么空调的功率就会变大,油耗也会相应地增加。
第二种是活塞式汽车空调压缩机,这是一种变排量的空调压缩机,同时也可以做成定排量的空调压缩机。把汽车的排量改变,那么功耗就可以降低。早期的排量变化可以做成两阶,百分之五十以及百分之百,这样就可以降低一半的功耗。现在好的技术可以降低到百分之五到百分之百这样的区间变化,这样就可以把功耗大幅度的降低,就可以更节能更省油。
第三种是电动汽车空调压缩机。对于高压的电压缩机,它可以像家里面的所有变频空调一样,通过调节电机的转速来调节的功率。这也可以随意去控制它的功耗。
这就是定排量的压缩机费油,变排量和变频能够省油的原因了。
风机盘管的原理以及安装知识点?
汽车夏季使用冷空调需要掌握五个知识点
1、使用冷空调为什么会增加油耗
这是个很简单的问题,原因是空调制冷所需要的压缩机,其动力来自发动机的曲轴;也就是通过皮带与曲轴连接,打开AC开关*(空调缩写)即为压缩机电磁离合器通电,内部活塞与空转的带轮吸合以获得动力。压缩机制冷的功率在3kw左右,满功率运行时就等于要消耗掉发动机3kw左右的动力。
2、为什么有些车辆用冷空调比较省油
原因在于汽车空调的压缩机也分“定频”和“变频”。手动模式的空调普遍使用定排量压缩机,开启之后压缩机会始终按照固定功率运转;也就是说压缩机损耗的扭矩是恒定不变的,那么长时间使用冷空调自然会费油;这与温度调整和风量调整基本没有关系,尤其是风机不增加油耗。
3、使用冷空调或自然风时为什么会有异味
空调有异味其实是正常现象,因为空调制冷的过程会吸入大量的热空气,热空气与低温的蒸发器接触则会成为冷凝水。所以蒸发箱和管路中总是比较潮湿的,潮湿的环境很容易滋生霉菌,而且密度会相当的大。这些霉菌死亡之后会腐烂,异味基本都是来自这些腐烂的霉菌。
4、空调系统有异味要如何处理呢
汽车空调系统的异味是很难处理的,即使通过所谓的专用清洗剂清理,只要高频率用冷风则不会多久还是会有异味。因为每次使用冷空调都会产生大量的冷凝水,蒸发箱都要留有排水孔,怠速使用空调不用多长时间就会发现底盘前方会有很多水,这就是冷凝水。
5、空调出风口模式和内外循环要怎样调整才合理
冷风的密度比车内空气大,吹出来是下沉的;暖风的密度比车内空气低,吹出来会上浮。所以冷风可以调整到“前挡+脚部出风”或“前档+上部出风”,风量不宜很大,否则在体表温度过高时遇到强度过大的冷风会容易生病。
结语
汽车冷空调系统总会增加车辆的油耗,对于电动汽车而言则是增加电耗但不会影响动力;因为电机使用的是电压缩机,动力电池同时给电压缩机和驱动电机供电并不会影响电流。空调的异味处理方式都是相同的, 内外循环模式也没有区别;不过内循环降温的速度快,所以降温初段可以用内循环,长途驾驶还是外循环的体验更好。
一、风机盘管控制工作原理
风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种:
风机盘管简单控制:
使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。
风机盘管温度控制:
使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭,风机的三速转换,或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温。
二、风机盘管系统工作原理
风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。
风机盘管原理图-风机盘管工作及控制原理
三、风机盘管空调系统的工作原理
借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应,与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。
风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。
风机盘管工作原理没有中央空调复杂,其实我们可以把风机盘管形象的看做是一台电扇,只是这台电扇吹出来的风是我们需要的温度。目前市面上风机盘管很多,为了节约成本,很多公司会选择国产风机盘管,而采用进口中央空调主机,这样并不影响整个中央空调系统的运行和使用效果。
四、中央空调风机盘管机基础知识
为满足不同场合的设计选用,风机盘管种类有:卧式暗装(带回风箱) 风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。
风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。盘管内的冷(热)媒水由机器房集中供给。
中央空调风机盘管按照形式分为:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种;
卧式风机盘管按照厚度可以分成:超薄型、普通型;卡式风机盘管 按照有无冷凝水泵可以分成:普通型、豪华型;
中央空调风机盘管根据机组静压大小可以分成:0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa等,这里是指机外静压;
中央空调风机盘管按照排管数量可以分成:两排管、三排管;还有两管制和四管制之分:
两管制即普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热;四管制风机盘管多用于一些比较豪华场所,可以同时走热水和冷水,即可以根据需要有的房间制冷,有的房间取暖。两排管是夏季一管进冷水,一管出冷水,冬季一管进热水,一管出热水;三排管是两管进水,一管进冷水,一管进热水,同时一管出水。
五、风机盘管主要特点:
1、风机盘管机体结构精致,紧凑,坚固耐用,外型美观且高贵幽雅。
2、风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。
3、风机盘管体积小: 机体设计轻巧。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。
4、风机盘管效率高: 先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;
5、风机盘管噪音低: 合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A);
6、风机盘管能耗低: 风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电最省。
7、风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速加热房间的空气。
8、风机盘管是空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要。
但是,由于这种采暖方式只基于对流换热,而致使室内达不到最佳的舒适水平,故只适用于人停留时间较短的场所,如:办公室及宾馆,而不用于普通住宅。由于增加了风机,提高了造价和运行费用,设备的维护和管理也较为复杂。
9、风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种。
简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。
温度控制:STC 系列温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制 STV 系列电动两 / 三通阀的开闭;风机的三速转换。或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温的目的。
六、安装的一般技术要求:
1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。
2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。
3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。
4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。
5、风机盘管与供回水管道连接操作时应采用专用工具,防止盘管接口,凝水盘与凝结水管连接处应采用200mm长的塑料软管并用专用管夹夹紧 。
6、风机盘管应在管道冲洗后再与之连接,以防止盘管堵塞;如果安装有过滤器应在系统调试运行后进行拆洗才能交付 。
风机盘管机组安装前应进行单机三速试运转及水压试验,试验压力为系统工作压力的1.5倍,不漏为合格。
七、风机盘管安装的符号说明:
1-软连接;2-电动二通阀;3-截止阀;4-Y型过滤器;5-吊杆;6-风机盘管;7-风管软接;8-凝结水排水 。
风机盘管的进出水阀门应尽可能靠近凝水盘安装,以免阀杆的滴水漏人房间。
风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接处应严密、牢固。
排水坡度应正确,安装时风机盘管可稍微坡向凝结水排水口。
相信经过以上的介绍,大家对风机盘管的原理以及安装知识点也是有了一定的认识。欢迎登陆中达咨询,查询更多相关信息。
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