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空调控制系统
空调控制系统
录入时间:2022/5/18 13:35:58

空调控制系统

空调控制系统是根据温度传感器测量温度变化,由系统的主要控制部分对环境温度进行调节和控制,调控的部件可以包括冷凝器电动机、蒸发器电动机等,一旦出现故障能够及时报警通知相关工作人员对系统进行检修。空调控制系统的主要功能有红外遥控开关机、温度控制、模式转换等。通过学习空调遥控器的空调的开启和关闭、工作模式、温度调整等红外信号,实现远程控制空调机的各项功能,兼容市面上各种品牌柜式机、分体壁挂机、吸顶式机等各种空调机机型。

中央空调系统的自控。应考虑两个大方面,运用自动化控制技术实现空调系统设备的监视和控制,提高管理效率,运用专业暖通技术调节空调系统各参数实现系统的节能高效运行,节省运行费用。简言之,空调自控就是要有这样的一套设备,能协助日常管理工作,并通过自动的调整控制各运行参数、数量把变负荷下的能量浪费进行更有效的控制。

 空调的工作原理是什么?

要了解空调的工作原理我们首先了解一下卡诺循环卡诺循环(Carnot cycle) 是由法国工程师尼古拉·莱昂纳尔·萨迪·卡诺于1824年提出的,以分析热机的工作过程卡诺循环(Carnot cycle) 是只有两个热源(一个高温热源温度T1和一个低温热源温度T2)的简单循环。由于工作物质只能与两个热源交换热量,所以可逆的卡诺循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。

卡诺循环包括四个步骤: 等温吸热, 绝热膨胀,等温放热,绝热压缩。即理想气体从状态1(P1,V1,T1)等温吸热到状态2(P2,V2,T2),再从状态2绝热膨胀到状态3(P3,V3,T3),此后,从状态3等温放热到状态4(P4,V4,T4),最后从状态4绝热压缩回到状态1。这种由两个等温过程和两个绝热过程所构成的循环称为卡诺循环。

 

卡诺循环ts图

等温吸热在这个过程中系统从高温热源中吸收热量; 绝热膨胀,在这个过程中系统对环境作功,温度降低; 等温放热在这个过程中系统向环境中放出热量,体积压缩; 绝热压缩系统恢复原来状态,在等温放热和绝热压缩过程中系统对环境作负功。卡诺循环可以想象为是工作于两个恒温热源之间的准静态过程,其高温热源的温度为T1,低温热源的温度为T2。为使过程是准静态过程,工作物质从高温热源吸热应是无温度差的等温膨胀过程,同样,向低温热源放热应是等温压缩过程。因限制只与两热源交换热量,脱离热源后只能是绝热过程

 

再来说空调工作原理。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。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液态制冷剂,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。 制热的时候有一个叫四通阀的部件,使制冷剂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。

       

简言之,液化(由气体变为液态)时排出热量汽化(由液体变为气体)时吸收热量。

                                   CRC培训)

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