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风管电加热器 风管电加热器样本

学校推荐
日期·2024-07-28 09:03

【业界大神】三菱电机空调 要考虑冬天制热 配置是否合理 价格4.75w是否合理?

四、控制功能如下:

自己问个问题,连每个房间的实际使用面积也懒得计算哈。

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从户型图上计算可知,客厅用50,餐厅用50,足够;主卧室用45足够;次卧北用32足够。

既然已经选择了多联机,完全没必要把次卧南单独装一拖一的风管机,可以用一拖五,次卧南用32也够了。

照此计算,502+45+32+32 = 209,按照配比1.15计算,室外主机在180左右。

建议直接把室外主机更换成180,一拖五;或者是就用160一拖五,其中的主卧室用36,次卧南用28内机。

既然要冬天制热供暖,所有室内9 、水箱:为节约用水循环使用系统的水资源,通过加水箱来完成媒介水的加入、自动调节、过滤等任务;并装有自动加水系统,如果系统水资源缺乏,加水系统会自动启动补给。机要选用带辅助电加热器的。

至于价格,不同方案价格都不同。按照原配置,4.75万至少可以谈下1万来,也就是3.8万。

建议多找几个品牌,同方案进行比价。

如果可能,不建议选用日系品牌,这种品牌的产品质量没有优势,技术没有优势,售后服务,而产品售价虚高。建议从国产主流厂家的产品里面选择。

烟气含水量很高的时候袋式除尘器应该注意什么

2、 接通与本设备要求相一致电源,并将所使用供电电源插座的接地端可靠接地;

您好,“九正通明” 专业除尘设备团队为您解答

5、 电器控制系统采用进口元器件组装,品质优良、性能可靠;

袋式除尘器净化含水率高的烟气时,需要保证除尘器的工作温度高于烟气的。这是因为,当烟气中的水分以水蒸气状态存在时,滤袋工作正常。但当温度降低到某一程度时,水蒸气就会凝结成液体,将粉尘润湿,导致滤袋被堵塞。

为防止出现粉尘黏结、滤袋堵塞的现象,需要注意以下几个问题。

(1)除尘器的工作温度至少应比烟气高20℃。处理高

温烟气时,则应适当控制降温的程度。

(2)如果烟气的温度同温度大致相等,那么除尘器外壳需要装设加热器,并辅以保温层。有的还在除尘器进IZl风管上采取加热措施,以取得更好的效果。

(3)如果烟气的温度低于,但相不大,则仍可采用袋式除尘器。此时需将烟气加热。但这样做能耗太高,在采用电加热时,代价更昂贵。比较经济而又效果较好的办法是采用远红外加热,它只加热水分而不加热空气,比较节省能量。

很多工厂的烟气,例如锅炉、烘干机、焙烧炉、加热炉、煅烧炉、各种冶金炉、磨机等产生的烟气都含有较高的水分,因此采用袋式除尘器时应格外注意粉尘黏结的问题。

空调的新风机组和风机盘管的关系是怎样的?

新风系统是由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内受污染的空气经排您好楼主风口及风机排往室外,使室内形成负压,室外新鲜空气便经安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气。

水系统空调以水为冷媒,比传统氟系统空调更舒适。水系统空调一般用于大型建筑或大户型住宅和别墅.水系统型即为一小型的半集中式风机盘管系统,将室内负荷全部由冷热水机组来承担。各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来供冷和供热。水系统布置灵活,独立调节性好,舒适度非常高,能满足复杂房型分散使用、各个房间独立运行的需要。另外,目前新型的水系统空调也是地板采暖系统应用的的解决方案之一,通过与地板采暖的有效结合,采用中低水温大面积低温辐射采暖的方式,比传统的风机盘管采暖系统更加舒适节能。

风机盘管是空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。

三者具体关系:新风系统属于空调系统的一部分,不一定都有,看具体工程需要,对于空气质量要求比较高的地方会有,要求不是太高的则不需要新风基础,主体,电气,装修,暖气,通风。系统,直接就是空气循环系统处理设备即可。空调水系统是依据水作为制冷或者制热的媒介,通过水的循环将带有的温度循环到需要的房间。相当于空调系统的血液给人传播氧气一样。风机盘管系统是在不需要空调系统的情况下,在各个房间独立安装风机盘管,具有独立处理风量、温度

湿度等功能,水循环系统是必备的。

风机盘管包括:低噪声电机、风机,冷热水盘管,滴水盘,进出水管道,风道等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过冷热水盘管进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。盘管内的冷(热)媒水由冷冻机组或热泵房供给.

风机盘管可以另接一条管道通入新风机组的新风.另外两都都需冷冻机组或热泵提供冷热源,具体区别与关系看下它们的组成.

2.风机盘管和风管是不同的.风管也可以叫风道.

3.空气处理设备和风机盘管是不一样的.空气处理设备包括:filter ,风机,喷水室,风道,风机盘管,冷却塔等.

风机盘管是水系统空调的末端,说白了就是安在屋子里面的室内机。

检验批次怎样划分?

7.“减小”键:在设定状态点击此键可使设定值递减,长按此键可使设定值连续递减;在正常显示显示状态下,当定时运行结束后,长按此键3秒可重新启动运行。

GB50300-2001《建筑工程在系统自整定过程中若有上偏超温报警,“ALM”报不亮,蜂鸣器也不鸣叫,但加热报警继电器会自动断开。在系统自整定过程中“设定”键无效。在系统自整定过程中无论是否有恒温时间设定,控制器显示窗下排总是显示温度设定值。施工质量验收统一标准》

第2.0.5条 检验批. “按统一的生产条件,或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体”。

第4.0.5条 “分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。”

以上就是检验批划分的原则。

通风空调的调试包含哪些内容

3)让发动机以2500r/min左右的转速保持运转,同时检查电压表指针能否在0-1V之间来回摆动,记下10s内电压表指针摆动的次数。在正常情况下,随着反馈控制的进行,氧传感器的反馈电压将在0.45V上下不断变化,10s内反馈电压的变化次数应不少于8次。如果少于8次,则说明氧传感器或反馈控制系统工作不正常,其原因可能是氧传感器表面有积碳,使灵敏度降低所致。对此,应让发动机以2500r/min的转速运转约2min,以清除氧传感器表面的积碳,然后再检查反馈电压。如果在清除积碳可后电压表指针变化依旧缓慢,则说明氧传感器损坏,或电脑反馈控制电路有故障。

空调系统试运转测定的主要内容和程序

2、变频空调系统:蒸发器、冷凝器、压缩机、四通阀、电气控制线路、视液镜、手动控制阀、热力膨胀阀等

空凋系统所有电气设备及其回路的检查与测试这项工作是与准备工作同时进行的。试调人员进入现场后由电气试调人员配合施工单位,按照有关规程要求,对电气设备及其主回路进行检查与测定,以便配合空调设备的验收。

空调设备的试运转在电气设备及其主回路进行检查测定合格后,应对空调设备进行试运转。其中包括通风机和水泵的试运转,对空气处理设备如喷水室、表面冷却器、空气加热器和交换器、自动清洗油过滤器等进行检查。通过试运转考核设备的安装质量,发现故障及时排除。此项工作应配合施工部门、建设单位的运行部门共同进行。空调设备经过试运转达到有关验收规范要求后,施工单位即可将它们移交到建设单位的运行部门,以便在试调过程中设备运转有专人负责管理。

风机性能和系统风量的测定与调整空调设备试运转后,先测定风机性能,然后对送(回)风系统风量进行测定与调整,使系统总风量、薪风量、一、二次回风量,以及各干、支风管风量、送(回)风口风量符合设计要求。并调节房间内各回风口风量,使其保持一定的正位。

空调机性能的测定与调整系统风调整到符合设计要求后,就为空调机性能的测定创造了条件,即可进行空气处理设备如喷水室、表面冷却器、空气加热器和空气过滤器等单体设备测定与调整。

自动调节和检测系统的检验、调整与联动运行在进行前四项工作的同时,应对自动调节和检测系统的线路、调节仪表、检测仪表、敏感元件以及调节和执行机构等部件,进行检查、检验和调整,使其达到设计或工艺上的要求。然后将检测系统与自动调节的各部件联合运行,考核其动作是否灵活、准确。为自动调节系统特性的试调创造条件。

“”温度调节性能的测定与词整在空调机性能测定完成后,自动调节和检测系统联合运行合格的基础上,即可进行这项工作。通过试调使””温度在设计要求的允许范围内波动,以保证空调房间内的相对温度。

二次加热器凋节性能的测定与调整在””温度调节性能试调合格后,即可进行此项工作。经试调使二次加热器后的空气温度波动范围减少,以保证加热器或精加热器前空气温度的稳定。

空调房间内气流组织的测定与调整在进行“”温度和二次加热器调节性能的试凋过程中,可做室内气流组织试调前的准备工作,如仪表的准备、测点的布置、送风口的调整等。待6、7两项完成后进行气组织调试,调试后,可使室内气流分布合理,气流速度场和温度场的衰减符合设计要求,为使空凋房间内达到要求的恒温、恒湿及洁净度创造条件。

室温调节性能的测定与调整上述各项试调工作完成后,还不足以保证恒温房间内达到设计所规定的室温允许波动范围,还必须对室温调节性能进行测定与调整。这时空调系统各自动调节环节全部投入工作,并按气流组织调整后的送风状态送人室内,这样就可考核室温调节系统的性能是否满足空调房间内室温允许波动范围的要求。

空凋系统综合效果检验与测定在分项进行调试的基础上,进行一次较长时间的测试运行,使空调、自动调节系统的所有环节全部投入工作,以考核系统的综合效果,并确定恒温房间内可能维持的温度和相对温度的允许波动范围及空气参数的稳定性。系统综合效果测定后,应将测定数据整理成便于分析系统综合的图表。即在测定时间内空气各处理环节状态参数的变化曲线,并在1-d图上绘制出空调系统的实际工况图,与设计工况加以比较。同时画出恒温工作区温度累计曲线、平面分布图。

电热鼓风干燥箱使用方法时间怎么设置?

上海隽思实验仪器有限公司主要生产HMDS预处理系统,HMDS烤箱,洁净烤箱,无氧烤箱,无尘无氧固化烤箱,LED烤箱,UV固化烤箱,隧道烘箱,黑蒜发酵设备、橡塑检测设备、电线电缆检测设备、半导体设备及实验室仪器的技术型企业,公司电热鼓风干燥箱箱体采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,涂层坚硬牢固,具有极强的防锈能力。箱体与工作室之间,充填超细玻璃棉隔热材料,具有良好的保温功能,有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响。箱内设计有合理的热风循环通道,使箱内温度分布更加均匀、温度上升更快;并装有出风管,用以微量排出箱内的空气。如箱内排出的气体有异味或有毒,出风管能方便的另接管道将气体排至指定地点。温度控制采用微电脑智能数字技术制造,具有工业PID自整定和四位双LED窗指示功能,控温精度高、抗干扰能力极强,并且作也非常方便。适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、化学品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。

电热鼓风干燥箱时间设置:1、在正常工作状态下,按两下SET键,进入定时设定状态,此时PV显示屏显示ST,SV显示屏显示0,并闪烁;2、按移位键将闪烁位移至所需设定位;3、 按减键或者加键将数字调至所需值;4、按一下SET键,仪表进入定时运行状态,此时运行指示灯闪烁;5、定时功能为倒计时运行,在定时运行状态下,按一下移位键,SV显示屏显示定时剩余时间;6、定时剩余时间归零,仪表进入定时结束状态,此时SV显示屏显示End,并闪烁,同时除风速指示灯以外的所有指示灯均熄灭;7、在定时结束状态下,按一下SET键,仪表恢复到正常工作状态。8、在定时结束状态下,由于仪表温度控制部分停止工作,PV显示屏显示的测量值会下降到环境温度,此为正常现象。9、如果无需使用定时功能,请务必将定时时间设置为零。10、定时功能运行过程中,如发生意外断电,重新上电后,定时剩余时间自动归零。11、本设备的定时范围:1~9999分钟或1~9999小时。

鼓风干燥箱使用说明

PC-C6000型指示灯定义:

1.“【MAIN】”指示灯:在正常工作状态(非设定状态)下此灯点亮,反之熄灭;

3.“RUN”指示灯:在定时结束时此灯熄灭,反之常亮;

4.“STOP”指示灯:在定时结束时此灯点亮,反之熄灭;

5.“【AT】”指示灯:在运行系统自整定程序时此灯闪烁,反之熄灭;

6.“ALM!”指示灯:有温度上偏报警或温度测量异常时此灯点亮,有温度下偏报警时此灯 闪烁,正常工作状态下此灯熄灭;

7.“HEAT”指示灯:加热有输出时此灯点亮,反之熄灭;

1.仪表上电,显示窗上排显示“分度号和仪表型号”,下排显示“版本号”约2秒后进入到正常显示状态。

2.温度及时间的参看与设定

1)若无定时功能:

点击“设定”键,进入到温度设定状态,显示窗上排显示提示符“SP”,下排显示温度设定值,可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值;再点击“设定”键,退出此设定状态,修改的设定值自动保存。

2)若有定时功能

点击“设定”键,进入到温度设定状态,显示窗上排显示提示符“SP”,下排显示温度设定值,修改方法同上;再点击“设定”键,进入到时间设定状态,显示窗上排显示提示符“ST”,下排显示时间设定值;再点击“设定”键,退出此设定状态,修改的设定值自动保存。

当时间设为“0”时,表示没有定时功能,仪表连续运行,显示窗下排显示温度设定值;当设定时间不为“0”时,显示窗口下排显示运行时间,“表示符”点亮,开始计时时,“表示符”闪烁,计时时间到,运行结束,显示窗下排显示“End”,蜂鸣器断续鸣叫EST秒(详见内部参数表-2)后停止鸣叫。定时运行结束后,长按“减小”键3秒可重新启动运行。

说明:对于PC-C6000型仪表,“表示符”为“时间单位”;

对于PC-E6000型仪表,“表示符”为“下排显示个位小数点”。

3.温度测量值异常报警

若显示窗上排显示“----”,表示温度传感器故障或温度超过测量范围或仪表本身故障,仪表自动断开加热输出,蜂鸣器连续鸣叫,报常亮,请仔细检查温度传感器及其接线。

4.上偏超温报警时,蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫,“ALM”报常亮,断开加热输出;下偏超温报警时,蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫,“ALM”报闪烁;若由于改变温度设定值而产生超温报警,“ALM”报点亮,但蜂鸣器不鸣叫。

5.当蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。

6.“移位”键:在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改;在正常显示状态下,长按此键

6秒可进入到温度自整定选择状态。

8.“增加”键:在设定状态点击此键可使设定值递加,长按此键可使设定值连续递加;在正常显示状态下,对于PC-C6000型仪表,点击此键可开关液晶屏背光灯。

.系统自整定

当温度控制效果不理想时可进行系统自整定。自整定过程中温度会有较大过冲,用户在进行系统自整定前请充分考虑此因素。

在非设定状态下长按“移位”键6秒后进入到系统自整定选择状态,上排显示自整定提示符“AT”,下排显示“oFF”,可点击“增加”或“减小”键选择显示“on”或“oFF”,在显示“on”时,点击“设定”键,仪表进入到系统自整定状态,【AT】指示灯闪烁,自整定完成后,【AT】指示灯停止闪烁,控制器会得到一组更佳的PID参数,参数值自动保存。在系统自整定过程中长按“移位”键6秒后可中止自整定程序。

.温度内部参数的参看与设定

长按设定键约3秒,仪表显示窗上排显示密码提示符“Lc”,下排显示密码值,通过增加、减小和移位键,修改到所需的密码值。再点击设定键,若密码值不正确,仪表自动返回到正常显示状态,若密码值正确,则进入到温度内部参数设定状态,再点击设定键可以依次修改各个参数。

1.控制器上电,显示窗上排显示“InP”,下排显示“量程值”约3秒后进入到正常显示状态。

2.温度及恒温时间的参看与设定点击“设定”键,进入到温度设定状态,显示窗下排显示提示符“SP”,上排显示温度设定值(先个位值闪烁),可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值;再点击“设定”键,进入到恒温时间设定状态,显示窗下排显示提示符“St”,上排显示怛温时间设定值(先个位值闪烁),可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值;再点击“设定”键,退出此设定状态,修改的设定值自动保存。

3控温仪的作当恒温时间设为“0”时,表示没有定时功能,控制器连续运行,显示窗下排显示温度设定值;当设定时间不为“0”时,显示窗口下排显示运行时间,并且一位小数点亮,等测量温度达到设定温度后,定时器开始计时,点亮的小数点闪烁,时间到,运行结束,显示窗口下排显示“End”,蜂鸣器鸣叫30秒钟。超温报警时,蜂鸣器连续鸣叫,“ALM”报点亮。若由于改变温度设定值而产生超温报警,“ALM”报点亮,但蜂鸣器不鸣叫。

4.蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。

5.“移位”键:在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改。

6.“减小”键.作及使用方法:在设定状态点击此键可使设定值递减,长按此键可使设定值连续递减。

7.“增加”键:在设定状态点击此键可使设定值递加,长按此键可使设定值连续递加。

8.在设定状态下若1分钟之内无任何键按下,控制器会自动返回到正常显示状态。

9.若控制器显示窗上排显示“‐‐”,表示温度传感器或控制器本身故障,请仔细检查温度传感器及其接线。

电热鼓风干燥箱又名“烘箱”,顾名思义,采用电加热方式进行鼓风循环干燥试验,分为鼓风干燥和真空干燥两种,鼓风干燥就是通过循环风机吹出热风,保证箱内温度平衡,真空干燥是采用真空泵将箱内的空气抽出,让箱内大气压低于常压,使产品在一个很干净的状态下做试验,是一种常用的仪器设备,主要用来干燥样品,也可以提供实验所需的温度环境。干燥箱应用于化工,,铸造,汽车,食品,机械等各个行业。 一般分为镀锌钢板和不锈钢内胆的,指针的和数显的,自然对流和鼓风循环的,常规烘箱和真空类型的。

工作原理:

工作室内空气经电加热器加热后,经风机强制循环,在工作区与被加热物品进行均匀的热量交换,以达到烘烤或干燥的目的。

性能特点:

(1)101系列电热鼓风干燥箱适合测定煤中水分、烘干物品、干燥热处理及其它加热之用。

(2)本系列高备采用数显温度调节仪进行温度控制、控温灵敏、作简便、性能可靠,数字直接显示出工作温度,直观易读。

结构特点:

1、 外壳用优质冷轧钢板制作,表面经静电喷涂工艺处理,造型新颖、美观大方;

2、 内胆采用不锈钢板或冷轧板经防腐处理、加工成型;

3、 箱门中间装有玻璃观察窗,可随时观察工作室内被加热物品的情况;

4、 箱门口镶嵌耐高温胶条,密封性好,防止热量流失;

6、 数字显示工作室的温度,观察容易、读取方便;

7、 具有的温控器及白金传感器作为本设备的测温控温系统,测量误小,控温精度高。

8、 工作室上侧设置排风阀,工作过程中可随时将被加热器释放的潮气排出箱外。

使用方法

1、 打开箱门,把需加热处理的物品放入箱内的搁板上,关好箱门,把控制面板上的排气调节阀拨扭开到一半;

3、 打开电源开关,电源指示灯亮、温控仪表开始显示工作室的温度;

4、 加热开关设有两个,如需较低温度开启加热1,较高时再开启加热2,同时加热;

5、 根据被加热物品的需要,转动温控仪上的温度设定旋钮(或按动拨码开关)设定温度,干燥箱开始加热工作;

6、 工作完毕后,将加热开关1、加热开关2及电源总开关关闭即可。

注意事项

1、 不得将易燃、易爆、腐蚀性物品或在加热之后释放易燃、易爆、腐蚀性、挥发性的物品放入箱内进行加热;

2、 被加热物品的相对湿度不得大于85%;

3、 所需干燥物品不得大于搁板面积的70%,易于物品通风干燥。

一般合肥华德利干燥箱的设置是这样的点按功能键SET④,主显示窗PV⑥显示SP,副显示窗SV⑤显示当前温度设定值,用数据加键②或数据减键③置入所需的工作温度值。再次点按功能键SET④,进入时间设定状态,此时主显示窗PV⑥显示ST,副显示窗SV⑤显示当前时间设定值,用数据加键②或数据减键③置入所需的工作时间值。(注:若试验不需要定时功能,可将ST值设为0即可)完成设定后,再一次点按功能键SET④即完成设定并退出。

建筑工程学中分部工程都有哪些?分项工程都有哪些?

1.新风机组其它顺家用空调制热时,室外机冷媒被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,便成为液体,同时会将室内空气加热,从而达到提高室内温度的终目的。而液体冷媒经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷)。成为气体的冷媒再次进入压缩机开始下一个循环。正是基于以上一个过程,实现了空调的制热。序依次为:初效filter ,中效filter ,预加热器,加湿器,表冷器,加热器,风机,亚高效filter,高效filter,风道.

1.分部工程:按工程的种类或主要部位将单位工程划分为分部工程。如:基础工程、主体工程、电气工程、通风工程等

2.分项工程:按不同的施工方法、构造及规格将分部工程划分为分项工程。如土方工程、钢筋工程、给水工程中的铸铁管、钢管、阀门等安装。

空调制热原理是什么?

空调其实就是按照介质的热胀冷缩来加以控制,室内的部分就是冷缩,室外就是热胀了,而又怎么热胀呢,那就是通过压缩机压缩介质作功,这样就会产生很大的热量,不就是热胀了,然后再通过一条毛细管一下又传到体积大很多的空间,这样介质的压力一下子就低了很多,这就是冷缩吸热,一下子就使房间的热量交换成冷的气体了。

原理如下:

空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时将室内空气加热,从而达到提高室内温度的目的。液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷)。成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。

拓展资料:

空调制热不好的原因:

1.室外温度过低会造成空调无常工作,如果室外温度过低,空调无法化霜,空调就不能制热。这时就应该需用工具清理空调上的霜。

2.一种情况就是电压不足,电压不足也会影响到空调的制热效果。这时可以购买一个电源稳压器,就可以解决空调的电压不足的原因了。

3.还有一种可能是空调空气过滤器积尘太多导致通风口被异物堵塞,过滤网积的灰尘太多不及时清洗会堵住空气流通,这时将空调的过滤网拿出来清洗干净再放回即可。

4.以上就是空调制热效果不好的原因,如果以上办法依然无法解决空调效果制热问题,建议大家找专业的维修师傅进行维修,以防发生不必要的危险。

空调器制热方式有两种:一种是电热,即电流通过电热丝发热;另一种是热泵制热,即气态制冷剂冷凝放热。在制冷循环中,冷凝器进行的冷凝过程是一个放热过程,蒸发器内进行的蒸发是一个吸热过程,如果将室内侧的蒸发器改作冷凝器,而将室外侧的冷凝器改作蒸发器,空调器就从制冷状态转变为制热状态,而热泵型空调器就是根据这个原理设计的,如图所示。空调器制冷系统中,加一个电磁四通换向阀,以切换高低压制冷剂在管道中的流向,使空调器既能制冷,又能制热。

你好!

一、空调制热:

空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时将室内空气加热,从而达到提高室内温度的目的。液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷)。成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。

空调制冷时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室外机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时热量向大气释放。液体氟利昂经节流装置减压,进入室内机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室内空气的热量,从而达到降低室内温度的目的。成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。

通过以上氟利昂的液化和气化的过程,热量在蒸发器处吸取,转移到冷凝器处释放,从而实现热量的转移,达到制热、制冷的目的。

原创:空调制热、制冷的原理

空调制热、制冷主要是移动热量。制热时,将室外的热量移到室内;制冷时,将室内的热量移至室五、实训项目:外。

定速空调制热不理想,除了空调本身制热之外还有电热丝辅助加热。变频空调只有空调本身制热没有电热丝辅助加热。

电热丝的能效比只能达到1:1,即消耗1千瓦的电力,产生1千瓦的热能。空调在所有制热产品中的能效比,可以达到1:3左右,即消耗1千瓦的电力,能够移动3千瓦左右的热量,所以空调节能省电。

空调制热、制冷的原理,是利用氟利昂冷凝液化放热,蒸发气化吸热的特性,以提高、降低室内空气的温度。

一、空调制热:

空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时将室内空气加热,从而达到提高室内温度的目的。液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷)。成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。

空调制冷时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室外机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时热量向大气释放。液体氟利昂经节流装置减压,进入室内机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室内空气的热量,从而达到降低室内温度的目的。成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。

通过以上氟利昂的液化和气化的过程,热量在蒸发器处吸取,转移到冷凝器处释放,从而实现热量的转移,达到制热、制冷的目的。

空调制热、制冷主要是移动热量。制热时,将室外的热量移到室内;制冷时,将室内的热量移至室外。

电热丝的能效比只能达到1:1,即消耗1千瓦的电力,产生1千瓦的热能。空调在所有制热产品中的能效比,可以达到1:3左右,即消耗1千瓦的电力,能够移动3千瓦左右的热量,所以空调节能省电。

空调制热、制冷的原理,是利用氟利昂冷凝液化放热,蒸发气化吸热的特性,以提高、降低室内空气的温度。

空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时将室内空气加热,从而达到提高室内温度的目的。液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷)。成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。

冷凝器工作1分钟,如果不用风扇吹的话,其表面温度可以达到40-50度。

对了说一下,制热的时候是室内的散热器变成冷凝器,制冷的时候是室外的散热器变成冷凝器。是通过一个电磁4通开关实现的。

所以说,冬天屋子比较大的情况下,用空调还是比较省电和制热的。电暖气和暖风机都是局部用的。

空调制热的缺点:不能很快制热,如果有结露,还要先除霜,等10-20分钟呢。而且如果室外温度低于零下5度,空调制热效果不好。因为空调这个时候不工作了,变频的好点,可以到零下15度。

为啥呢?比如在零度,空调的供热量只能达到70%,到了零下3度,供热量只达到30%左右。温度低于零下时,空调的室外部分极易出现结冰、结霜等现象,空调

室外机必须不断除霜,造成了供热较慢或是供热功率较低的情况。 为了缓解这种供热功率较低的情况,有的机型加装了电辅,但是电辅的功率一般不能加的很大

(考虑到安全因素挂机一般是600W-800W)所以它也只能是缓解制热的情况,而不能从根本上解决。从工作原理上来说,空调用热泵取暖是比较节省的方式。电辅

加热设备利用电阻发热,极限的制热效果输入电能和输出热量成1:1的比例(也就是600W的电功率产生600W的热量)。而空调利用热量“转移”原理制冷和制热,

可以获得高于100%的效率(一般1000W可以产生2600W的热量)。但在0℃以下的天气里,受到低温影响,空调的制热效果反而不够理想。而空调说明书上说的

制冷量和制热量是标准工作情况下测试的结果,在其他外部温度条件下,空调的制冷和制热效果都体现不出来,在制热方面,目前的标准工作温度是7℃.

热泵制热是利用制冷系统的压缩冷凝器来加热室内空气。空调器在制冷工作时,低压制冷剂液体在蒸发器内蒸发吸热而高温高压制冷剂在冷凝器内放热冷凝。

热泵制热是通过电磁换向,将制冷系统的吸排气管位置对换。原来制冷工作蒸发器的室内盘管变成制热时的冷凝器,这样制冷系统在室外吸热向室内放热,实现制热的目的。

空调其实就是按照介质的热胀冷缩来加以控制,室内的部分就是冷缩,室外就是热胀了,通过压缩机压缩介质作功,这样就会产生很大的热量,然后再通过一条毛细管一下又传到体积大很多的空间,这样介质的压力一下子就低了很多,这就是冷缩吸热,一下子就使房间的热量交换成冷的气体了。

制冷原理

压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的气态氟利昂,然后送到蒸发器(室外机)放热后成为中温中压的液

空调制冷原理

态氟利昂,所以室外机吹出来的是热风。 液态的氟利昂经 毛细管,进入冷凝器(室内机),空间突然增大,压力减小,液态的氟利昂就会汽化,(从液态到气态是个吸热的过程),吸收大量的热量,冷凝就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从冷凝器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的冷凝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。 然后气态的氟利昂回到压缩机继续压缩,继续循环。 制热的时候有一个叫四通阀的部件,使氟利昂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。 其实就是用的初中物理里学到的液化(由气体变为液态)时要排出热量和汽化(由液体变为气体)时要吸收热量的原理,同时蒸发热量。

溴化锂空调制冷原理这里要特别提出的溴化锂空调制冷原理,与压缩式空调不同,吸收式制冷使用的工质通常是一种二元溶液,由沸点不同的两种物质所组成。其中低沸点的物质为制冷剂,高沸点的物质为吸收剂。因此,二元溶液又称为制冷剂——吸收剂工质对。所谓二元溶液,是指两种互不起化学作用的物质组成。这种均匀混合物的各种物理性质(如压力、温度、浓度等)在整个混合物中各处都完全一致,不能用纯机械的沉淀或离心方式将它们分离成原组成物质。

其制冷原理分为两部分

1、二元溶液在发生器内被热源加热沸腾,产生出制冷剂蒸汽在冷凝器中被冷凝为冷剂液体。液态冷剂经U形管节流后进入蒸发器,经蒸发器在低压条件下喷淋,液态冷剂蒸发,吸收冷媒热量,产生制冷效果。

2、发生器流出的浓溶液,经热交换器降温、降压后自流进入吸收器,与吸收器原溶液混合成为中间浓度的浓溶液。中间浓度溶液被吸收器泵输送并喷淋,吸收从蒸发器出来的制冷剂蒸汽变为稀溶液。稀溶液由发生器泵送达发生器,重新被热源产生制冷剂蒸汽再次形成浓溶液,进入下一个循环周期。

综合所述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),制冷剂在制冷机内通过物理状态变化从而吸收或释放热量达到制冷或制热的效果。

制热原理

热泵制热是利用制冷系统的压缩冷凝器来加热室内空气。空调器在制冷工作时,低压制冷剂液体在蒸发器内

空调热泵制热原理

蒸发吸热而高温高压制冷剂在冷凝器内放热冷凝。热泵制热是通过电磁换向,将制冷系统的吸排气管位置对换。原来制冷工作蒸发器的室内盘管变成制热时的冷凝器,这样制冷系统在室外吸热向室内放热,实现制热的目的。

设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26-27摄氏度,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对或轻度劳动的人来说,室温保持在28-29摄氏度,相对湿度保持在50-60%,人并不感到闷热,也不会出汗,它应属于舒适性范围。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关挡,设置温度高2摄氏度,可达到节电20%;冬季制热,温度设置低2摄氏度,也可节电10%。

选择能力适中的空调。一部制冷能力不足的空调,空调不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间不间断运转,增加使用故障可能性,并会给用户以耗电大、功率不足等不佳的印象。

家用空调器一般都是采用机械压缩式的制冷装置,其基本的元件共有四件:压缩机、蒸发器、冷凝器和节流装置,四者是相通的,其中充灌着制冷剂(又称制冷工质)。压缩机象一颗奔腾的心脏使得制冷剂如血液一样在空调器中连续不断的流动,实现对房间温度进行调节。 制冷剂通常以几种形态存在:液态、气态和气液混合物。在这几种状态互相转化中,会造成热量的吸收和散发,从而引起外界环境温度的变化。在从气态向液态转化的过程,称为液化,会放出热量;反之,从液态向气态转化的过程,叫做汽化(包括蒸发和沸腾)要从外界吸收热量。

空调制热有两种,一种电加热,就是发热丝,室外机不用启动。

另一种就是把夏天制冷的工作状况倒过来,你夏天制冷时室内机是冷的室外机却是热的,冬天制热时 ,制冷剂通过四通阀换向,把夏天的工作方式倒了过来,室内就得到了暖气,室外机就冷了。能量是守恒的,把一个地方变冷,就会向另一个地方排放热量,空调其实就是用电去推动制冷剂按一个方向去进行热交换,改变小范围的环境温度。

空调系统研究的意义和背景(理论与现实意义)

空调PLC应用程序

意义:

简单的说就是:用人为的方法处理室内空气的温度、湿度、洁净度和气流速度的技术。可使某些场所获得具有一定温度和一定湿度的空气,以满足使用者及生产过程的要求和改善劳动卫PLC编程软件生和室内气候条件.

背景:

在超过一千年前,波斯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。[1]

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,当时其意念仍流于理论化。

1842年,佛罗里达州医生约翰·哥里(John Gorrie)以压所落成的新大楼设有空调。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,现代化,电力推动的空气调节系统由韦利士·夏维兰·加利亚(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。此技术提供了低热度及湿度的环境,令纸张面积及油墨的排列更准确。其后,加利亚的技术开始用于在工作间以提升生产效率,开利工程公司亦在1915年成立以应付激增的需求。在逐渐发展下,空气调节开始用于提升在家居及汽车的舒适度。住宅空调系统的销量到1950年代才真正起飞。建于1906年,位于北爱尔兰贝尔法斯特的皇家维多利亚医院,在建筑工程学上具有特别意义,被称为世界首座设有空气调节的大厦。

1906年,美国北卡罗莱纳州夏洛特的Stuart W. Cramer正找寻方法增加其南方纺织厂的空气湿度。Cramer把技术命名为空气调节,并在同年将其用于专利申请中,作为水调节(water conditioning)的代替品。水调节当时是一个的程序,令纺织品的生产较容易。他把水汽与通风系统结合以“调节”及转变工厂里的空气,控制纺织厂中极重要的空气湿度。韦利士·加利亚使用此名称,并把它放进其1907年创办的公司名称:“美国加利亚空气调节公司” (今开利公司)。

初的空调、电冰箱使用氨、之类的有毒气体。这类气体泄露后会酿成重大事故。Thomas Midgley, Jr.在1928年发明了氯氟碳气体(chlorofluorocarbon gas), 并将其命名为氟利昂。 这种制冷剂对人类安全得多,但是对大气臭氧层有害。 氟利昂是杜邦公司CFC、HCFC或HFC类冷冻剂的商标,其中每一类冷冻剂名称还包括一个数字,以表示其成分的分子组成(例如R-11, R-12, R-22, R-134)。其中,在直接蒸发式适度冷却产品领域应用广的R-22 HCFC制冷剂将于2010年起停止用于新生产的设备中,并于2020年停止使用。R-11和R-12在美国已经停产。作为替代品,一些对臭氧层无害的制冷剂已投入使用, 包括商品名为“Puron”的制冷剂R-410A。

空调工程师们通常把空气调节的应用大致分为“舒适性应用”和“工艺过程性应用”。

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