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常温的水怎么制冷循环

发布时间:2022-06-04 12:36:39

❶ 空调机水系统制冷工作原理

与空调一样,有四大部件,压缩机,冷凝器,节流装置,蒸发器,制冷剂依次在上述四大部件循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂)高温高压的气体,流经冷凝器,降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,

成低温低压液体,流经蒸发器,吸热,再经压缩。在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端,再经过见机盘管进行热交换,将冷风吹出。

冷水机,的水在这里相当于一种载冷剂,担当中间角色运送热量,本身的制冷在于制冷剂循环系统。

(1)常温的水怎么制冷循环扩展阅读

空气调节的主要任务:在所处自然环境下,使被调节空间的空气保持一定的温度、湿度、流动速度以及洁净度、新鲜度。

空调四要素:温度,湿度,清洁度、气流分布,是所谓空调的四大要素,对四个要素加以调节,能够控制室内环境以达到舒适的要求。

制冷时室内外温度差为3~7度(标准为5度)。无论在何种场合温度差绝对不要超过10度。

按目的分类:舒适型(满足人体对环境的要求);工艺型(满足工艺对环境的要求)。

按传热媒质分类:水系统空调;冷媒系统空调。

❷ 请教:饮水机怎么制冷的

饮水机制冷工作原理有两种:

1、半导体型冷热饮水机工作原理:半导体直冷式冷热饮水机在使用时,直冷式冷热饮水机由水箱提供常温水,进水路进入冷胆容器,经制冷出冷水。

按下制冷开关后,交流电压经电源变压器降压、整流二极管作全波整流以及电容滤波后,输出直流电压供半导体致冷组件制冷和风机排风,同时,制冷指示灯点亮,由于直冷式冷热饮水机不设自动控温,因此开机后制冷指示灯常亮。

2、压缩机型冷热饮水机工作原理:压缩机型冷热饮水机的压缩机制冷电路原理与普通家用电冰箱基本相同,只是制冷温度较高(5~15℃)、压缩机功率较小而已。

在制冷方面,压缩机将制冷剂压缩为高温高压蒸汽送到冷凝器,通过热交换使制冷剂变成低温低压的液体经过过滤器、流经节流毛细管后进入绕在制冷罐外面的蒸发器,在大量吸热后使制冷罐中的水温度下降。在达到温控开关的设定温度后压缩机停止工作;当冷水罐中水温升高达到温控器设定温度时,压缩机开始工作进行制冷。

(2)常温的水怎么制冷循环扩展阅读:

饮水机应定期清洗:

1、饮水机长期使用会产生水垢,内部还会滋生细菌,影响家人身体健康。因此要定期进行清洗。一般来说,夏季每个月应清洗1次,冬季每1到2个月应该清洗一次。

2、清洗时,用专用清洗消毒液倒入贮水罐,15分钟后开启水龙头直至消毒液放完后,用开水或纯净水反复冲洗几次后旋紧放水阀即可。

3、同时桶装水在开封后最好10天内用完,最长不能超过半个月,因为桶装水开封后,空气就会进入桶内,容易将细菌带进去,从而污染饮用水。

4、饮用水机不宜放在潮湿和有光线直接照射的地方,应远离热源,这是因为饮水瓶中有氧气,如果再加上高温的阳光照射,微生物的繁衍会加剧。

5、家中无人或晚上休息时,应将饮水机电源开关关掉,以免饮用水在热胆内反复加热形成含有重金属和砷化物等有害物质的“千滚水”,同时也能节省用电。

❸ 制冷饮水机都是怎么制冷的根据的是什么原理

饮水机里面有专门的制冷装置,这个制冷装置里面主要是利用了半导体制冷的原理进行制冷的。其实在饮水机里面一般都有两个水箱,一个水箱里面是放热水的,一个水箱是放冷水的。制冷的装置就放在冷水水箱里面,当按下了制冷的开关以后,饮水机里面的制冷的压缩机就会开始工作。

所以说如果夏天的时候想要喝凉水的话,其实是用冰块或者直接把水冰在冰箱里面的效果会更好一点。而配备了制冷功能的饮水机的价格要比普通的饮水机的价格高很多,如果只是想要多一项制冷功能的话,购买高档的饮水机是不够划算的。

❹ 循环水冷却原理是什么

循环水冷却形式制冷机组的工作原理是: 先向机内水箱注入一定量的水,通过制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需要冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。

❺ 风冷式冷水机制冷原理

冷水机采用单级蒸汽压缩回路,并具有压缩机过载保护、泵浦过载护、逆相缺相警示、防止结水保护、高低压力保护等装置,机器性能稳定,寿命长。可快速降温,温控稳定,满足客户要求。此系列产品主要应用冷热交换的原理进行工作。适用于现代工业中的冷却领域,且不受环境温度的影响,是不可缺少的冷却配置设备。
本机特点:
冷却温度范围7℃-35℃;
不锈钢保温水箱,防结冰保护装置;
制冷剂采用R22,制冷效果好;
冷冻回路采用高、低压开关控制;
压缩机及泵浦均在过载保护;
采用意大利原装精密温控表,精度达±0.1℃。
操作方便,结构简单,易于维修;
低压泵浦为标准配备,另可选用中压或高压泵浦;
可选增加配置水箱液位计;
采用美国谷轮和日本大金压缩机;
TIC-A风冷式采用套片式冷凝器,传热效果佳,散热快,无需提供冷却水;
改为欧规安全回路型时,机型后加注"CE”。

❻ 请问,如何用电把水制冷

用半导体制冷器。通直流电源,半导体一面吸热另一面放热。

❼ 制冷怎么循环

制冷循环是围绕着制冷剂的基本性质,是这样实现的:

制冷系统由压缩机、冷凝器、过滤器、毛细管、蒸发器组成。

我们从制冷循环图中可以看到, 制冷剂的有明确的流动方向,从压缩机的排气口,依次经冷凝器、膨胀阀、蒸发器再回到压缩机的吸气口,完成一个完整的制冷循环。在制冷循环过程中,各关键部件都伴随着制冷剂的压力、温度和相态的变化。

制冷系统的蒸发器吸收大量热量,使液态制冷剂在低压下蒸发成气态;冷凝器放出大量热量,使气态制冷剂在高压变为液态。这也是两个容器:蒸发器与冷凝器的基本功能和作用。

制冷剂在制冷循环中的状态变化如下:
压缩机吸收蒸发器的低温低压气态制冷剂,经输入电能压缩制冷剂,排出高温高压气态制冷剂,由冷凝器向周围放出热量,液化为中温高压液态制冷剂,经过滤器滤除杂质,由膨胀阀(或毛细管)的节流,降低压力,形成低温低压液态制冷剂。低温低液态制冷剂进入蒸发器,吸收周围的大量热量,沸腾汽化蒸发变为低温低压气态制冷剂,压缩机吸收缩排出,循环工作。

需要补充说明的是,蒸发器内的制冷剂蒸发是指吸收热量而沸腾,由于制冷剂的沸点在压力控制下可以人为控制在较低的温度,所以还是低温。例如,家用空调器的蒸发沸腾温度在制冷的时候控制在+6℃左右,制热的时候控制在-3°C左右。

❽ 常见的制冷方式

一、蒸气压缩式制冷循环
利用工质相变产生的潜热,通过压缩、冷凝、节流、蒸发4个过程的封闭循环实现制冷,是现在应用最广泛的一种制冷循环。
压缩机:将蒸发器中的制冷剂蒸汽吸收,并将其压缩至冷凝压力,然后排至冷凝器;
冷凝器:将来自压缩机的高压制冷剂蒸汽冷凝成液体,在冷凝过程中,将制冷剂蒸气放出的热量被冷却水或空气带走;
节流阀:制冷剂液体通过节流阀时,压力由冷凝压力降低至蒸发压力,部分液体闪发为蒸气;
蒸发器:节流后的制冷剂液体在蒸发器内蒸发成气体,同时吸收被冷却物体的热量,被冷却物体可以是液体载冷剂或空气。
1、螺杆压缩式制冷机
优点:体积小、重量轻;经构简单,易损件少,可靠性高;机器力矩变化小、振动少、运行平稳;能承受一定的液击;能量可以无级调节;压缩效率高,转子喷油后排气温度低,气密性好;
缺点:转子部件表面呈曲面形状,加工精度要求高;需庞大的油分离器来分离喷入机内的油,辅助设备复杂。
2、离心压缩式制冷机
优点:性能系数高、制冷量大;单位功率的机组重量轻、体积小;易于实现多级压缩和节流;自动化程度高;可通过进口导叶或变频,自动对制冷量进行无级调节,调节范围宽;制冷机中混入制冷剂的润滑油量少,对换热器传热效果影响小。
缺点:转速高,,必须适用于大流量场合,不适用于制冷量小的场合;离心压缩式制冷机固有的低负荷时的喘振现象得不到有效解决。
3、活塞压缩式制冷机
优点:出现最早的一种机型;热效率高、高速;多缸、能量可调;适用多种制冷剂、制造容易,价格较低、易于操作管理
缺点:结构较复杂,易损件多,检修周期短;往复运动的惯性大,输气不连续,排气压力有脉动,设备振动较大。适用冷量小
4、涡旋压缩式制冷机
与往复式活塞式相比,具有效率高、噪音低、零部件少、重量轻、体积小、节约能耗、振动小的特点。
5、冰蓄冷
优点:该系统能实现移峰填谷,结合不同时段的电价差,能节约不少运行费用;尤其对空调负荷出现在白天,且晚上不需要供冷,且电价差大的工程,其优势更明显。
缺点:加大初投资;占用机房面积大;控制复杂。
常用的蓄冰方法:冷媒盘管蓄冰、完全冻结式蓄冰、容器式蓄冰
6、水蓄冷
优点:可使用常规冷水机组、也可用吸收式制冷机在经济状态下运行;适用于常规系统的改造的扩容;技术要求低、维护方便,可利用消防水池、原有蓄水设施来进行蓄水
缺点:蓄冷量小于600*104Kcal/H或蓄冷容积小于760m3时,水蓄冷经济性得不到体现;占用空间大,控制复杂
常用水蓄冷方法:自然分层蓄冷、多罐式蓄冷、迷宫式蓄冷、隔膜式蓄冷
7、热泵:
热泵是近年来发展和应用速度较快的一种设备。热泵是夏季供冷、冬季供热的设备。由于具有节能和环保方面的优势,很快成为中央空调的重要冷、热源设备。
热泵的种类很多,诸如:空气源热泵、水源热泵、地源热泵、水环热泵、燃气热泵等
7.1、空气源热泵(风冷热泵)
空气源热泵(也称风冷热泵)通俗地说是一种无需水源,只与空气换热的电驱动供冷暖设备。它的作用是在低温分抽取热量,向温度高的部分放出热量的一种机械设备,它是一种热量(或冷量)交换设备,所耗费的电量并非用来发热,而是用来克服机械阻力,因此它的能效比(COP系数)较高,COP可达1:4.5以上.是一种高效节能产品.
夏季时以大气为放热侧,冬季时以大气为吸热侧。
在中国的主要适用城市:上海、南京、武汉、重庆、长沙、合肥、南昌等地,随着机组本身性能的提高,己应用于北京、天津等北方地区。北方地区以最佳能量平衡点来选择热泵机组,主要用于宾馆、办公楼等,而商场、剧院等则不适用。
7.2、水源热泵
水源热泵是以水为热源的可进行制冷/采暖循环的一种热泵型整体式水-空气空调装置,它在制热时以水为热源,而在制冷时以水为排热源。
水源热泵可分为三大类:地下水的热泵系统、地表水的热泵系统、闭式环路地表水热泵系统;
优点:水的质量热容大,传热性能好,传递一定热量所需的水量较少,换热器尺寸较小;不存在蒸发器表面上结霜的问题;
缺点:受区域限制,需在易于获得温度较为稳定、水量大的地区;水系统复杂;还需要消耗水泵的功率;如果水硬度较大,造成换热器表面结垢,使设备的传热性能下降;如含有氯离子,还会造成设备的腐蚀;在采用水源热泵前,需全面对地质、水文、水质等进行全面评估后进行。
7.3、地源热泵
地源热泵又称大地耦合热泵、土壤源热泵、地下换热器、地温热泵等,是一种新的空调冷热源方式,地源热泵从浅层土壤中通过竖向垂直埋管、水平埋管或蛇形埋管取热热向其排热。
优点:不用打井开采地下水,而是从土壤中直接换热;不受地质条件、井水量多少、地面沉降和地下水污染等影响
缺点:换热土壤要求面积大;施工难度大;隐蔽工程维护困难,维护费用高;如冬夏季冷暖不平衡,易形成“热岛”问题
7.4、水环热泵
水环热泵系统用一个循环水路作为加热源和排热源。当环路中水的温度超过一定值时,环路中的水将通过冷却塔将热量放给大气。
当环路中水的温度低于一定值时,通常使用加热装置对循环水进行加热。在装有多台水环热泵的空调机的建筑中,有的以制冷工况运行,有的以制热工况运行,而控制系统的作用是保持环路中的循环水温在一定范围以内。
7.5、燃气热泵
以上各类热泵均是电动式热泵,而燃气热泵的驱动能源为燃气。工作原理为燃气发动机驱动压缩
机工作,与以上各类热泵相比,运行更经济、冬季采暖效果好的特点。
二、吸收式制冷循环
由吸收剂和工质组成制冷溶液,利用热能驱动,通过发生、冷凝、蒸发、吸收四个过程的封闭循环,目前最普遍的是水-溴化锂吸收式制冷机,大量应用于空调工程中。
蒸发器:制冷剂-水在其中蒸发,吸收载冷剂的热量。
吸收器:在吸收器中,浓吸收液吸收蒸发器中产生的蒸汽,使蒸发器持续的蒸发。
发生器:加热吸收蒸汽后的稀吸收液,使吸收液浓度增加。
冷凝器:发生器中蒸发出的蒸汽在冷凝器中被冷凝成液态,这部分蒸汽补充到蒸发器中。
1、直燃型溴化锂吸收式冷温水机组
优点:能源为燃料,可以利用燃油、天燃气、城市煤气等多种燃料;冷暖两用,可实现夏季制冷与冬季采暖;在一次能源基出上,排出有害气体较离心机、螺杆机等制冷设备更少,环保;节约电耗、环保;运行安静、使用安全;制冷调节范围广,对外界环境变化的适应性强
缺点:气密性要求高;相对电动制冷机来讲体积大、占地面积大;
2、蒸汽型(热水型)溴化锂吸收式冷水机组
优点:利用余热蒸、废热来制冷,实现能源的综合利用;实现能源的冬夏季平衡,实现夏季富裕蒸汽的使用,提高能源利用率;节约电耗、环保;运行安静、使用安全;制冷调节范围广,对外界环境变化的适应性强
缺点:气密性要求高;相对电动制冷机来讲体积大、占地面积大;
3、烟气型溴冷机、氨水吸收式制冷机和吸收式热泵
三、商用空调系统
商用空调是新兴的一种空调方式,一般多用于商业建筑、办公楼宇和公寓建筑。一般不设制冷机房,而是将制冷主机与冷凝器等安装于一箱体内并设置于室外(即室外机),而将蒸发器直接设置在室内(即室内机)。
商用空调分类方法很多,可按使用功能,也可按控制方式
主要生产厂商:大金(VRV)、麦克维尔(MCC)、日立海信(RAS-FS)、美的(MDV)、格力(GMV)、小天鹅(SMV-M)、海尔(C-MRV)、LG(变频Multi)等
VRV系统:VRV空调系统全称是Varied Refrigerant Volume,简称VRV,通过变制冷剂流量来调节输冷量,是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求VRV系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统控制复杂,对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高

❾ 水冷冷水型中央空调,水冷意思是什么冷水意思是什么它是用水来做制冷剂的吗那水是怎么变冷的

水冷说的是冷却方式,用水作为冷却剂,当然也可以结合风冷,常见的是冷却塔,而冷水指的是主机适用的空调系统,冷水机组对应的就是水系统,水在水系统中是载冷剂,制冷剂只可能是氟氯昂,低温的氟氯昂和常温的水进行热交换,常温的水热交换后成为低温的冷冻水

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