1.空调和冰箱的制冷原理有何不同?把冰箱打开当空调,行不行?

2.空调与冰箱的制冷原理有何区别?

3.空调和冰箱的工作原理是什么呢?工作用到的物理和化学知识,有没有氟氯昂的参与?

4.空调和电冰箱的工作原理

电冰箱空调原理与维修_冰箱空调工作原理

简单的说,就是利用液体进行汽化时要吸收周围的热量的原理。

冰箱里(包括空调)里面还有一种常温下气态的物质,以前是氟化物,现在用其他代替了。先通过压缩机进行压缩,这种气态的物质放出热量变成液体,然后输入到分布在冰箱背面的细管子中,这些液体在失去强压之后,开始汽化,吸收周围的热量,又重新变成了气体。然后压缩机再将它们压缩成液体再输入到管子中……不断循环,于是就可以降低冰箱里面的温度了。其实冰箱也要散发热量的。比如空调,放在外面的箱子就是压缩机,夏天往外吹的风就是热风。

空调和冰箱的制冷原理有何不同?把冰箱打开当空调,行不行?

一。一般制冷原理

一般制冷机的制冷原理压缩机的作用是把压力较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使蒸汽的体积减小,压力升高。

压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,再送入蒸发器的入口,从而完成制冷循环。

1.蒸汽压缩式制冷原理

单级蒸汽压缩制冷系统,是由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀四个基本部件组成。它们之间用管道依次连接,形成一个密闭的系统,制冷剂在系统中不断地循环流动,发生状态变化,与外界进行热量交换。其工作过程如图1所示。

图1. 制冷系统的基本原理

液体制冷剂在蒸发器中吸收被冷却的物体热量之后,汽化成低温低压的蒸汽、被压缩机吸入、压缩成高压高温的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热,冷凝为高压液体、经节流阀节流为低压低温的制冷剂、再次进入蒸发器吸热汽化,达到循环制冷的目的。这样,制冷剂在系统中经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个基本过程完成一个制冷循环。

在制冷系统中,蒸发器、冷凝器、压缩机和节流阀是制冷系统中必不可少的四大件,这当中蒸发器是输送冷量的设备。制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现制冷。压缩机是心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用。冷凝器是放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机功所转化的热量一起传递给冷却介质带走。节流阀对制冷剂起节流降压作用、同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。实际制冷系统中,除上述四大件之外,常常有一些辅助设备,如电磁阀、分配器、干燥器、集热器、易熔塞、压力控制器等部件组成,它们是为了提高运行的经济性,可靠性和安全性而设置的。

2. 制冷系统主要部件构成

空调机根据冷凝形式可分为:水冷式和空冷式两种,根据使用目的可分为单冷式和制冷制暖式两种,不论是哪一种型式的构成,都是由以下的主要部件组合而成的。

制冷系统主要部件有压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀(或毛细管、过冷却控制阀)、四通阀、复式阀、单向阀、电磁阀、压力开关、熔塞、输出压力调节阀、压力控制器、贮液罐、热交换器、集热器、过滤器、干燥器、自动开闭器、截止阀、注液塞以及其它部件组成。

电气系统主要部件有电机(压缩机、风机等用)、操作开关、电磁接触器、连锁继电器、过电流继电器、热动过电流继电器、温度调节器、湿度调节器、温度开关(除霜、防止结冻等用)。压缩机曲轴箱加热器,断水继电器,电脑板及其它部件组成。

控制系统由多个控制器件组成,它们是:

制冷剂控制器:膨胀阀、毛细管等。

制冷剂回路控制器:四通阀、单向阀、复式阀、电磁阀。

制冷剂压力控制器:压力开闭器、输出压力调节阀、压力控制器。

电机保护器:过电流继电器、热动过电流继电器、温度继电器。 温度调节器:

温度位式调节器、温度比例调节器。 湿度调节器:湿度位式调节器。

除霜控制器:除霜温度开关、除霜时间继电器、各种温度开关。

冷却水控制:断水继电器、水量调节阀、水泵等。

报警控制:超温报警、超湿报警、欠压报警及火警报警、烟雾报警等。

其它控制:室内风机调速控制器、室外风机调速控制器等。

3 常用制冷剂及其性质

制冷剂的种类较多,现就氟里昂12和22作简要介绍:

a. 氟里昂12(CF2Cl2)代号R12 氟里昂12是一种无色、无臭、透明、几乎无毒性的制冷剂,但空气中含量超过80%时会引起人的窒息。 氟里昂12不会燃烧也不会爆炸,当与明火接触或温度达到400℃以上时,能分解出对人体有害的氟化氢、氯化氢和光气(CoCl2)。 R12是应用较广泛的中温制冷剂,适用于中小型制冷系统,如电冰箱、冰柜等。 R12能溶解多种有机物,所以不能使用一般的橡皮垫片(圈),通常使用氯丁二烯人造橡胶或丁睛橡胶片或密封圈。

b. 氟里昂22(CHF2Cl)代号R22 R22不燃烧也不爆炸,其毒性比R12稍大,水的溶解度虽比R12大,但仍可能使制冷系统发生“冰塞”现象。 R22能部分地与润滑油互相溶解,其溶解度随着润滑油的种类及温度而改变,故采用R22的制冷系统必须有回油措施。

R22在标准大气压力下的对应蒸发温度为-40.8℃,常温下冷凝压力不超过15.68×105 Pa,单位容积制冷量与比R12大60%以上。在空调设备中,大都选用R22制冷剂

空调与冰箱的制冷原理有何区别?

空调和冰箱的制冷原理不同:

1. 冰箱采用闭循环制冷系统,使用密闭管道和压缩机循环制冷剂,将热量从冰箱内部转移出去。空调采用开放式制冷系统,一端吸入室内空气,一端排出冷气。空调需要持续排出内部产生的热量,冰箱只需要达到一定温度后可以关机保持。

2. 冰箱只需要达到比较低的温度(通常在0-5°C),空调需要达到人体舒适温度(通常在16-28°C),所以空调的温控系统更复杂一些。

3. 空调需要定期过滤和调整室内湿度,冰箱只是简单的温度控制。

4. 冰箱主要移除感热,空调还需要增加制热功能以适应不同季节。

所以,把冰箱门打开当空调,是行不通的:

1. 冰箱达到制冷温度后会进入断电状态,无法长时间运行来降温整个房间。

2. 冰箱的温度太低,而空调需要提供舒适温度。如果用冰箱吹出的冷风,会感到很不舒服。

3. 冰箱无法过滤和控制室内湿度,会让室内环境变得非常不适合人类。

4. 冰箱只有制冷功能,不能提供制热,无法应对不同季节的需求。

所以,空调和冰箱虽然都利用压缩机制冷,但其设计目的和运行机制还是存在较大差异,无法互相替代。使用冰箱门当空调,效果会很差,也容易造成室内环境问题,是不推荐的。

空调和冰箱的工作原理是什么呢?工作用到的物理和化学知识,有没有氟氯昂的参与?

空调和冰箱都是利用制冷原理来降低室内温度或者储存物品的温度。但是它们的制冷原理有一些区别。

1. 压缩式制冷循环

空调和冰箱都采用了压缩式制冷循环。这种制冷循环的原理是通过压缩制冷剂,使其在高压下变成高温高压气体,然后通过冷凝器将其冷却成液体,再通过膨胀阀使其膨胀成低温低压气体,从而实现制冷的目的。

2. 工作方式

空调和冰箱的工作方式不同。空调通过将室内空气吸入机器内部,通过制冷循环降低空气温度,再将冷空气吹出来,以达到降温的目的。而冰箱则是通过将机器内部的空气循环制冷,将冷空气保持在机器内部,以达到储存物品的目的。

3. 制冷剂

空调和冰箱所使用的制冷剂也有所不同。空调一般采用R22、R410A等氟利昂类制冷剂,而冰箱则采用R134a等制冷剂。

4. 温度控制

空调和冰箱的温度控制方式也不同。空调一般采用恒温控制方式,即设定一个恒定的温度值,当室内温度达到设定值时,空调自动停止制冷。而冰箱则采用变温控制方式,即根据储存物品的需求,可以调节冰箱内部的温度。

综上所述,空调和冰箱的制冷原理虽然有一些区别,但基本上都采用了压缩式制冷循环。空调主要是降低室内温度,而冰箱主要是储存物品。不同的使用场景决定了它们的工作方式和温度控制方式也有所不同。

空调和电冰箱的工作原理

空调与冰箱工作原理都属于物理变化,跟化学关系不大,最简单的原理就是:当液体汽化气体时会吸热;气体液化成液体时,会放热。在冰箱或室内(空调)就是发生汽化现象吸收热量,冰箱或室外就是发生液化现象放热。这个过程不断地进行,就可以把里面的热量排到外面,其中因为氟氯昂具有易液化与汽化的特性,因此早期被用于空调与冰箱的制冷,但由于对臭氧层有危害,现在很少用。汽化与液化的发生需要一定的条件,相信你对物理这么感兴趣的人一定懂得,但要让它持续地发生热量转移,必须使用一定的装置通过电力驱动才能实现。

至于空调制热空调制热运行原理(以家用空调为例)就是制冷的逆向原理, 低温低压的制冷剂气体被压缩机吸入后加压变成高温高压的制冷剂气体, 高温高压的制冷剂气体在室内换热器中冷凝放热变成中温高压的液体 (室内空气经 过换热器表面被加热,达到使室内温度升高的目的),中温高压的液体再经过节 流部件节流降压后变为低温低压的液体, 低温低压的液体在换热器中吸热蒸发后 变为低温低压的气体(室外空气经过换热器表面被冷却降温),低温低压的气体 再被压缩机吸入,如此循环! 冬季通过电磁四通阀换向,工作过程与夏季相反。

空调和冰箱的工作原理基本上是一样的,都是由压缩机,冷凝器,蒸发器,和节流装置组成。工作原理是制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。 而冰箱没有风扇靠自然对流来进行热量交换。