ほとんどの人はエアコンを「冷気にする」と仮定します。 ありません。 熱を移動させる - クールな空間から取り出して、気にしない場所を捨てる。 1つのシフトは、システムについて他のすべてを場所に移動させ、プロジェクトにユニットを指定しているか、それらを調達するか、またはそれらをサービス化しているかを理解しています.
エアコンはどのように機能しますか?
エアコンは、液体とガスの間で繰り返し変化する冷媒を使用して、スペースから外側に熱を移動することによって動作します。 冷媒が屋内で蒸発するように、空気から熱を吸収します。それは屋外に凝縮するように、それは熱を解放します。 コンプレッサーは、冷媒の圧力を制御することでこのループを駆動し、プロセスが継続的に実行されるため、収集された熱が外部に拒絶される間、屋内空気が冷却されます.
冷たい空気は作成されません。 熱は移ります。 つまり、全体像であり、冷房サイクルが起こる方法です.
冷凍サイクル, ステップバイステップ
サイクルには4つのコアステージがあり、それぞれ特定のコンポーネントに結び付けられます。 冷媒は、閉ループ、圧力、温度、および物理的な状態を途中に変化させることで、それらすべてを通して流れます.
1. 圧縮機-圧力を高めること
コンプレッサーはシステムの心臓部のポンプで、実際にサイクルを駆動するものです。 室内から戻ってくる低圧冷媒蒸気を取り、高圧、高温ガスに圧縮します.
圧力を上げて温度を上げます - 鍵が動くことです。 冷媒は、次のステップのために必要な正確には、屋外空気よりもコンプレッサーのホットターを残します。 コンプレッサーは重いリフティングを行うため、コンプレッサー技術が全体的な効率にそれほど重要である理由である、それはまた、ほとんどのエネルギーを消費するコンポーネントです.
2.コンデンサー - 放熱屋外
熱い高圧ガスは屋外の単位のコンデンサーのコイルに動きます。 ここに、コイルを渡るファンは屋外の空気を押します。 冷媒が外気よりも熱くなっているので、冷媒と周囲に熱が流れます.
熱を失うため、ガスからの冷媒結露を高圧液体に戻します。 屋内から収集した熱が実際に外に拒絶されるところです.
3. 拡張装置 - 圧力を低下させる
高圧液体はそれから拡張装置を通って渡します-頻繁に拡張弁かメーターで計る装置。 その仕事は、コンプレッサーの逆です。それは鋭く冷媒の圧力を下げます.
圧力が低下すると、温度が低下します。 冷媒は拡張装置を液体および蒸気の風邪、低圧の混合物として残します熱を吸収する準備ができた残します.
4. 蒸化器-吸収熱屋内
今、冷媒は、屋内ユニットの蒸化器コイルに入ります。 ファンはこのコイルを渡る暖かい屋内空気を吹きます。 冷媒は室空よりも冷えているため、空気から冷媒に熱が流れ、空間に循環する空気を冷却します.
熱を吸収すると、冷媒が低圧ガスに蒸発してしまう。 その後、コンプレッサーに戻り、再びサイクルが始まります.
冷却剤の役割
冷媒は、このすべてを可能にする作業流体です。 液体とガスを便利な圧力と温度で変える能力を選定し、熱を運ぶ。 冷媒は、密閉され、正しく満たされたシステムでは、無期限に循環しません。 ユニットが使用する特定の冷媒は、モデルや市場によって変化し、独自の規制および環境規則を遂行します。これは、独自の理解価値のある別のトピックです.
屋内ユニットと屋外ユニット:システムが分割される理由
ほとんどの近代的なシステムは熱側から2つの単位に冷たい側面を分け、理由は周期から直接続きます.
ユニット | コンテンツ | スタッフ |
屋内ユニット | 蒸化器コイル、屋内ファン | 客室から熱を吸収 |
屋外ユニット | 圧縮機、コンデンサーのコイル、屋外のファン | 外側に熱を溶かす |
放熱防止屋外は、屋内側が冷気を静かに効率的に届けることができるものです。 この分割システム設計は、 インバーター割れたエアコンそしてのために ミニスプリットとマルチスプリット構成1つの屋外の単位が複数の屋内単位に役立つことができる場所、。 サイクルを理解すると、ヒートポンプが逆に同じループを実行できる理由も説明し、加熱を提供する - 熱伝達の方向は単にフリップ.
エアコンの効率に影響を与えるもの
2つのユニットは、同じサイクルを実行し、まだ非常に異なる実行することができます。 効率性は、そのサイクルの各部分が実行され、モデルによって変わりますので、固定数ではなく原則として以下の点を扱います.
- 圧縮機の技術.コンプレッサーは最大のエネルギー消費量なので、その設計は効率性に特大効果をもたらします。 これは、インバータ技術が最も重要であるところです.
- 熱交換器の性能.コンデンサーおよび蒸化器コイルは効果的に熱の動きをおよび出ることを決定します。 コイルのサイズ、表面区域および気流はシステムが一定した量のエネルギーのために移すことができるどのくらい熱影響します.
- システムサイジング.スペースが大きくても小さすぎても効率よく走らないユニットです。 大型のシステムサイクルをオン/オフ あまりにも頻繁に; 大きさのものは常に実行し、闘争. アプリケーションの正しいサイジングは基本です.
- 屋外の条件.外部のホットターは、熱伝達がコンデンサーの温度差に依存しているため、システムが熱を拒否するのを困難にします。 効率は自然に屋外の温度が登るにつれて落ちます.
- メンテナンス.汚れたコイル、詰まったフィルターおよび低くまたは不正確な冷却剤の充満はすべて熱伝達を減らし、圧縮機がより堅い働かせるために強制します。 きれいで、十分に満たされたシステムは時間をかけてはるかによりよい効率を握ります.
インバーター技術
従来のコンプレッサーは、固定速度で動作します。 インバータコンプレッサーは、その速度を変化させ、実際の冷却要求に合わせ、スペースが停止および再起動の代わりに、ターゲット温度に近づくと遅く実行できます.
繰り返された開始のエネルギー スパイクを避け、条件を着実に握るため、インバータ システムは一般にエネルギーをより効率的に使用し、より安定した屋内温度を維持します。 正確な利点は、モデル、条件、およびユニットの使用方法によって異なりますので、仕様は想定よりも製品ごとに常にチェックする必要があります.
エアコンを調達するときのこの問題
ディストリビューター、請負業者、またはプロジェクト買い手の場合、冷凍サイクルは学術的ではありません。製品審査の基礎です。 コンプレッサーの品質、熱交換設計、および冷媒選択は、単にフィールドで確実に実行する1つからスペックシートを満たしているユニットを分離します.
その理解は、深刻なことができます エアコンメーカー一般的なものではなく、実際の要件に構築する。 ICLIMA Airでは、コンポーネントの選択とシステム構成をバイヤーにマッチング OEMかODMの指定正確には、これらの基本から始まります - 十分に構築されたサイクルは、すべての信頼性の高いエアコンが降りてくるものです.
蒸化器から冷媒をトレースすることができたら、コンプレッサーとコンデンサーを介して、拡張装置をバック、エアコンの仕組みだけでなく、別のものよりも優れている理由を説明することができます.
よくある質問
1. エアコンはどのように機能しますか?
エアコンは、液体とガスの間で繰り返し変化する冷媒を使用して、スペースから外側に熱を移動することによって動作します。 冷媒が室内に蒸発するので、空気から熱を吸収し、屋外に凝縮することで熱を放ちます。 コンプレッサーは、冷媒の圧力を制御することでこのループを駆動し、プロセスが継続的に実行されるため、収集された熱が外部に拒絶される間、屋内空気が冷却されます。 冷たい空気は作成されません。熱は単に再配置されます.
2. エアコンは冷たい空気をしますか?
いいえ。 エアコンは冷気を作らず、熱を移動させます。 クールな空間から熱を取り出して、気にしない場所をダンプし、連続サイクルで熱を運ぶ冷媒を使用してください。 この1つのシフトを理解すると、システム全体が冷間を作るのではなく、熱を再配置するのの周りに構築されているため、システムが続くのが容易になります.
3. 冷凍周期の4つの段階は何ですか?
冷凍サイクルには4つのコアステージがあり、それぞれ特定のコンポーネントに結び付けられます。 圧縮機は熱く、高圧ガスに冷却剤の蒸気の圧力を上げます。 屋外を熱し、冷媒を高圧液体に変えるコンデンサー解放。 拡張装置は圧力を鋭く低下させ、冷媒を低圧の混合物に冷却します。 蒸化器は、室内空気から熱を吸収し、冷媒をガスに戻して、コンプレッサーに戻り、サイクルを繰り返す.
4. 圧縮機はエアコンでしますか?
コンプレッサーは、システムの中心と実際にサイクルを駆動するコンポーネントのポンプです。 室内から戻ってくる低圧冷媒の蒸気を取り、高圧、高温ガスに圧縮します。 圧力を上げることは温度を上げます、それはそれが次のステップで熱を解放することができるように屋外の空気より冷却剤の熱湯装置を作る。 圧縮機が重い持ち上がることを行うので、それはまたコンプレッサーの技術が効率にそれほど重要であるほとんどのエネルギーを消費します.
5. エアコンの冷媒の役割は何ですか?
冷却剤は、冷却可能な作業液です。 液体とガスを便利な圧力と温度で変える能力を選定し、熱を運ぶ。 冷媒は、密閉および正しく満たされたシステムが無期限に循環するので、使用されません。 ユニットが使用する特定の冷媒は、モデルや市場によって変化し、独自の規制および環境規則を遂行します。これは、独自の理解価値のある別のトピックです.
6. エアコンが屋内と屋外ユニットに分割されるのはなぜですか?
ほとんどの近代的なシステムは、サイクルの動作方法のために、ホットサイドから2ユニットに冷たい側面を分離します。 屋内ユニットには、蒸発器コイルと屋内ファンが含まれており、屋外ユニットにはコンプレッサー、コンデンサーコイル、屋外ファンが含まれており、その熱を外部に拒絶します。 放熱防止屋外は、屋内側が冷気を静かに効率的に届けることができるものです。 この割れ目の設計はインバーター割れ目、小型割れ目および多割れ目構成のための基礎です.
7. エアコンはまた暖房を提供できますか?
はい。 ヒートポンプは、同じ冷房ループを逆に実行して加熱することができます。 冷間を作るのではなく熱を移すことで、熱伝達の方向は単にフリップだけなので、部屋から熱を移す代わりに熱を移動させます。 冷房サイクルを理解するのは、単体が冷やして空間を加熱できるかを説明します.
8. エアコンの効率にどのような影響を与えますか?
サイクルの各部分が実行されるまで効率が低下し、モデルによって変化します。 主要な要因は、コンプレッサー技術であり、コンプレッサーは最大のエネルギー消費量であり、コイルは効果的に熱が動く方法を決定します。 システムサイジングは、大きすぎるか、小さすぎのユニットが非効率に実行されるため重要です。 屋外の条件はまた、効率が屋外の温度上昇として落ちるのでロールを、規則的な維持は時間上の低下からの効率を保ちます.
9. エアコンのインバータ技術は何ですか?
インバーター技術により、コンプレッサーは速度を変化させ、完全にオンまたは完全にオフを実行する代わりに、実際の冷却要求と一致させることができます。 従来のコンプレッサーは固定速度で実行します。, 停止し、再起動, インバータコンプレッサーは、スペースがターゲット温度に近づくと減速しながら、. 繰り返された開始のエネルギー スパイクを避け、条件を着実に握るため、インバータ システムは一般にエネルギーをより効率的に使用し、より安定した屋内温度を維持します。 正確な利点は、モデルとユニットの使用方法によって異なります.
10. なぜエアコンを調達するとき冷凍サイクルの問題を理解するのですか?
ディストリビューター、請負業者、またはプロジェクト買い手の場合、冷凍サイクルは、学術的な詳細ではなく製品を判断するための基礎です。 コンプレッサーの品質、熱交換器の設計、および冷媒選択は、単にフィールドで確実に実行する1つのスペックシートを満たしているユニットを分離します。 この理解はまた、一般的な範囲を提供するのではなく、OEMやODMの生産を通じて深刻なメーカーのビルドを実際の要件にすることができます, よく構築されたサイクルは、すべての信頼性の高いエアコンがダウンするものですので、.
著者に会う
アーサースターリングは、国際B2BバイヤーがCEマーキング、Fガス規制、およびマルチマーケット認証要件をナビゲートするのに役立つHVAC輸出およびコンプライアンススペシャリストです。 彼は、クロスボーダーエアコンの調達の背後にある文書と規格に書いており、複雑なEUルールを輸入業者のための実用的なガイダンスに翻訳します。 彼の作品は、買い手が認証マークが実際に工場を出荷前に証明していることを確認するのに役立ちます.