汇聚心灵精彩人生
领您探索喜怒哀乐

空调制热原理-空调制热比制冷费电吗

发布日期:2020-01-22 01:26 作者:九个人生网

一、空调制热原理

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外。

电热丝的能效比只能达到11,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最高,可以达到13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600W800W所以它也只能是缓解制热差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W可以产生W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℃

一空调制热原理

以上数据内容来源于:百度空调制热原理搜狗空调制热原理360空调制热原理

二、空调制热原理图解说

车载空调:

空调热风是用发动机冷却水热量的不用电阻丝

如果玻璃加热除冰或去雾气才用电阻丝加热

中央空调:

烧油并以管道输送暖气。

家用空调:

目前比较受欢迎的冷暖空调主要有两种。一种是热泵型空调器,它是利用空调在夏季制冷的原理,即空调在夏季时,是室内制冷,室外散热,而在秋冬季制热时,方向同夏季相反,室内制热,室外制冷来达到制暖的目的。它的优点是功效较高,缺点是适用温度范围较小,一般当温度在零下5度以下就会停止工作。还有一种是电辅热泵型空调器,即在热泵型空调器的基础上,增加电热元件,用少量的电加热来补充热泵制热时能量不足的缺点,既可有效地降低用单纯电加热的功率消耗,又能够达到比用单纯热泵的使用的温度范围。

近年来,随着空调行业技术的发展,冷暖空调的制热能力也取得了较大突破。像格兰仕冷暖空调就因特设了智能冰点制热系统和辅助电加热器,在阴冷的冬天,当室外处于超低温环境时,空调与暖气、取暖器一样可以营造出温和舒适的室内环境。

为了提高空调热泵制热效果,高起点入市的格兰仕对首批空调就采用了可控硅风扇准确调速,使冷暖型空调在零度以下的低温环境下不用辅助电加热,也可以稳定高效制热,同时有效克服了一般空调在低温环境下热交换效果下降、室内机结冰、压缩机超载等弊端;格兰仕冷暖空调室外机还内置除霜电路板,使空调在制热前能自动除去室外机上的结霜,消除了空调在冬天因结霜不能制热的隐患。

此外,针对许多地区冬天气温较低的情况,格兰仕智能空调有专门开机防冷风吹出的延迟送风设计,使空调在制热开机时延迟送风时间,确保送出来的第一阵风就是暖风。

空调是家用电器中的耗电大户,如何省电节能是空调用户尤其关心的问题。下面我们来介绍一点空调节电的小窍门:

窍门一:科学选用电源插座、空气开关,以方便在关闭空调后随时切断供电电源。同大多数家用电器一样,空调关机后,如不切断总电源,就仍有一定的用电损耗(主要是电源电路和压缩机预热保护装置)。因此建议制冷瓦以下的空调最好配用带开关的电源插座,制冷瓦以上的大功率空调必须配备合格的空气开关(因大功率空调工作电流大,使用插头插座可能引起发热烧坏,机器本身就不配插头),直接将空调电源线按标准装入空气开关输出端。这样一来,切断电源就只需关闭电源插座或空气开关的电源开关了,不但方便,而且安全,也不会因懒得拔插头而浪费电了。

窍门二:空调安装尽量不要加长管道。分体机空调管道只是空调内外机氟利昂流动的通道,管道过长,不但加重了机器负担,而且要损失一定的冷量或热量,影响空调效果,而且也增加了耗电。

窍门三:合理设置温度。一般来说,房间温度夏天保持在24℃~28℃,冬天保持在18℃~22℃,人感觉较舒适,空调温度应以其为参照来设置为好。空调是对整个房间的空气温度进行调节,因此空调设定温度,制冷时设高1℃,制热时设低2℃,虽然人体并不会感觉很明显,但对空调来说,平均可省近10的电能。避免经常使空调强冷运转或强热运转,不但可以省电,而且可以有效降低“空调病”的发生率,空调也要长寿些喔!

窍门四:注意调节空调风速、风向。刚开空调时,风速可设定高风档,加快房间空气与空调进行热交换的过程,快速接近设定温度,待人觉得舒适后,即可将风速设为低风档,一来节省一定的电能,二来也可减小高风速产生的噪音,更好地体会“冷静”境界。因冷热空气比重不同,两者位置为冷低热高,所以制冷时,最好把空调风向朝上,让冷空气由上而下产生作用,制热时,最好让空调风向朝下,可充分利用冷热空气自身的物理特性,自然交流,以提高空调工作效能,达到省电的目的。

窍门五:注意空调器内外机工作环境,定期清洗过滤网。空调室内外机环境如果是粉尘或油烟过多的环境,很容易造成室内外换热器的脏堵,使空调不能有效换热,不但会影响效果,而且会增加耗能,引发机器故障。所以空调安装一定要避开粉尘或油烟过多的环境,而且在正常使用了一定时间后,要将内机过滤网清洗干净(一般以一到半个月清洗一次为宜),以确保空调正常换热。

窍门六:窗帘的妙用。现在许多用户家庭有大面积的铝合金玻璃窗,不但美观而且也有利采光。不过用起空调来,就有些麻烦了,铝合金与玻璃导热性强,保温性能差,空调间的冷量(热量)会大量通过玻璃窗耗散到室外,不但效果差了,浪费的电能也不容小视。如果能装双层塑钢窗是很好的选择,否则就应该考虑安装厚质多层的落地窗帘来弥补了,和其他的房间保温措施一样,厚质多层的落地窗帘能有较好地防止室内冷量(热量)通过玻璃窗耗散到室外。可以节省不少电能呢。

二空调制热原理图解说

以上数据内容来源于:百度空调制热原理图解说搜狗空调制热原理图解说360空调制热原理图解说

三、空调制热比制冷费电吗

空调如果带辅助电加热的,在同样的工作状态下,制热耗电。

因为空调制冷和制热的输入功率基本是一样的,都是压缩机在工作。但是空调在制热的时候,内机的电辅助加热丝也会工作。所以制热比制冷耗电。

制热更耗电

空调制冷原理

空调器通电后,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。

除了制冷,冷暖两用空调还可以制热。其实简单得说,制热就是将制冷过程颠倒了过来,当然颠倒过来也不是那么容易的,还需要额外增加一些部件,并且这样还会会影响到空调机的效率。由于空调的原理是移动热量而不是产生热量,所以空调在所有制热产品中的效率最高,消耗瓦的电力,可以产生大约瓦的热能,即省电又有比较好的效果。

但是空调制热有个比较大的缺陷,在0度以下,空调制热能力会大大的下降,普通空调在零下5度以后基本停止工作。变频空调稍微好一些,可以达到零下15度以内正常工作,再低也无能为力了。所以有些空调在制热上加入了电热辅助,也就是装上了电热丝,就像某些取暖器一样。这样双管齐下,制热效果会更好。

普通方式制热的空调叫做热泵型,带有电热丝的叫做电热辅助型。电热辅助型虽然效果要好过单纯热泵型,但是由于电热丝的能效比只能达到11,所以其耗电量也是巨大。为了节省耗电量,一般空调都会把电热丝的功率作的很小,基本上只有其制热量的10。这样一来,如果在空调压缩机都不能启动的时候,电辅热就真的成为一个摆设了,所以大部分进口品牌空调都不把此项功能放在其空调之上

综上所述空调制热要比制冷消耗更多的电能。备既健康又省电的做法是缩小室内外温差。冬季设置空调的制热温度,不要高于20度,设置17度最好。夏季设置空调的制冷温度,既不低于26度,又不低于室内气温36度。比如室内气温30度时,设置27度室内气温35度时,设置29度。

三空调制热比制冷费电吗

以上数据内容来源于:百度空调制热比制冷费电吗搜狗空调制热比制冷费电吗360空调制热比制冷费电吗
更多关于空调制热原理
更多相关:百度空调制热原理搜狗空调制热原理360空调制热原理