
空调是一种向密闭的空间、房间或区域直接提供经过处理的空气的设备,它可以对该区域进行降温、减湿、加热、加湿、通风、净化等调节过程,使该空间、房间或区域内空气的温度、湿度、洁净度和气流速度保持在人体舒适的范围内。
空调器按结构形式分为整体式和分体式,分体式空调器又分为室内机组和室外机组。
根据室内机组结构和安装方式的不同,又可分成壁挂式、吊顶式、落地式、嵌入式。
空调器按主要功能分为单冷型、热泵型和电热型。
从能量转换的角度理解空调器的基本原理:
制冷时,通过制冷剂将室内的热量转移到室外释放掉,从而使室内温度降低。
制热时,通过制冷剂将室外的热量转移到室内释放掉,从而使室内温度升高。

空调器制冷、制热工作原理
室内的低压、低温制冷剂蒸气被压缩机吸入并压缩为高压、高温的过热蒸气后排至冷凝器→压缩
室外侧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、高温的制冷剂蒸气结为高压液体→冷凝散热
高压液体经过节流毛细管(或节流阀芯、膨胀阀)降压降温流入蒸发器→节流、降压
在相应的压力下蒸发,吸取周围热量,同时室内侧风扇使室内空气不断进入蒸发器的翅片间进行热交换,并将放热后变冷的气体送向室内→蒸发吸热
能效比
指定工况下空调器制冷量(或制热量)与制冷功率(或制热功率)的比值;
空调器同时具备制冷和制热的能力,因此空调的能效比也分制冷能效比EER和制热能效比COP两种,空调器能耗越小,性能比越高。
SEER/HSPF和EER/COP的定义完全不同,不同国家和地区之间的测算方式也有差异。对于EER/COP的测算,空调的能力和能效通过一个工况测试就可以完全获得,而对于能效SEER/HSPF的测算,需要考虑当地气候状况、时间权重、机组循环运行造成的效率损失、以及压缩机运行频率的影响。
为提高空调制冷能力,一般可以采取以下方法:
1、提高室内高风量。
2、更改室内外换热器的翅片片距,加强热传导。
3、整室内制冷系统分流,使分流更合理。
4、提高蒸发器的蒸发温度降低冷凝器的冷凝温度。