曹東明
南京久鼎制冷空調(diào)設(shè)備有限公司
隨著人們生活水平的提高,空調(diào)已經(jīng)成為了人們?nèi)粘Ia(chǎn)和生活中不可或缺的一個(gè)重要組成部分。目前市場(chǎng)上的空調(diào)主要承擔(dān)著制冷和制熱兩種功能,而制冷的使用量又遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)制熱,這也就使得制冷技術(shù)和制冷成本成為了各個(gè)空調(diào)生產(chǎn)廠家搶占市場(chǎng)的一個(gè)重點(diǎn)。而傳統(tǒng)的空調(diào)制冷劑氟氯昂又會(huì)嚴(yán)重的污染空氣,國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)對(duì)此已經(jīng)明令禁止了,這又給空調(diào)制冷系統(tǒng)的研發(fā)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)和難題。
在整個(gè)的空調(diào)系統(tǒng)中,制冷系統(tǒng)包含了空調(diào)壓縮機(jī)、蒸發(fā)器、空調(diào)膨脹閥與冷凝器的各個(gè)部分。具體在運(yùn)行時(shí),一旦達(dá)到了特定的壓力溫度,那么制冷劑就會(huì)出現(xiàn)沸騰狀況,上述的壓力溫度限度不應(yīng)當(dāng)超出物體本身的冷卻溫度,與此同時(shí),蒸發(fā)器負(fù)責(zé)產(chǎn)生蒸汽,而壓縮機(jī)可以將其抽出而后運(yùn)送給系統(tǒng)中的冷凝器,受到特定壓力的影響,氣體將會(huì)迅速冷凝然后轉(zhuǎn)變?yōu)橐簯B(tài),受到冷卻放熱帶來(lái)的影響,冷卻介質(zhì)就能吸收特定比例的熱量,相比于介質(zhì)本身的溫度而言,冷凝溫度應(yīng)當(dāng)表現(xiàn)為稍高的狀態(tài)。
因此可以得知,在循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)的全過(guò)程中,制冷系統(tǒng)都會(huì)涉及到壓縮機(jī)的核心部件。這是由于壓縮機(jī)應(yīng)當(dāng)能夠輸送蒸汽并且壓縮制冷劑,針對(duì)低壓的蒸汽進(jìn)行迅速的生成。同時(shí),冷凝器構(gòu)成了整個(gè)系統(tǒng)中很關(guān)鍵的高壓部分,而節(jié)流閥對(duì)此應(yīng)當(dāng)能夠降壓節(jié)流,針對(duì)制冷劑在各個(gè)時(shí)間段的流量都能進(jìn)行精確的監(jiān)控。此外,蒸發(fā)器可以用來(lái)輸出特定比例的空調(diào)冷量,從而實(shí)現(xiàn)了物體散熱的相關(guān)處理。冷凝器對(duì)于熱量可以進(jìn)行輸出,上述的輸出過(guò)程可以借助特定的介質(zhì)來(lái)完成。
利用自動(dòng)控制技術(shù)在空調(diào)制冷系統(tǒng)中起到很大的作用,通過(guò)對(duì)空調(diào)末端進(jìn)行相應(yīng)的控制,就可以利用設(shè)備自動(dòng)控制技術(shù),通過(guò)自動(dòng)控制系統(tǒng)對(duì)空調(diào)末端的風(fēng)機(jī)、風(fēng)機(jī)盤(pán)以及回風(fēng)機(jī)等設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控,對(duì)于設(shè)備的多能源運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)的控制,如果有任何問(wèn)題出現(xiàn)都會(huì)出現(xiàn)電力方面的消耗,這也是利用數(shù)字控制的方式來(lái)獲取更多的數(shù)值,通過(guò)數(shù)字運(yùn)算實(shí)現(xiàn)更好的數(shù)字化控制,從而達(dá)到節(jié)能的效果。制冷的部件是噴射器,這也是由于德國(guó)制造出來(lái)的,噴射器能夠被廣泛的應(yīng)用于氣體輸送,噴射器的最主要特點(diǎn)就是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝維護(hù)方便,空調(diào)制冷系統(tǒng)中應(yīng)該進(jìn)行簡(jiǎn)單的分析,這就導(dǎo)致了機(jī)組功率低,同時(shí)制冷部件影響制冷裝置運(yùn)行可靠性,從而成為空調(diào)耗能的主要原因之一。
(1)渦輪式壓縮機(jī)。一種新型節(jié)能壓縮機(jī)就是渦輪式壓縮機(jī),在小型空調(diào)制冷體系化中適用。又能分為數(shù)碼漩渦壓縮機(jī)、直流變頻渦輪壓縮機(jī)等的渦輪式壓縮機(jī)。這種類型的壓縮機(jī)裝置可以使空調(diào)制冷系統(tǒng)化裝置的噪聲降低,使空調(diào)的應(yīng)用壽命延長(zhǎng),并可以對(duì)空調(diào)制冷體系化中的轉(zhuǎn)速作出科學(xué)的調(diào)整,提降低能耗,推動(dòng)空調(diào)制冷系統(tǒng)化的節(jié)能環(huán)保。
(2)螺桿式壓縮機(jī)。隨著技術(shù)的發(fā)展,螺桿式壓縮機(jī)己經(jīng)由兩螺逐步向三螺桿轉(zhuǎn)變,變成節(jié)能的一個(gè)關(guān)鍵發(fā)展方向。三螺桿壓縮機(jī)能夠有加強(qiáng)壓縮機(jī)的平衡性,而且產(chǎn)生兩個(gè)單獨(dú)的工作容積,這樣來(lái)對(duì)排氣量進(jìn)行調(diào)節(jié),氣壓量的改變及時(shí)有效地應(yīng)對(duì),有效節(jié)約能源消耗。
合理選擇有效的制冷劑,這對(duì)節(jié)能并沒(méi)有直接明顯的效果,但它的主要落腳點(diǎn)在于環(huán)保,節(jié)能的目的之一也是減少能源排放量,保護(hù)環(huán)境。目前國(guó)內(nèi)國(guó)外已經(jīng)將環(huán)保制冷劑的使用上升到非常高的地位,世界各國(guó)就制冷劑的使用達(dá)成了廣泛的共識(shí)。歐盟早在2006年就通過(guò)了氟氣體法,對(duì)含有氟的制冷劑的使用有著嚴(yán)格的規(guī)定,對(duì)于HFCs這類氣體只能在缺乏其他可行條件的環(huán)境下進(jìn)行。在2007年《蒙特利爾議定書(shū)》的締約方會(huì)議上,締約方一致同意對(duì)當(dāng)時(shí)占主導(dǎo)地位的制冷劑HCFCs(氫氯氟烴)進(jìn)行限制,逐步淘汰該制冷劑的使用。并且對(duì)各個(gè)國(guó)家制定了具體的淘汰表,發(fā)展中國(guó)家需要在2010年起逐步降低HCFCs(的數(shù)量,并且在2020年削減35%,到2030年則基本上消除使用。發(fā)達(dá)國(guó)家到2020年就要基本停止使用氫氯氟烴。目前已經(jīng)有部分替代制冷劑問(wèn)問(wèn)世,例如碳?xì)浠衔镆浴⑷斯ず铣芍评鋭?。從目前?shí)際使用情況來(lái)看,最主要的有R600a、R717、R744、HFCs人工合成劑以及目前正在逐步興起的CO2等。
專業(yè)的工作人員是確??照{(diào)在正常運(yùn)行的主要條件,近些年來(lái),國(guó)外一些國(guó)家都采用進(jìn)口化的中央空調(diào)來(lái)進(jìn)行工作,而很多工作人員都忽視了該方面技術(shù)的學(xué)習(xí),在這種情況下更需要加強(qiáng)空調(diào)系統(tǒng)的維護(hù),同時(shí)不斷更新自身的知識(shí)結(jié)構(gòu),跟隨社會(huì)的快速發(fā)展,從另一個(gè)角度來(lái)看,對(duì)空調(diào)進(jìn)行控制的時(shí)候應(yīng)該充分結(jié)合地點(diǎn)以及溫度的特征,在滿足空調(diào)需求的同時(shí),盡量減少開(kāi)機(jī)的次數(shù)減少相應(yīng)的使用時(shí)間,如果在夏季的時(shí)候就更要加強(qiáng)對(duì)空調(diào)的維護(hù),避免由于溫度升高而導(dǎo)致熱負(fù)荷過(guò)大,因此要在不影響到冷凝器的前提之下,在進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)工作,對(duì)設(shè)備周圍的雜物要進(jìn)行及時(shí)的處理,避免由于主機(jī)熱量增加引起的電量損耗,還要設(shè)備管道的保溫,在空調(diào)制冷系統(tǒng)的維護(hù)工作中,要確保設(shè)備高效節(jié)能的運(yùn)行,這對(duì)空調(diào)制冷系統(tǒng)的節(jié)能有十分重要的意義。
相比于傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng),建立于節(jié)能設(shè)計(jì)前提下的空調(diào)制冷系統(tǒng)表現(xiàn)為更顯著的節(jié)能性特征,因而有助于減少空調(diào)制冷流程消耗的能源。一般情況下,針對(duì)空調(diào)制冷如果選擇了傳統(tǒng)類型的制冷劑,那么將會(huì)很難消除潛在的環(huán)境威脅以及能源消耗。在自動(dòng)控制與變頻技術(shù)的支持下,新型空調(diào)制冷系統(tǒng)擁有了相對(duì)更明顯的節(jié)能效益,這種現(xiàn)狀也在客觀上改進(jìn)了節(jié)能設(shè)計(jì)運(yùn)用于空調(diào)制冷系統(tǒng)的綜合效益。
[1]蘇云玲,蘇云勇.空調(diào)制冷系統(tǒng)的節(jié)能設(shè)計(jì)方法探討[J].科技風(fēng),2017,(16):122.