通常在735瓦到1100瓦之间,但具体跟空调匹数、空调制冷量及能效比等有关。如在不含电辅情况下,1P空调功率为735瓦,1.5P空调为1100瓦。此外不同牌子型号的空调、功率也会有些许差异。
在选择空调时,要看它的价格,如果只是家用,没有太多其它功能需求的话,可注重实际功能,如耗电量、运行噪音等,其它一些看不到概念型的功能可不考虑,毕竟功能越多,产品的价格也越贵。
在选择空调时,要看它的匹数,法定空调匹数与功率为1P约2325瓦,适用于12平的房屋,1.5P约3500瓦,适用于16平房屋。2P空调功率约5100瓦,适用于25平左右的房屋。但具体也跟使用面积、当地的气候、房间保温性、楼层及西晒等原因有关。
1、使用季节结束后。可在让空调暂停使用之前,在晴天里将空调设为送风状态,开机运转半天左右,使空调内部完全干透;同时还应将滤尘网、室内机、室外机清洗干净。
2、使用季节开始前。检查室内和室外机组的进风口、出风口有无障碍物,以免降低空调的工作效率;安装好滤尘网,避免因灰尘进入机器内部而损坏机器或引发故障;遥控器的清洗要用干布,不要用玻璃清洗剂或含有化学物质的布,清洁后要装入两节型号相同的新电池。
一匹马相当于735.5W或者2500W。
一.735.5瓦
也称为HP,是一种古老的功率单位。现在除了汽车行业提到的内燃机功率和空调制冷效率,平时很少用马力,改用国际标准的单位功率瓦特。
第二,2500W
在空调设备中,一个单位是指向压缩机输入735.5W功率产生的制冷量。和一般的动力马单位不一样。
这里一马是按能效比计算的。一般认为空调压缩机平均能效比3.4,那么输入735W电能产生的制冷量约为3.4×735.5W≈2500W。
空调的应用;
因为用一匹马来衡量还是太不准确,所以出现了所谓的“大马”和“小马”。所以可以说一台空调的制冷量相当于2500W的制冷量。一般小的2200W,大的2800W。
一般1P空调功率在693-800W左右,适用房间面积在10-15平米,严格来说12平米左右合适。
1.5P空调通常功率在943-1060W,适用面积在15-24平米,一般在18平米左右。
空调数量越多,房间越小,制冷制热效果越强。
一匹空调制冷量通常在2500W左右,制冷输入功率一般在650-850瓦之间,具体就要看该空调的能效比是几级的了。
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解析:
一.汽车空调的工作原理
其实汽车空调和我们熟悉的家用空调制冷原理是一样的。都是利用R12或是R134a压缩释放的瞬间体积急剧膨胀就要吸收大量热能的原理制冷。(由于R12对大气臭氧层的破坏,出于环保的要求发达国家从1996年开始改用R134a做制冷剂)汽车空调的构造和家用的分体空调类似,它的压缩机往往是安装在发动机上,并用皮带驱动(也有直接驱动的),冷凝器安装在汽车散热器的前方,而蒸发器在车里面,工作时从蒸发器出来的低压气态致冷剂流经压缩机变成高压高温气体,经过冷凝器散热管降温冷却变成高压低温的液体,再经过贮液干燥器除湿与缓冲,然后以较稳定的压力和流量流向膨胀阀,经节流和降压最后流向蒸发器。致冷剂一遇低压环境即蒸发,吸收大量热能。车厢内的空气不断流经蒸发器,车厢内温度也就因此降低。液态致冷剂流经蒸发器后再次变成低压气体,又重新被吸入压缩机进行下一次的循环工作。在整个系统中,膨胀阀是控制致冷剂进入蒸发器的机关,致冷剂进入蒸发器太多就不易蒸发而太少冷气又会不够,因此膨胀阀是调节中枢。而压缩机是系统的心脏,系统循环的动力源泉。
尽管汽车空调的空调系统的原理与其它空调系统是相同的,但汽车空调是移动式车载的空调装置,它与固定式空调系统相比,动转条件更恶劣,随汽车行驶的颤振,空调系统的制冷剂比固定式更容易泄漏,空调系统的维修与保养也比固定式频繁,空调装置中风路系统在吸入新风时常常会将尘土吸入,堵塞过滤网及蒸发器,在清洗过程中又往往会把制冷剂泄放到大气中去。造成臭氧层消耗,破坏了环境。
二.汽车空调的组成
汽车空调一般主要由压缩机(pressor)、电控离合器、冷凝器(condenser)、蒸发器(evaporator)、膨胀阀(expansion valve)、贮液干燥器(receiver drier)、管道(hoses)、冷凝风扇、真空电磁阀(vacuum solenoid)、怠速器和控制系统等组成。汽车空调分高压管路和低压管路。高压侧包括压缩机输出侧、高压管路、冷凝器、贮液干燥器和液体管路;低压侧包括蒸发器、积累器、回气管路、压缩机输入侧和压缩机机油池。
贮液干燥器——实际上是一个贮存制冷剂及吸收制冷剂水分、杂质的装置。一方面,它相当于汽车的油箱,为泄露制冷剂多出的空间补充制冷剂。另一方面,它又像空气滤清器那样,过滤掉制冷剂中掺杂的杂质。贮液干燥器中还装有一定的硅胶物质,起到吸收水分的作用。
冷凝器和蒸发器——它们虽然叫法不一样,但结构类似。它们都是在一排弯绕的管道上布满散热用的金属薄片,以此实现外界空气与管道内物质的热交换的装置。冷凝器的冷凝指的是其管道内的制冷剂散热从气态凝成液态。其原理与发动机的散热水箱相近(区别只在于水箱的水一直是液态而已),所以它经常被安装在车头,与水箱一起,共同享受来自前方的习习凉风。总之冷凝器是哪里凉快哪里去,以便其散热冷凝。蒸发器与冷凝器正好相反,它是制冷剂由液态变成气态(即蒸发)吸收热量的场所。
压缩机——是空调制冷系统的心脏,它是一种使制冷剂在系统内循环的动力源。
管道——由于要注入一定压力的制冷剂,所以必须采用金属管道。特别是从压缩机到冷凝器到制冷剂瓶到膨胀阀这段,由于属系统的高压段,所以比其它管道有更高的耐高压要求。
压缩机——顾名思义,压缩机就是起压缩的作用,它的作用是使制冷剂完成从气态到液态的转变过程,达到制冷剂散热凝露的目的。同时在整个空调系统,压缩机还是管路内介质运转的压力源,没有它,系统不仅不制冷而且还失去了运行的动力。
压缩机的分类:
活塞式:活塞式压缩机的结构酷似发动机,有曲轴、连杆、活塞、气缸等,但因为它并不产生能量,所以喷油咀、火花塞等就没有了。长途货动车或大客车因为空间较大,所以体积较大、损耗较小的活塞式压缩机常被使用。
斜盘式:一般的轿车、小型商用车所使用的都是斜盘式压缩机。因为其体积小、质量轻,易于在狭小的发动机室内安装排布,所以广为使用。
虽然结构上有很大的区别,但实际上这两种压缩机都是把来自发动机转动的动能转化成压缩机内活塞的往复运动,并以此对空调系统的管路形成压力,达到压缩制冷剂的目的。
汽车空调不需要如家用空调般每次关机后必须停三几分钟再开,实际上车用空调即使在冬天也应每周开启一下,让各零件得到润滑。另外,隔尘网也应注意检查,如附上太多灰尘则要及时更换。位于车头的冷凝器在每次洗车时最好用高压水枪冲洗,以防散热叶片被杂物(昆虫、树叶等)堵塞影响散热效果。
值得一提的是,压缩机的旋转轴是通过磁性离合器及皮带与发动机曲轴相连取得动力的。为什么要有一个磁性离合器呢?因为当装在蒸发器出风口的传感器感知出风的温度不够低时,它就会通过电路使压缩机的磁性离合器闭合,这样压缩机随发动机运转,实现制冷。而当出风温度低于设定的温度,它则控制磁性离合器切离,这样压缩机不工作。如果这一控制失灵,那么压缩机将不断工作,使蒸发器结冰造成管道压力超标,最终破坏系统甚至造成损坏。
目前大部分小汽车(主要指民用小车)上用的制冷剂有R-12制冷剂和R-134a制冷剂两种。R-12制冷剂是一种普通制冷剂,含有会破坏臭氧层的物质--氟利昂,而且在明火下会生成对人体有害的物质;而R-134a是一种新型环保制冷剂,具有无毒、无色、不燃不爆、热稳定性好等性质,更重要的是R-134a制冷剂不损害臭氧层。
这两种制冷剂的化学结构互不相同,所以在汽车上是不通用的。而且它们配套使用的制冷剂油也不可互溶。如果加错制冷剂会令系统损坏,如对胶管的腐蚀等。R134a之所以用来替代R12,是因为其热力性质与R12相似,是一种不含氯的氟利昂,其臭氧破坏系统为零,所以,现在的新车基本都已使用R134a,即人们常说的环保制冷剂。
三.汽车空调系统分类(按动力源分)
1.独立式空调:有专门的动力源(如第二台内燃机)驱动整个空调系统的运行。一般用于长途货运、高地板大中巴等车上。独立式空调由于需要两台发动机,燃油消耗高,同时造成较高的成本,并且其维修及维护十分困难,需要十分熟练的发动机维修人员,而且发动机配件不易获得,尤其是进口发动机;另外设计和安装更容易导致系统质量问题的发生,而额外的驱动发动机更增加了发生故障的概率。
2.非独立式空调:直接利用汽车的行驶动力(发动机)来运转的空调系统。非独立式空调由主发动机带动压缩机运转,并由电磁离合器进行控制。接通电源时,离合器断开,压缩机停机,从而调节冷气的供给,达到控制车厢内温度的目的。其优点是结构简单、便于安装布置、噪音小。由于需要消耗主发动机10%-15%的动力,直接影响汽车的加速性能和爬坡能力。同时其制冷量受汽车行驶速度影响,如果汽车停止运行,其空调系统也停止运行。尽管如此,非独立式空调由于其较低的成本(相对独立式空调),可*的质量,已逐渐成为市场的主导产品。目前,绝大部分轿车、面包车、小巴都使用这种空调。目前非独立式空调。
四.汽车空调系统特点
(1)空调装置运行时振动较大
前面已提到汽车空调装置是移动式车载空调装置,由于道路不平,汽车在行驶中颠簸振动大,所以装置中连接管道应采用挠性制冷剂管道。
(2)冷凝器紧靠着发动机的散热器,所以它的冷凝温度往往是低高的,所以其运行工况比其它空调装置恶劣。
(3)汽车空调系统的压缩机是直接由发动机驱动的,它是通过一个皮带驱动机构来实现的。当压缩机不工作时,压缩机可以与发动机脱开,它是通过一个电子离合器来实现的。空调系统停止工作时,应经常检查皮带的松紧,以确定离合器动作是否正确,有时离合器因轴承的损坏而影响压缩机的轴封,造成压缩机轴封处制冷剂泄漏。所以要检查离合器轴承损坏的早期迹象。
“匹”又称马力(英文缩写为HP/hp),是一个古老的功率单位。现在除了汽车工业提及内燃机的功率、空调的制冷效能以外,平时已经很少使用马力这个单位了,而会使用国际标准的功率单位瓦特(W)。“匹”HP是空调机组压缩机的输入电功率。1匹(HP)=735W,在空调设备中,1匹指给压缩机输入735W的功率所能产生的制冷量。与一般的功率单位匹意义是不一样的。
1.5匹空调多少瓦
一台1.5匹空调功率通常在1180-1300W之间,其耗电量通常为1.2度每小时左右,一个月下来需要用掉200元左右的电费。部分技术先进的节能型空调的功率和耗电量能够下降一些,可是购买报价偏高。
通常来说1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为20001.162=2324w。这儿的w(瓦)即表明制冷量则1.5匹的应为20001.51.162=3486w,顺次类比,则大致能判别空调的匹数和制冷量。
通常状况下制冷量2200-2600w都称为一匹(适用面积12-18平米)、3200-3600w为1.5匹(适用面积15-24平米)、4500-5500w为2匹(适用面积21-31_)。依照通常状况来换算功率与面积的联系,每平方米对应的制冷量为180W,制热量则为220W,咱们能够据此来决定空调的制冷制热量巨细和功率巨细。对于面积较狭小的房间,选择匹数大的空调即是一种糟蹋;对于空间较宽阔的房间,匹数不行则不能到达抱负的制冷制热作用。
买空调的人都知道,依据空调匹数的不一样报价也不一样。空调匹数,原指输入功率,包含压机、电扇电机及电控部分,因不一样的品牌其具体的体系及电控规划区别,其输出的制冷量不一样,故其制冷量以输出功率计算。
空调一二三级能效区别
空调效能等级即空调的能效比,是额定制冷量与额定功耗的比值。通俗地说,就是消耗同样多的电所产生的冷气有多少,是衡量空调性能优劣的一个重要参数。任何一个物品都有它的好坏之分,而作为家电方面,能效就是家电重要的考核之一,耗能低的更加节能,所以在能效上就表现的越好。
按照国家标准相关规定,目前我国的能效标识将能效分为五个等级。等级1表示产品节电已达到国际先进水平,能耗最低;等级2表示产品比较节电;等级3表示产品能源效率为我国市场的平均水平;等级4表示产品能源效率低于市场平均水平;等级5是产品市场准入指标,低于该等级要求的产品不允许生产和销售。一级是最好的,也是最节能的产品。能效比3.4以上的都属于一级产品,3.2—3.4的属于二级,3.0—3.2的属于三级,2.8—3.0的属于四级,2.6—2.8的属于五级。
空调能效,通常是家用空调制冷能效比(EER)的代称,是额定制冷量与额定功耗的比值。此外,冷暖式家用空调还包含制热能效比(COP)这个概念,指的是额定制热量与额定功率的比值。以现行的能效比等级来论。一级COP=3.6。二级COP=3.4。三级COP=3.2。以此基础计算,假设是正1匹2500W制冷量的空调机,耗电功率大致如下:正1匹一级耗电=(2500/3.6)=695W,二级耗电=(2500/3.4)=735W。三级耗电=(2500/3.2)=781W。
这三种等级的空调的区别也主要体现在价格方面,同样的配置,一级能效的空调价格会更贵,由此我们可以知道的是,一级能效二级能效三级能效的空调的主要差别就是它们的能耗比和价格,一级能效空调价格更高,但是对于电的能量利用率更高,在同样的输出情况下排放的热量和二氧化碳更少。
汽车的性能强弱以「功率·扭矩」参数决定,压缩机同样存在功率的概念。
汽车打开冷空调会造成性能变弱,这是众所周知的现象,然而原因确实很多用户都不了解的。解析这一问题需要掌握两个知识点,首先是冷空调的运行基础与原理,其次为正常行驶时车辆输出功率的范围。
压缩机与性能
车用冷空调系统与家用空调原理相同,空调一般会以「多少匹」为其制冷能力分级。这里所谓的匹是公制马力PS的舶来词的音译,其标准为“1PS=75kg/1m/1s”,指驱动力可以让75公斤的物体以一米一秒的速度移动。在空调系统中被驱动的是【制冷剂·四氟乙烷】,产生驱动力的正是“空调压缩机”,说白了就是一个为气体增压的“泵”。(下图为压缩机的结构特点)
重点:压缩机需要外部能量才能运转。
家用空调的压缩机依靠电力驱动,由电流形成电磁场带动转子运转,概念与电动机不无二致。汽车的压缩机则利用发动机曲轴的运转提供动力,在启动发动机后曲轴会不停的转动,所谓的转速正是指曲轴每分钟旋转的不同次数。概念:发动机输出动力驱动压缩机运转,压缩机自然等于「消耗/占用」发动机正常运转时的功率。
kw×1.36=PS(匹)
驱动汽车空调压缩机的马力一般为5PS左右,折算为功率则为「3.5kw」上下。这一标准是高还是低呢?——如果这是家用电空调的标准,制冷一小时就要消耗3.5度(kwh)的电能,是不是功耗很高了。而利用发动机驱动自然也会消耗掉3.5kw的动力,电能可折算为燃油能量值(热值),这里就不计算了——重点说明其消耗功率对于油耗与性能的影响。
知识点1:汽车怠速的转速一般为800rpm上下,为什么要以这一标准运转呢?原因是内燃式热机的结构运行时很大的阻力,发动机想要持续运转不熄火,其输出功率就必须大于运转阻力才能实现。「800rpm≈6kw」,此时如果打开压缩机则等于机体的运行阻力等于“6kw+3.5kw”,输出动力小于阻力则发动机必然熄火。而为了不熄火ECU就会在打开压缩机后,将转速提升到1200rpm左右,目的是利用(1200-800)的提升转速增加的喷油量转化出更强的动力,实现动力匹配“高负荷怠速”的需求,而转速的升高必然等于加大喷油量。
知识点2:汽车在驾驶时的转速总会很高,低标准也会在2000rpm左右。此时电控系统则没有必要主动提高转速防止熄火,因为这会增加油耗。但是汽车在中低转速区间的输出动力是很小的,比如某台发动机的最大功率为80kw,在2000转左右只能输出50kw左右的功率;而这些动力还需要克服行驶阻力,在行驶时的性能冗余是很小的,此时被压缩机占用3.5kw基本等于将冗余抵消到负值,车辆的加速没有“>”的动力作为基础,结果自然是加速变慢了。
空调制冷原理
「四氟乙烷」一种在零下二十几度就会蒸发为气态的物质,在压缩机贮存时自然也是气态。压缩机启动后将气态的制冷剂推动到前置散热器降温,随即到干燥罐进行脱水;在达到膨胀阀后利用压力的调整使其成为更低温的液态,最终会到达温度适中在零度以上的蒸发器。这一温度标准远超四氟乙烷的沸点,于是该物质快速蒸发并在蒸发过程中吸收蒸发器的热能(温度)。蒸发器降温后,通过鼓风机将热风吹过蒸发器降温到“冷风标准”后送入车内——这是空调制冷的流程。
总结:汽车空调制冷系统的功耗是挺大的,只是依靠消耗燃油转化为驱动力的概念也许有些模糊,利用电则能够更清晰的以「kwh」感受到能耗高低。至于对性能的影响是无解的问题,因为内燃机的输出功率总是有限的,被占用一部分就会让动力变差一部分。而电动汽车与家用电空调不会有这种问题,原因为电池或电网可以同时为电动机与压缩机供电,这是两台互不影响的独立机器,结果无非是同时多耗电而已,就聊这么多了。
一汽车空调系统分类(按动力源分)
1.独立式空调:有专门的动力源(如第二台内燃机)驱动整个空调系统的运行。一般用于长途货运、高地板大中巴等车上。独立式空调由于需要两台发动机,燃油消耗高,同时造成较高的成本,并且其维修及维护十分困难,需要十分熟练的发动机维修人员,而且发动机配件不易获得,尤其是进口发动机;另外设计和安装更容易导致系统质量问题的发生,而额外的驱动发动机更增加了发生故障的概率。
2.非独立式空调:直接利用汽车的行驶动力(发动机)来运转的空调系统。非独立式空调由主发动机带动压缩机运转,并由电磁离合器进行控制。接通电源时,离合器断开,压缩机停机,从而调节冷气的供给,达到控制车厢内温度的目的。其优点是结构简单、便于安装布置、噪音小。由于需要消耗主发动机10%-15%的动力,直接影响汽车的加速性能和爬坡能力。同时其制冷量受汽车行驶速度影响,如果汽车停止运行,其空调系统也停止运行。尽管如此,非独立式空调由于其较低的成本(相对独立式空调),可*的质量,已逐渐成为市场的主导产品。目前,绝大部分轿车、面包车、小巴都使用这种空调。目前非独立式空调。
二汽车空调系统特点
(1)空调装置运行时振动较大
前面已提到汽车空调装置是移动式车载空调装置,由于道路不平,汽车在行驶中颠簸振动大,所以装置中连接管道应采用挠性制冷剂管道。
(2)冷凝器紧靠着发动机的散热器,所以它的冷凝温度往往是低高的,所以其运行工况比其它空调装置恶劣。
(3)汽车空调系统的压缩机是直接由发动机驱动的,它是通过一个皮带驱动机构来实现的。当压缩机不工作时,压缩机可以与发动机脱开,它是通过一个电子离合器来实现的。空调系统停止工作时,应经常检查皮带的松紧,以确定离合器动作是否正确,有时离合器因轴承的损坏而影响压缩机的轴封,造成压缩机轴封处制冷剂泄漏。所以要检查离合器轴承损坏的早期迹象。
当我们驾车行驶在冰天雪地或寒冷的环境中时,坐在车中仍然会感到很温暖,这要归功于汽车暖风系统。提起汽车暖风,也许大家并不陌生,因为大家都会用,但对于这个系统的工作原理,估计就有很多人不了解了。
在现代轿车上,如果按照热源的种类进行划分,汽车暖风系统主要分为两种:一种是以发动机冷却液为热源(目前绝大多数车辆使用),另外一种是以燃料为热源(少数中高档轿车采用)。为了让大家了解汽车暖风系统究竟是怎么回事?下面我们就将目前应用广泛的以发动机冷却液为热源的主流汽车暖风系统为大家进行简要介绍。
此种暖风系统因其使用成本低廉取暖效率较高,深受广大汽车厂商青睐,因此虽然目前的汽车技术较之过去已经发生了翻天覆地的变化,但这种传统的取暖技术依然如日中天。这种暖风系统多与汽车空调系统做在一起,因此它的操作方式与制冷系统的操作是一样的,只不过是需要通过温度调节装置进行切换。该系统由暖风小水箱、鼓风机、操控装置及风道组成。系统的工作原理是:当发动机冷却液温度较高时,冷却液流过暖风系统中的热交换器(一般称为暖风小水箱),将鼓风机送来的空气与发动机冷液进行热交换,空气加热后被鼓风机通过各出风口送入车内。这种系统装置简单而供热可靠,不另需燃料,只要发动机工作,便可产生热水。但也有其明显的缺点,即必须在发动机冷却液温度上升到大循环时才能供暖。