冷煤的重要

冷氣從最早R22冷媒,進化至R410冷媒,近期又有HC碳氫冷媒出現,使空調上的使用,更省電,更環保,暖氣設備從早期電熱設備1KW=860KCAL  COP只有0.86,進化成熱泵,R22冷媒系統COP3、R410A冷媒系統COP3.5、R744冷媒系統COP4.0,更節能,更環保,目前已有,大陽能發電、風力發電、水力發電但造價極高,維護不易且成本高,在未來還會有更環保更節能的冷暖設備出現,目前問題應該在儲電設備的發明,這個問題如能解決,未來能源發展的問題將會有很大的改善。

配管方式:多管式、冷媒分配箱式、主幹管式。

冷媒分為:R22、R407c、R410A。

變頻多聯式冷氣,大金冷氣~~NX系B.S.E三種、ZEAS商用空調,家用VRV、店用VRVⅡS、商用VRVⅡ,商用VRVⅢS 系列,日立冷氣~~1對多系列、RAM-50PV,83PT,93PH,108PA,SER FREE頂極空調、IVX商用空調系列,東芝~~MiNi-MMS、SUPER MMS 系列,三菱~~VRF、KX2、KX4 系列

多管式~~最大4馬力,每台室內機一組銅管、膨脹閥在室外機,配管:總長60公尺、每組20公尺、落差15公尺低頻運轉cop約3~4之間。

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發冷劑的流動

當膨脹式控制器中閥門受阻塞時,發冷劑就不能流動,於是揮發器和控制器的溫度即逐漸增高,使阻塞的冰也隨之溶去,於是發冷劑又流通,冷氣工作也恢復,但由於發冷劑內有水存在,固有將繼續再次造成結冰和阻塞現象;結果使冷氣工作變成時續時斷的情形;故若冷氣機工作時有此間些工作情形產生者,就可證明有過量的水存在。如若阻塞情形,由於汙垢堆積所致,則冷氣工作將全部降低或停止,而無間歇情況產生,固兩者很易區別。由於水份能全部溶解二氧化硫,而並不在行分離作單獨的存在,所以採用二氧化硫作發冷劑時,可免除結冰的情形發生,但是有ㄧ點,水和二氧化硫混合後,將變成亞硫酸,此小部分亞硫酸的存在,對冷氣機內金屬機件具有很大的腐蝕性,故很是不相宜的;一般來說各種發冷劑若有水份存在時,都有腐蝕金屬的作用,其中以二氧化硫和水對金屬的腐蝕作用為最快,而氟代烴或氯甲烷和水則較慢;各類發冷劑的本身,在無水存在時,對於金屬是無損害的。

潤滑油中含有水量時,將起乳化作用成為乳狀體,足以減低潤滑油的潤滑效能。發冷劑、潤滑油和其他化學藥劑等,若絕不含有水份時,我們稱為無水或乾燥的;若某ㄧ物體內所含的水份可用特種方法除去時,則稱之為脫水作用。

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冷氣機管子保護法

冷氣機上管子保護法冷氣機上管路按裝時為了適合需要,常須將管路伸展到冷氣機以外的地方,在此情形下,各項管子必須有良好的支架來固定和遮蓋,使管子不致為它物所碰觸撞扁而阻礙其內次發冷劑氣體或液體流動。冷氣機上吸入管和輸液管作平形排列,在直管部分宜每隔2呎到4呎之間用一鐵片夾固定,在彎頭處宜離子灣頭三吋加一鐵片夾。若管子所在的地點,容易碰觸時,將管子兩旁和下面都用木板來遮蓋;又弱管子豎立在牆壁時,則蓋板至少應裝至離地板6呎的高度;有時連接管子,須穿越地板或版壁時則宜裝置一硬質短鋼套管,此鋼套管的兩段用鐵夾釘固在牆壁或壁板上,然後讓管子穿過,並用填料在管子穿過鋼套管處之一端或兩端填妥之。假若按裝鋼套管處是走道,則釘固在板壁上的鋼套管須5呎到6呎的長度;它的連接情形如圖。 倘連接的管子須裝在牆壁時,則其按裝方法與敷裝電線箱若必須採用硬質套管來保護;管路作平裝時,宜每隔3呎裝一鐵夾,若係直立裝置,則可每隔6呎用一鐵夾,管路中閥及接頭按裝之地板,應勿裝再套管處。又管路按裝之位置,若鄰近於蒸氣管和熱水管時,則該管必須用厚的絕緣物加以遮蓋,使熱量不能傳入。

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冷氣控制器

轉動控制器-在復式溫度冷氣機設備中,控制壓氣機啟閉作用的轉動控制器,常採用低壓端壓力式控制器,有時亦有用ㄧ簡單的溫度控制開關裝置在低溫度揮發器上,壓氣機將適合低溫度揮發器的需要後,即停止工作,至於吸入管的高溫度揮發器,則裝置雙溫度式壓力控制閥和線圈控制閥。

當高溫度揮發器的溫度和壓力降為最低時,此種控制閥及自動開關。此式按裝法的缺點,為如高溫度揮發器需要較低溫度揮發器的超前型發冷工作時,則壓氣機不能啟動,蓋此種裝置中壓氣機的啟動,只受低溫度揮發器的控制。

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控制閥種類

冷氣機的線圈式控制閥和氣熱式溫度控制開關的構造-線圈式控制閥的ㄧ般構造,線圈用漆包鋼線疊形繞成,當電源接通後線圈內產生磁力。在線圈式控制閥之間裝有ㄧ柱塞,柱塞之間為一閥針,在閥針的頂端有ㄧ項圈片;當柱塞受磁力吸引而上升時,衝擊項圈片,使閥門開啟。有時在控制閥上,亦有另用一小型彈簧使閥針抵緊於閥座的。

氣熱式溫度控制開閥的功用,是用以啟閉線圈式控制閥的,它的構造利用氣箱,可分兩種;一為間接式,另一為直接式。所謂間接式,就是控制開關上的氣箱連接有氣熱管;所謂直接式,就是將氣箱直接與低壓端或其他低壓部份相連接,除了可將氣熱管放置在高溫度揮發器的連接管外,也可以任意懸掛在受冷場所空氣中或浸入發冷劑液體中。

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冷凝器項目

有數種冷氣機 的水冷式冷凝器上,置有ㄧ水壓衰落控制開關,它的功用是在冷水壓力降下,低於冷水循環所應具的壓力時,就自動的關斷了電源而停止壓氣機工作,如若水壓恢復 正常時,它又能閉合電源開關,使壓氣機在行工作;所以衰落控制開關,很像低壓端壓力控制器受壓力的升降而啟閉電源開關的。

為輔助高壓截止開關起見,常在冷氣機的設備上,在裝ㄧ迴流保險閥,連接在壓氣機到冷凝器的排出管和吸入管的中間,此閥在普通情況時由一 彈簧將閥抵緊於閥座上,當高壓端壓力,超過安全工作限度時,氣閥下所受壓力超過彈簧的伸張力時,氣閥隨之開啟,是高壓蒸氣從排出關進入低壓端或壓氣機上的 所連接的吸入管,使高壓蒸氣迴流而無損失。高壓截止開關上所調節的壓力,常較保險閥上所調節的彈簧壓力為低,使平時應用高壓截止開關一旦發生故障時,則由 保險閥將高壓蒸氣排入低壓端,以免機件發生故障。

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冷氣給你涼意

冷氣機主要是由壓縮機及一些熱交換器組成,其內充灌冷媒。冷氣機通電後會從空氣吸取熱量,使空氣降溫,這便產生了冷氣。冷氣機也會往外面排出熱氣,由自然界的能量不滅原理,這些熱氣的能量(QH)會等於輸入冷氣機的電能(We)加上從冷氣房所吸取的熱量(QL),即QH=QL+We。從另一個角度來看,冷氣機也可以說是一部移熱裝置,把熱能從一個地方(冷氣房)移到另一個地方(大氣),當然這個移動熱能的作用需要借助電能才會發生。就好像是我們家裡所用的水泵,一通電後,會將水從一個地方(一樓自來水池)送到另一個地方(樓頂水塔)一樣。只是冷氣機所搬動的是熱能而已,所以冷氣機的學名又稱為「熱泵」¾­­­ 利用壓縮機的循環原理來產生移動熱能的作用。

我們也可以發現,冷氣機在製造冷氣的過程中,往外面排出的熱氣能量(QH)會高於輸入電力(We)的好幾倍(約三到六倍),因此也就造成嚴重環境污染,這就好像「把自己的舒適建立在路人的痛苦上」一樣。冷氣機,利用蒸發器、冷煤、風扇所做的熱交換,不斷吸收室內的熱量,以冷媒為媒介將熱排出室外,而使室內溫度降低,讓人感覺涼爽、舒適。另暖氣機則可提高室內溫度,使人感到暖和。其工作原理、結構與冷氣機相同,兩者間之差異只在工作循環方向相反。冷、暖氣通常組合在同一台機器上,稱之為冷暖氣機。

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冷氣的重要性

家庭式冷氣機溫度控制法-家庭式冷氣機上的溫度控制法,大都採用氣熱式溫度控制管,此種控制的裝設,多在冰箱裡面上設一刻度盤,用指針撥動,有時用旋鈕旋動,來 變更溫度的範圍;此外尚有一電源啟閉開關的裝置用以開動或停止冷氣機的電動機,此開關可以單獨裝置或與溫度範圍調整器連在一起,有時在控制器的設備上,設 有一”復行安置”的撳鈕,和”解凍”的開關或撳鈕。

”復行安置” 撳鈕的應用;是在截止溫度前如有過載的情形時,即可關段電動機電源使壓氣機暫停;”解凍”撳鈕的應用,是讓溫度較已規定的數字暫時升高,並且能維持相當的時間,使堆積在揮發器外面的冰和厚霜,得以融解;冰霜的生成,是由於外 為空氣受冷凝結而成的水蒸氣,先付著在揮發器上,再經受冷作用而結冰霜。解凍撳鈕或開關的原理,就是暫時升高截入的溫度;升高截入溫度的方法,就是暫時的 增加彈簧伸張力或壓緊力,來抵拒氣箱的膨脹,使之在開關閉合前需要更高的壓力和溫度。

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電弧如何產生

  冷氣機 裡面的特種形式的控制開關-簡單接觸點的開關,是依靠氣箱的伸縮來啟閉的,但是它的啟閉動作是逐漸碰觸或是逐漸離開接觸點的,於是電源電流將能越過此將離 未離,或將觸未觸的空隙而發生了電弧。此電弧的發生,就能很快的燒毀接觸點或熔去一部分使之下陷。要想維持開關永久良好起見,必須將啟閉動作的速度加快; 換言之,就是將逐漸碰觸或逐漸離開接觸點的動作,改成迅速分開和迅速碰觸,使電弧無從發生,通用的迅速分開和碰觸接觸點的控制開關有:

肘形動作式的開關此式的構造情形A是一槓桿,槓桿左端由一肖釘釘於控制箱壳上,右端則與伸張用的彈簧相連接,再氣箱受壓力膨脹伸長時,就能抵拒彈簧的伸張 力而推動槓桿,使槓桿上面的柱塞B隨之上升,在柱塞上,套有ㄧ固定項圈片C和ㄧ能調整的項圈片D各ㄧ隻,在兩項片中間,另跨一有ㄧ槓桿E,其右邊頂端,連 有ㄧ接觸棒用於啟閉接觸點的電路,槓桿E的本身是由肖釘支於箱壳支架上;它的左面叉形端是另栓有ㄧ槓桿F,再槓桿F的另一端和槓桿E右面的末端(即連接觸 棒的ㄧ端),裝有相緊連的彈簧,接觸點在開啟的形狀時,緊連彈簧的回縮力,迫使槓桿E向下,牴觸柱塞上固定項圈片C,使E槓桿上的接觸棒保持在開啟狀態; 當氣箱伸長而升高推動槓桿A,由槓桿A推動柱塞B和槓桿E時,彈簧也隨之受兩連接桿的拉力而伸長,倘若氣箱繼續膨脹,觸使槓桿A升高至某一點時,能使槓桿 E和栓連的槓桿F,推成為一平行線,假使氣相仍繼續伸長而升高,使槓桿E和F過平行線狀態時,則緊連彈簧的回縮力迫使槓桿E和F,迅速向上推動,使槓桿E 牴觸柱塞B上端所附有的項圈片D,同時接觸棒被壓力緊抵於接觸點上使電源接通,而開動了電動機和壓氣機。它的閉合情形如氣箱內壓力降小時,則槓桿A右端所 連接的伸張彈簧,必回縮拉下槓桿A和柱塞B,而附在柱塞上的項圈片D,因之將槓桿E和F壓下,初成平行線狀態,繼由兩端上所連接的緊連彈簧的回縮力,將槓 桿E和F迅速向下推動,使接觸棒很快的離開了接觸點。

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冷氣機的壓力變化

揮發器內所產生的溫度,常隨揮發器內產生的壓力而異,而揮發器外圍的溫度則隨揮發器內部的溫度而變化,故揮發器外圍的溫度,亦可說是隨揮發器內部的壓力而異;由於上列的解釋,則冷氣機上的溫度控制方法有兩種:

(1)  利用揮發器內或受冷地點溫度的高低來使電源開關接觸而斷路,因而使電動機和壓氣機開動或停止。

(2)  利用揮發器內壓力的大小,來使電源開關接觸或斷路,因而使電動機和壓氣機開動或停止。

低壓端壓力控制溫度法-此種控制方法係根據揮發器內壓力的變化來啟閉壓氣機,故又稱為壓 力控制法,這種控制法的原理,壓氣機由電動機上的皮帶來轉動,而電動機上電源引線的通電與否,則受與次電源線一端相接的控制設備上所附有的接觸點閉和啟來 通電或斷路,而接觸點閉或啟的產生則依靠設備內所裝置氣箱的伸和縮而定。再氣箱的進入端可用一管子接入冷氣機上的低壓端任何部分或吸入管上。當揮發器或低 壓端溫度變熱時,則管內發冷劑的蒸氣增大,於是控制用的氣箱也擴伸張力、則氣箱被伸長,使電源開關上的接觸點相接觸而接通,電源電動機和壓氣機因此開動工 作;當壓氣機工作時蒸氣不斷被抽去,使低壓端力降低,因此揮發器內揮發和吸熱作用易於產生,並降低冷卻的溫度。但氣壓降低時,氣箱也隨之回縮;當氣壓和溫 度降至某一點時,電源開關上接觸點自動分離,使電源斷路,電動機和壓氣機因此停止工作。壓氣機停止工作以後,以冷卻的地點和揮發器的溫度又慢慢的回升,挨 高至某一點時,低壓端的壓力,再能閉合電源開關上接觸點,使壓氣機又開始工作。由上述情形,可知壓力控制溫度的方法,是依據低壓端力的升降,因壓力的升 降,是和揮發器內溫度升降一同變化的。

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