理论教育 窗式空调器的机械式除霜器及工作原理

窗式空调器的机械式除霜器及工作原理

时间:2023-06-24 理论教育 版权反馈
【摘要】:热泵型窗式空调器一般是采用机械式除霜器进行除霜的。待感温毛细管温度升到6℃时,除霜器切断除霜电路,换向阀自动换向并接通风机电路,使空调器继续制热。同时,当外界气温低于0℃时,除霜器就会频繁除霜。图2-61 SFB型机械式除霜器的外形这种除霜器的感温元件装在空调器蒸发器上,当它的温度达到-5℃时,除霜器就接通除霜电路,使换向阀换向除霜。

窗式空调器的机械式除霜器及工作原理

热泵型窗式空调器一般是采用机械式除霜器进行除霜的。机械式除霜器的结构和工作原理与压力式温度控制器基本相同。

1.机械式除霜器

机械式除霜器的外形如图2-60所示。

机械式除霜器使用感温毛细管紧贴在室外侧换热器(制热时为蒸发器,制冷时为冷凝器)上,当感温毛细管温度达到0℃时,除霜器就接通除霜电路,使电磁换向阀换向除霜。这时,室外侧换热器变为冷凝器运行,所以除霜期间空调器不向室内供热气。同时,为了避免化霜期间向室内吹冷风,除霜器在接通除霜电路时即切断了风机电路。待感温毛细管温度升到6℃时,除霜器切断除霜电路,换向阀自动换向并接通风机电路,使空调器继续制热。

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图2-60 机械式除霜器的外形

这种机械式除霜器的缺点是:当气温比较低、空气相对湿度比较小时,蒸发器上并无霜层,除霜器仍要接通除霜电路除霜。同时,当外界气温低于0℃时,除霜器就会频繁除霜。由于除霜期间空调器不向室内吹热风,故室温升不上去。

2.SFB型机械式除霜器

SFB型机械式除霜器是通过时间和温度两个参数来除霜的。它克服了机械式除霜器在低温环境下频繁除霜和除霜时间长的缺点,达到了比较实用的要求。它的外形如图2-61所示。

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图2-61 SFB型机械式除霜器的外形

这种除霜器的感温元件装在空调器蒸发器上,当它的温度达到-5℃时,除霜器就接通除霜电路,使换向阀换向除霜。同时切断风机电路,使空调器不向室内吹冷风。当它的温度升到10℃时,除霜结束,换向阀换向,空调器继续向室内吹热风。若外界气温相当低,空气很干燥,蒸发器上并无霜层,但由于感温元件已达到-5℃,所以也要除霜。因蒸发器上无霜层,所以感温元件升温十分快,一般不超过10s,在寒冷的天气会使感温元件温度很快下降,但SFB型机械式除霜器通过凸轮机构,控制除霜次数为每小时不得超过1次,且最长时间控制在不超过10min。这样,第一次除霜结束后,即使感温元件达到-5℃时,在1h内也不会出现第二次除霜。

3.IC电子除霜器

IC电子除霜器是通过温度和时间两个参数来除霜的,它的工作过程如图2-62所示。制热开始,IC计时。当制热时间超过60min,它就接通热敏电阻测定室外侧换热器(蒸发器)表面温度。若温度达到或低于-4℃时,IC电子除霜器就切断电磁换向阀电磁线圈电路,使换向阀换向除霜。若热泵型空调器还带有辅助电加热器,则在热泵型空调器除霜停止供热期间,为了不使室温下降,它会自动接通辅助电加热器,使空调器继续向室内吹热风,除霜结束,电磁换向阀再次换向,热泵型空调器继续向室内供热,同时切断辅助电加热器电路。IC电子除霜器除霜过程是通过时间控制器计时和感温元件测定室外侧换热器表面温度进行控制的。当换热器表面温度达到11℃或除霜时间超过12min时,除霜过程就会自动结束,从而结束了机械式除霜器在寒冷季节除霜频繁及除霜时间过长,导致室温升不上去的缺点。(www.daowen.com)

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图2-62 IC电子除霜器的工作过程

4.微差压计除霜器

微差压计除霜器是利用微差压计感受蒸发器结霜前后的压差来除霜的。微差压计的结构如图2-63所示。

微差压计的高压端接空调器蒸发器(制冷运行时为冷凝器)进风侧,低压端接蒸发器出风侧,如图2-64所示。蒸发器结霜后,通过它的空气阻力增加,前后压差发生变化,从而接通除霜电路,使换向阀换向除霜。待霜层融化后,压差恢复到正常值,则电磁换向阀再次换向,风机运转,空调器继续向室内供热。利用微差压计除霜,显然它与外界气温高低无关,仅与结霜程度有关,而且无霜时,空调器也不会除霜。它比IC电子除霜器更优越。

5.时间式自动除霜温度控制器

时间式自动除霜温度控制器的基本结构与一般除霜温度控制器区别不大,是一种感温膜盒式温度控制器,如图2-65所示。感温包安装在室外侧热交换器盘管表面上,带动转轮转动的时间机构与温度控制器部分是分开的,转轮每转1圈为1h。当感温包感受到的温度低于设定温度时,触杆与转轮接触,只要触杆进入凹槽,四通阀就接通换向,使压缩机排出的过热蒸气进入室外侧热交换器除霜,10min后,除霜结束,感温包部分的温度升高,在10℃以上,触点离开凹槽抬起,系统恢复制热循环。

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图2-63 微差压计的结构

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图2-64 微差压计的接法

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图2-65 时间式自动除霜温度控制器

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