空调机温度控制
办公室空调管理使用制度

办公室空调管理使用制度本着正确使用、安全管理、健康节能的原则,根据季节气温的变化,特对空调的启用、管理作如下规定:一、空调的启用1. 严格控制空调机使用开启温度,夏季室内温度高于29摄氏度,方可开启制冷系统;冬季室内温度低于12度,方可开启制热系统。
2. 空调的启动要严格参照操作程序开启,严禁在冬天开启制冷在夏天开启制热。
3. 为节约能耗和延长空调的使用寿命,空调开启后,设置的温度要适中:制热温度应设置在25度以下,制冷温度应设置的25度以上;以免空调机长时间工作,影响其正常使用。
二、空调的使用与责任管理1. 空调开启时应将门虚掩,窗户关上。
2. 空调作为办公设施,仅用于办公时用,不允许在非办公时间使用,办公人员离开或办公时无人的情况下应关闭空调,严禁室内无人空调机照开。
空调机开启的数量应根据人数的多少作相应的调整。
3. 办公室人员将定期和不定期对空调的使用情况进行检查,一经发现空调使用不合本规定者按每人每次20-50元罚款不等。
4. 空调的管理责任人为当天值班人员,空调的使用不当将追究当天责任人。
三、本制度自公布之日起实施。
希望全体员工认真遵守上述空调使用规定,并认真贯彻勤俭节约、按需用电的原则,做到下班时及时关掉电脑、空调、饮水机等用电设备的电源。
二零xx年六月十七日为加强空调管理,确保空调安全运行,更好地为广大员工提供良好的办公环境,现将办公室空调的使用规定如下:一、空调使用实行“专人负责制”,各办公室负责人为空调使用的负责人,主要负责掌握空调的使用时间,管理所属空调的正确使用,避免人为损坏,以保证空调能发挥其应有作用。
二、为做到节能降耗,要求夏季室温在30摄氏度,方可开机使用空调制冷,其余时间(晚间、阴雨天等)不得开启空调;冬季室温在5摄氏度以下,方可开机使用空调制热。
每天下班后要及时关闭空调和电源,坚决杜绝开窗使用空调现象。
三、全体员工必须增强节约用电、安全用电意识。
除办公室负责人外,任何人不得随意开启空调,不得私自拆装空调面板,不得让外来人员随意开启空调,由此造成的问题自行承担。
空调温度控制器使用说明

室内空调温度控制器使用说明
季节不同,我们使用空调温度控制器的方式也不同,为方便大家根据空调运行方式的季节不同,正确使用温度控制器,作说明如下:
DJ07款数字温控器适用于风机盘管、电动阀、电动风阀、电动风口及供热设备的温度控制。
采用特大屏幕液晶显示,通过温控器内部的NTC(负温度系数)温度传感器,检测出室内温度并实时地与用户所设定温度进行比较,自动调节冷
暖气的进气量和开启或关闭管道电动阀,达到保持室内恒温的目的。
图中1:温度控制器开关;2:模式转换开关;3:时间调整开关;4:通风大小调节开关;5:温度上调开关;6:温度下调开关。
操作方法:
1、按图中1温度控制器开关,按图中2调整空调模式,雪花()标识是制冷,太阳()标识是制热。
2、图中3时间调整开关一般不用设置,只根据个人的需要调整图中4通风大小调节开关。
3、按图中5或图中6调整温度的高低。
1.三角型符号:表示为自动模式,空调会根据室内温度高低自动进行制冷或制热工作;
2.太阳符号:制热模式,空调进行制热工作;
3.雨滴符号:除霜模式,空调进行除霜工作,其实也就是制冷工作模式,但室内机风扇转速为低速,工作时间为间断性工作;
4.雪花符号:制冷模式,空调进行制冷工作;
5.类似风火轮的符号:通风模式,只有室内机风扇工作,进行通风换气;
五角星大概是睡眠模式;
四个箭头朝一个方向的符号是风向旋转功能按键,按动该按键选择合适的风向。
空调温控原理

空调温控原理
空调的温控原理是通过感知室内空气的温度,然后调节空调系统的工作来达到控制室内温度的目的。
首先,空调系统中的温度传感器会测量室内空气的温度。
传感器会将这个温度信息传送给空调控制器。
空调控制器接收到温度信息后,将根据设定的目标温度进行比较。
如果室内温度高于设定温度,控制器将会发出指令打开制冷模式。
制冷模式中,控制器会将制冷循环启动,通过压缩机将低温制冷剂压缩成高温高压气体。
然后,制冷剂通过冷凝器释放热量,并且变成高压液体。
高压液体制冷剂进入膨胀阀,经过减压后变成低压液体,进入蒸发器。
在蒸发器中,低压液体制冷剂蒸发吸收室内空气的热量,使得空气温度下降。
蒸发后的制冷剂再次进入压缩机,重新开始制冷循环。
一旦室内温度达到设定温度,空调控制器将会停止制冷模式。
反之,如果室内温度低于设定温度,空调控制器将会发出指令打开加热模式。
加热模式中,控制器会将加热循环启动,通过电阻加热器或者
燃气加热器产生热量,然后通过风扇将热空气吹入室内,使得室内温度升高。
以上就是空调温控原理的基本过程。
通过不断感知室内温度并调节空调系统工作模式,空调可以实现控制室内温度的目标。
空调器温度控制器

空调器温度控制器温度控制器又称温度继电器,简称温度开关。
空调器中的温控器可对其制冷、制热进行自动控制。
不管是冷风型空调器还是热泵型空调器,都是控制压缩机的开停或控制压缩机的转速来调节室温的。
对于定频空调器,在夏季,当室温达到需要的冷却温度时,温控器自动切断压缩机电路,停止制冷,室温回升到需要制冷的温度时,温控器动作,接通电路,使压缩机运转制冷。
在冬季,当室温低于需要的加热温度时,温控器亦可自动接通压缩机电路,进行制热。
变频空调器可以根据温控器提供的房间温度情况自动进行无级变速,自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。
空调器常用压力式温控器,主要有感温波纹管式和膜盒式,此外还有电子式温控器。
感温波纹管式温控器感温波纹管式和膜盒式都是将温度信号转变为压力信号,以压力作用来推动电触点通与断,达到控制压缩机开停目的。
感温波纹管式温控器由下列几部分组成:感温波纹管式温控器(1)感温系统:由感温包、毛细管、波纹管形成一个密闭系统,内充填感温剂(氯甲烷或制冷剂)。
感温包放在空调器的室内吸入空气的风口处,感受室内循环回风的温度。
(2)偏心轮调节机构:用来调节温度的给定值。
顺时针转动偏心轮,就向左推进曲杆移动,增加了弹簧的拉力矩,即可增大温控器控制的温度调定值;反之,就减小。
(3)微动开关:一个用于制冷工况,一个用于热泵制热。
每个微动开关都有一个常开和常闭的触点。
感温膜盒式温控器,只是将波纹管式中的波纹管用膜盒来替换而已,其它结构组成与波纹管式一样。
国产的用于空调器的机械式温控器,主要有WK型和WK-S型。
WK型其触点开关为单刀单掷,主要用于冷风型空调器,如WK-l、WK-2、WK-3等;WK-S型其触点开关为单刀双掷,主要用于热泵型冷热两用空调器上,如WK-1S、WK-2S、WK-3S等。
电子式温控器这种温控器的感温元件采用热敏电阻。
空调温度 国家标准

空调温度国家标准空调温度的设定对于室内舒适度和能源消耗有着重要的影响。
国家标准对于空调温度的设定有着明确的规定,合理的控制空调温度不仅可以提高室内舒适度,还可以有效节约能源,减少能源浪费。
因此,了解国家标准对空调温度的要求对于我们合理使用空调设备至关重要。
国家标准对于空调温度的要求主要包括室内空调温度的范围和相应的季节划分。
根据《建筑节能设计标准》,室内空调温度的范围应根据不同季节和地区进行调整。
夏季,室内空调温度一般不低于26摄氏度,冬季则不高于20摄氏度。
此外,在不同地区,由于气候的差异,对于室内空调温度的要求也有所不同。
例如,南方地区的夏季室内空调温度可以适当调高,而北方地区的冬季室内空调温度则可以适当调低。
除了季节和地区的要求外,国家标准还对于特定场所的空调温度进行了详细规定。
例如,办公室、商业场所、医疗机构等不同场所对于空调温度的要求有所不同,需要根据具体情况进行调整。
这些规定的制定旨在保障室内舒适度的同时,尽可能减少能源的浪费,达到节能减排的目的。
合理设置空调温度不仅有利于节能减排,还可以提高室内舒适度。
在夏季,过低的室内空调温度不仅容易造成人体不适,还会增加空调设备的能耗,造成能源的浪费。
而在冬季,过高的室内空调温度同样会导致能源的浪费,不利于节能减排。
因此,合理设置空调温度对于保障室内舒适度和节约能源都至关重要。
在实际使用空调设备时,我们应当根据国家标准对空调温度的要求进行合理设置。
在夏季,可以将室内空调温度设定在26摄氏度左右,适当增加室内通风,减少室内温差,提高室内舒适度。
在冬季,可以将室内空调温度设定在20摄氏度左右,适当增加室内保温措施,避免过高的室内温度造成能源的浪费。
总之,国家标准对于空调温度的要求是为了保障室内舒适度和节约能源而制定的重要规定。
我们应当严格遵守国家标准,合理设置空调温度,做到既能保障室内舒适度,又能尽可能减少能源的浪费。
只有这样,才能实现节能减排的目标,为建设资源节约型社会做出应有的贡献。
中央空调的温湿度控制

中央空调的温湿度控制一.温度控制本文介绍的空调由冷水机组和锅炉房热交换器作为冷热源。
夏季,空调系统由冷水机组提供冷冻水作为冷源,控制房间内的温度;冬季,空调系统由锅炉房热交换器提供热水作为热源,控制房间内温度。
影响空调温度的因素:1.冷冻水或热水的温度;(检查冷水机组或热交换器是否运行正常。
)2.空调机组的水管路阀门是否开启;3.空调机组的水管路是否排气;4.空调机组的水管路过滤器是否堵塞;(清洗过滤器)5.空调机组所供给的房间大小;房间太大,超出设计范围,空调机组就不能满足工艺要求。
6.空调机组的开启时间;如同家用空调一样,长时间停机,刚开始运行时,温度也不能保证;为满足生产需求,可以适当提前开启。
7.空调机组的风机是否运行正常;风机是否正常运转,风量大小是否正常,这些都会影响温度;对于风机的检查包括:①皮带是否老化;②380V电机是否反转。
二.湿度控制正常情况,夏季需要除湿,冬季需要加湿;对于自带除湿和加湿功能的空调系统,只需按工艺要求开启相应的设备即可;如果没有除湿和加湿功能,可在房间内安装除湿机或加湿器等设备,或者调节温度控制湿度的变化(此方法对湿度的影响不大,且可能导致温度超出工艺范围。
)温度变化对湿度的影响:1.温度升高,湿度降低绝对湿度不变,随着温度的升高,空气的水蒸气饱和含量将增加,所以温度升高,相对湿度降低。
2.温度降低,湿度升高(房间内无热源)在房间内无热源的情况下,空调机组的回风与送风温度差较小,在空调机组内部盘管处产生的冷凝水较少,所以绝对湿度基本不变,温度降低,相对湿度升高。
3.温度降低,湿度降低(房间内有热源)在房间内有热源的情况下,空调机组的回风与送风温度差较大,在空调机组内部盘管处产生的冷凝水较多,所以绝对湿度会降低,导致房间内空气中水蒸气减少,相对湿度会有所下降。
概念补充:①绝对湿度:每立方米湿空气中所含水蒸气的质量,即水蒸气密度,单位为kg/m³。
②相对湿度:指空气中水汽压与相同温度下饱和水汽压的百分比。
空调温度控制系统

关于空调温度控制系统的研讨摘要本文介绍了空调机温度控制系统。
本温度控制系统采用的是AT80C51单片机采集数据,处理数据来实现对温度的控制。
主要过程如下:利用温度传感器收集的信号,将电信号通过A/D转换器转换成数字信号,传送给单片机进行数据处理,并向压缩机输出控制信号,来决定空调是出于制冷或是制热功能。
当安装有LED实时显示被控制温度及设定温度,使系统应用更加地方便,也更加的直观。
关键字 AT80C51单片机 A/D转换器温度传感器随着人们生活水平的日益提高,空调已成为现代家庭不可或缺的家用电器设备,人们也对空调的舒适性和空气品质的要求提出了更高的要求。
现代的只能空调,不仅利用了数字电路技术与模拟电路技术,而且采用了单片机技术,实现了软硬件的结合,既完善了空调的功能,又简化了空调的控制与操作;不仅满足了不同用户对环境温度的不同要求,而且能全智能调节室内的温度。
为此,文中以单片机AT80C51为核心,利用LM35温度传感器、ADC0804转换器和数码管等,对温度控制系统进行了设计。
一、总体设计方案空调温度控制系统,只要完成对温度的采集、显示以及设定等工作,从而实现对空调控制。
传统的情况时采用滑动电阻器电阻充当测温器件的方案,虽然其中段测量线性度好,精度较高,但是测量电路的设计难度高,且测量电路系统庞大,难于调试,而且成本相对较高。
鉴于上述原因,我们采用了ADC0804将输入的模拟信号充当测温器件。
外部温度信号经ADC0804将输入的模拟信号转换成8位的数字信号,通过并口传送到单片机(AT80C51)。
单片机系统将接收的数字信号译码处理,通过数码管将温度显示出来,同时单片机系统还将完成按键温度设定、一段温度内空调没法使用等程序的处理,将处理温度信号与设定温度值比较形成可控制空调制冷、制热、停止工作三种工作状态,从而实现空调的智能化。
原理图如下图所示:图 1 系统原理图二、硬件电路设计该空调温度控制系统的硬件电路,只要由单片机AT80C51最小系统、8段译码管、数码管、按键电路、驱动电路、A/D转换电路、温度采样电路等组成。
操作智能空调实现定时和温度控制

操作智能空调实现定时和温度控制引言智能空调是现代家居中的一种智能设备,它通过各种智能技术来提供更加便利和舒适的空调使用体验。
其中,定时和温度控制是智能空调的两个基本功能。
本文将介绍如何操作智能空调来实现定时和温度控制,以满足用户的个性化需求。
一、定时控制定时控制是指根据用户设置的时间表来自动调节空调的开关和工作模式。
智能空调通常提供了定时开关、定时关机、定时开机等功能。
操作方法如下:1.定时开关:按下空调遥控器上的定时开关按钮,进入定时开关设置模式。
根据遥控器上的操作指南,按需设置定时开关的时间和工作模式,如制冷、制热等。
确认设置后,按下确定按钮保存设置即可。
2.定时关机:按下空调遥控器上的定时关机按钮,进入定时关机设置模式。
按照遥控器上的操作指南,设置定时关机的时间。
确认设置后,按下确定按钮保存设置。
3.定时开机:按下空调遥控器上的定时开机按钮,进入定时开机设置模式。
按照遥控器上的操作指南,设置定时开机的时间和工作模式。
确认设置后,按下确定按钮保存设置。
通过以上操作,智能空调将按照用户设定的时间表来自动开关和调节工作模式,实现定时控制的功能。
二、温度控制温度控制是指通过智能空调来调节室内温度以达到用户舒适的状态。
智能空调通常提供了温度调节、自动温度控制等功能。
操作方法如下:1.温度调节:通过空调遥控器上的温度调节按钮,可以调整空调的温度。
向上调节温度时,按下上方的加号按钮;向下调节温度时,按下下方的减号按钮。
根据需要,调节到合适的温度即可。
2.自动温度控制:有些智能空调还提供了自动温度控制功能。
用户可以根据个人喜好和需求,在遥控器上找到相应的按钮,进入自动温度控制模式。
在该模式下,智能空调会根据室内实际温度自动调节制冷或制热模式,以保持室内的舒适温度。
通过以上操作,用户可以方便地调节智能空调的温度,以满足个性化的需求。
三、小结本文介绍了如何操作智能空调来实现定时和温度控制。
通过设定定时开关、定时关机和定时开机,用户可以根据自己的时间表来自动控制空调的开关和工作模式。
空调温湿度控制原理

空调温湿度控制原理嘿,朋友们!咱今天来聊聊空调温湿度控制原理这档子事儿。
你想想看,夏天那热得能让人融化的天气,还有冬天那冻得人直哆嗦的日子,要是没有空调,那可咋过呀!空调就像是我们的贴心小棉袄,给我们带来舒适的环境。
空调控制温度,就好比是个神奇的魔法师。
它里面有个压缩机,就像是大力士,把制冷剂这个小家伙推来推去,让它在不同的地方变魔术。
夏天的时候,它把室内的热量搬到室外去,让屋里凉快下来;冬天呢,又反过来,把外面的热量搬进屋里,让我们暖洋洋的。
那湿度又是咋控制的呢?这就像是一场和水分的游戏。
空调有个除湿的功能,就好像是个小能手,专门把空气中多余的水分给揪出来。
不然屋里湿漉漉的,那多难受呀!就像穿着没晾干的衣服一样。
咱再打个比方,空调温湿度控制就像是做菜。
温度就像是火候,得掌握好,火大了不行,火小了也不行;湿度呢,就像是调料,放多了太咸,放少了没味道。
只有火候和调料都恰到好处,才能做出一道美味的菜肴,也就是一个舒适的室内环境呀!你说这空调是不是很神奇?它能让我们在炎炎夏日里享受清凉,在寒冷冬日里感受温暖,还能帮我们把湿度调整得刚刚好。
这可不是随便什么机器都能做到的哟!它就像是我们家里的一位默默奉献的好朋友,不声不响地为我们服务。
我们热了,它给我们降温;我们冷了,它给我们升温;我们觉得潮湿了,它就帮我们除湿。
而且呀,现在的空调技术越来越先进啦!什么智能控制啦,远程操作啦,都不在话下。
你在外面快到家的时候,就能提前把空调打开,一回家就舒舒服服的,多好呀!所以呀,我们可得好好珍惜我们的空调,好好爱护它。
可别让它太累了,该保养的时候就保养,该清洁的时候就清洁。
这样它才能更好地为我们服务呀!总之,空调温湿度控制原理虽然有点复杂,但它给我们带来的好处那可是实实在在的。
让我们一起感谢这个伟大的发明,让我们的生活变得更加美好吧!。
空调开启温度管理规定模版

空调开启温度管理规定模版一、温度设定规定1. 室内温度设定- 常规模式下,室内温度设定范围为20-25摄氏度;- 冬季供暖模式下,室内温度设定范围为18-22摄氏度;- 夏季制冷模式下,室内温度设定范围为24-28摄氏度。
2. 室外温度适应性调整- 根据室外温度的变化,可以适度调整室内温度设定;- 当室外温度高于30摄氏度时,建议适当降低室内温度设定,但不得低于22摄氏度;- 当室外温度低于10摄氏度时,建议适当提高室内温度设定,以节约能源。
二、时间控制规定1. 工作日时间设定- 上班时间:根据实际工作情况,一般从早上8:00开始,到下午6:00结束;- 下班时间:根据实际工作情况,一般从下午6:00开始,到晚上10:00结束;- 非工作时间设定:建议将温度设定在节能模式,避免浪费能源。
2. 休息日时间设定- 周末:一般指周六和周日;- 节假日:如国家法定节假日等;- 非工作时间设定:建议将温度设定在舒适范围内,以满足员工休息的需要。
三、人员需求规定1. 办公区人员需求- 当办公区无人时,建议将温度设定在节能模式,以节约能源;- 当办公区有人时,根据人员的实际需求调整温度设定,以保证工作的舒适性。
2. 会议室及公共区域人员需求- 当会议室及公共区域无人时,建议将温度设定在节能模式,以节约能源;- 当会议室及公共区域有人时,根据人员的实际需求调整温度设定,以保证活动的舒适性。
四、季节变化规定1. 春季温度调整- 春季气温逐渐回暖,建议适当提高室内温度设定,但不得低于20摄氏度;- 避免频繁调整温度设定,以保证室内温度的稳定性。
2. 夏季温度调整- 夏季气温较高,建议将温度设定在制冷模式下,控制在24-28摄氏度范围内;- 避免将温度设定过低,以防止室内外温差过大,导致身体不适。
3. 秋季温度调整- 秋季气温逐渐降低,建议适当降低室内温度设定,但不得低于22摄氏度;- 注意切换制冷、供暖模式,并及时调整温度设定。
[空调温控器的原理及检修方法分析]空调温控器
![[空调温控器的原理及检修方法分析]空调温控器](https://img.taocdn.com/s3/m/da27396959fafab069dc5022aaea998fcc224011.png)
[空调温控器的原理及检修方法分析]空调温控器空调温控器的原理及检修方法分析1引言近年来随着我国经济快速发展,人们对生活环境办公环境有着越来越高的要求,对温度湿度的要求也越来越严格。
空调温控器分为电子式和机械式两种,按显示不同分为液品显示和调节式。
空调温控器是通过程序编辑,用程序来控制并向执行器发出各种信号,从而达到控制空调风机旁管以及电动二通阀的目的。
2空调温控器的原理温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。
温度控制器所控制的空调房间内的温度范围。
窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。
其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。
控制方法一般分为两种;一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。
温控器分为:机械式分为蒸气压力式温控器、液体膨胀式温控器、气体吸附式温控器、金属膨胀式温控器。
其中蒸气压力式温控器又分为充气型、液气混合型和充液型。
家用空调机械式都以这类温控器为主。
电子式分为电阻式温控器和热电偶式温控器。
3电路系统的作用空调机电路系统的作用是控制空调正常和多功能的运行,保护压缩机和风扇电机正常运行。
电路系统的组成部件主要有温度控制器、热保护器、主控开关、运转电容器,风扇电动机的运转电容器等被固定在控制盒内。
温度控制器的作用只是控制压缩机的启动和停止。
4空调温控器的检修方法当空调器不能正常运行时,除需检查压缩机的启动继电器、过热、过流保护器和电容器外,还必须检查一下电气控制系统中非常重要的控制保护和执行部件—空调温控器主控选择开关。
下面介绍几种常见的空调温控器的快速检测方法。
4.1波纹管式或膜片式空调温控器1)故障现象之一触点接触不良或烧毁,造成电路不能接通;触点频繁动作起弧粘连,造成电路不能断;感温腔内的感温剂泄漏,造成触点不能动作而失去控制作用等。
空调机组温湿度控制原理

空调机组温湿度控制原理
“哇,这天也太热了吧!还好有空调。
”我和小伙伴们在教室里热得直冒汗,一打开空调,瞬间就凉快了。
那空调是怎么让我们变得这么舒服的呢?咱就来聊聊空调机组温湿度控制原理吧。
空调里面有好多东西呢,就像一个小魔法师的工具箱。
有个叫压缩机的家伙,它可厉害啦,就像一个大力士,能把一种叫制冷剂的东西使劲儿压来压去。
还有个蒸发器,就像一个会变魔法的盘子,能让空气变得凉凉的。
还有个冷凝器,就像一个热情的小伙伴,把热气都给带走啦。
空调的工作原理呢,就像一场奇妙的旅行。
制冷剂从压缩机出发,被压得紧紧的,然后跑到冷凝器那里,把热气都放出去,变得凉凉的。
接着又到了蒸发器,在这里和热空气相遇,把热空气变得凉快,然后再回到压缩机,开始新的一轮旅行。
这就跟我们玩游戏一样,一轮又一轮,可有意思啦。
空调在我们生活中的应用可多啦。
有一次,我去奶奶家,奶奶家也有空调。
我问奶奶:“奶奶,为啥空调能让屋里这么凉快呀?”奶奶笑着说:“这空调呀,就像个小天使,能把热气都赶走,让我们舒服。
”在商场里、电影院里,到处都有空调,让我们在炎热的夏天也能开心地玩。
空调机组温湿度控制就像一个贴心的小伙伴,时刻照顾着我们。
它让我们在夏天不那么热,在冬天不那么冷。
我们可不能浪费电哦,要珍惜这个好伙伴。
我的观点结论:空调机组温湿度控制好棒,让我们的生活更舒服,我们要珍惜它。
空调机组温湿度控制介绍

焓湿图和基本概念
▪ 1.干球温度是温度计在普通空气中所测出的温度,即我们一般天气预报里常 说的气温。
▪ 2. 露点温度是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的 温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露 点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水 汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高 于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。 在100%的相对湿度时,周围环境的温度就是露点温度。露点温度越小于周 围环境的温度,结露的可能性就越小,也就意味着空气越干燥,露点不受温 度影响,但受压力影响。在上图中,点B对应的干球温度即为点A的露点温度。
风机运行模式连锁,正常模式下,风机运行,风阀打开;风机关闭,风阀关闭。 冬季,当风机停止时,请特别注意新风阀关闭,以保护预热盘管。
2.各过滤段 ▪ 空调机组根据过滤精度可安装初效过滤段及中效过滤段,通用设计两级一般采用袋式
过滤器,也有空调设计初效采用板式过滤级器。箱体外侧安装有压差表,可直接观察 压差变化;且安装有压差开关,根据设定值自动报警。
温湿度控制介绍
一、空调各功能段作用及控制 二、空调温湿度控制基本原理
一、空调各功能段作用及控制������
▪ 完整空调功能段布置示意图:
▪ 现场AHU空调主要有以下功能段组成:进风段-初效段-预热段-回风 段-表冷段- 加湿段-加热段-风机段-中效段-出风段等。
1.进风段������ ▪ 空调机组一般设有进风室及进风段,并在入口处安装有电动风阀。风阀执行器动作与
▪ 空调保温:当风机停机时,预热阀自动调节其开度大小,以保证预热盘管后温度保持 在保温温度15℃(可设),从而保护预热盘管。
空调工作温度调试

空调制热原理
逆卡诺循环
空调制热时采用逆卡诺循环原理,通过 压缩机将制热剂压缩成高温高压气体, 然后通过室内机的换热器释放热量加热 室内空气,同时制热剂在室内机中冷凝 成为高压液体,再通过膨胀阀降压成为 低温低压液体,最后通过室外机的换热 器吸收室外热量蒸发成为低温低压气体 ,完成制热循环。
VS
制热剂的选择
节约能源
合理的空调工作温度设置 可以减少能源的浪费,达 到节能减排的效果。
提升舒适度
调试空调的工作温度可以 使得室内环境更加舒适, 提高人们的生活质量。
调试范围
制冷模式温度设置
在制冷模式下,空调工作温度的设置 范围通常在16℃~30℃之间,具体设 置值应根据室内外温度、湿度以及人 体舒适度等因素进行综合考虑。
使用舒适度。
案例二:商用中央空调温度调试
问题描述
商场内中央空调在制冷模式下,部分区域温度偏高,影响 顾客购物体验。
调试过程
技术人员对商场内中央空调进行全面检查,发现部分风机 盘管存在故障,导致冷量分配不均。经过维修风机盘管、 调整出风口角度后,重新进行温度调试。
调试结果
经过维修和调试,商场内中央空调制冷效果得到明显改善 ,各区域温度分布均匀,为顾客提供了舒适的购物环境。
制热剂的高效、安全的制热剂。
温度控制原理
01
温控器的作用
空调中的温控器是控制温度的关键部件,通过感应室内温度并与设定温
度进行比较,控制压缩机的运行和停止,从而调节室内温度。
02 03
温度传感器的种类
温度传感器主要分为接触式和非接触式两种,接触式温度传感器通过与 被测物体接触来测量温度,而非接触式温度传感器则通过感应被测物体 辐射的红外线来测量温度。
车用空调压缩机的排气过热与冷凝温度控制方法

车用空调压缩机的排气过热与冷凝温度控制方法车用空调系统是车辆中不可或缺的一部分,而空调压缩机作为空调系统的核心组件之一,起着压缩制冷剂的作用。
在使用过程中,压缩机的排气过热与冷凝温度是需要进行控制的重要参数。
本文将介绍车用空调压缩机的排气过热与冷凝温度控制方法。
一、排气过热及其影响因素排气过热是指压缩机排气的温度高于冷凝温度的现象,过高的排气过热会导致压缩机运行不稳定、性能下降,甚至引发压缩机损坏。
排气过热的主要影响因素包括以下几个方面:1. 冷凝器的换热效果:冷凝器负责将高温高压的冷媒气体冷却成液态,如果冷凝器换热效果不好,就会使排气过热增加。
2. 冷凝器的清洁度:冷凝器受到灰尘、油渍等杂质的影响,降低了换热效果,导致排气过热。
3. 压缩机的排气过热控制策略:传统的车用空调系统采用定量的排气过热控制方法,无法根据实际工况进行动态调整,容易造成排气过热过大或者过低的问题。
二、排气过热的控制方法为了保证车用空调系统的正常运行,控制排气过热是非常重要的。
以下是几种常见的控制方法:1. 冷凝器清洗:定期对冷凝器进行清洗,去除杂质和灰尘,保持其换热效果,从而降低排气过热。
2. 冷凝温度控制:采用冷凝温度传感器和控制阀实时监测冷凝温度,并通过控制阀调节冷凝风扇的转速,控制冷凝温度在合理范围内。
这种方法可以根据实际工况调整排气过热,提高能效。
3. 压缩机变排气过热量控制:通过改变压缩机排气过热量的大小,实现排气过热的控制。
例如采用变容比压缩机或者调整排气室设计,来控制排气过热的大小。
4. 压缩机旋转速率控制:通过控制压缩机的转速,来控制排气过热。
快速增加转速可以提高制冷剂的排气过热,而缓慢增加则降低排气过热。
5. 变换工况控制:根据车辆工作状态,调整压缩机的运行工况,从而控制排气过热的大小。
这种方法需要根据实际工况进行动态调整,可以提高能效。
三、冷凝温度控制方法控制冷凝温度是保证车用空调系统正常运行和提高能效的重要手段。
空调系统温度控制

空调系统温度控制空调系统温度控制是现代建筑和车辆中不可或缺的重要组成部分。
它可以确保在不同环境条件下,人们能够获得舒适的室内温度。
本文将从空调系统的基本原理、温度感知和控制方式、以及技术发展和未来趋势等方面展开说明。
一、空调系统的基本原理空调系统是通过将室内热量排出,并通过制冷剂的循环流动来从室内吸收热量,进而实现温度控制。
它主要由制冷循环和通风系统两部分组成。
制冷循环通过压缩机、膨胀阀、蒸发器和冷凝器等组件实现热量的吸收和排出;通风系统通过风扇和空气导管将室内外空气进行交换,调整室内温度。
二、温度感知和控制方式1. 温度感知技术空调系统中常用的温度感知技术包括传感器和温度探头。
传感器是一种能够感知环境温度并将其转化为电信号的装置,常见的传感器有热电偶、热敏电阻和红外线传感器等。
温度探头则是一种能够直接测量空气或物体表面温度的装置,如室内恒温器、热像仪等。
2. 温度控制方式常见的空调系统温度控制方式包括手动控制和自动控制。
手动控制是指用户通过控制面板上的调节器手动设置温度,这种方式灵活但需要用户实时调整;自动控制则是指通过智能控制系统根据预设的温度范围来自动调节空调系统,这种方式更加方便和节能。
三、技术发展和未来趋势1. 智能化技术随着人工智能和物联网技术的不断发展,智能化空调系统将成为未来的发展趋势。
智能化空调系统可以通过学习用户的习惯和偏好来实现个性化的温度控制,提供更舒适的室内环境。
2. 节能环保技术目前,节能环保已经成为各行各业的重要发展方向,空调系统也不例外。
未来的空调系统将更加注重能源利用效率和排放减少,采用更环保的制冷剂和高效的制冷循环技术。
3. 多区域温度控制技术传统的空调系统一般只能实现整体室内温度的控制,而多区域温度控制技术可以实现不同区域的独立控制,满足不同空间需求。
未来的空调系统将更加智能化和细分化,可以根据不同区域的使用情况实现灵活调节。
综上所述,空调系统温度控制在现代生活中起到至关重要的作用。
如何控制空调温度

如何控制空调温度随着气候变化,高温天气成为不可避免的现象。
在这种情况下,空调是许多人的首选,空调有很多优点,可以保持健康舒适的室内温度。
然而,由于一些原因,控制空调温度始终是人们所烦恼的问题,因为过低或过高的温度都会影响身体健康,也会成为一个不必要的开销。
那么,如何控制空调温度呢?本文将提供一些建议。
1.正确的温度范围在控制空调温度之前,首先要弄清楚正确的温度范围。
根据一些专业人士的建议,夏天空调的温度应该在26℃-28℃之间。
对于很多人来说,这个温度可能会有些高,但是这个温度范围比较适合身体的基本需求,也是经济实惠的选择。
实际上,人体健康受到很多因素的影响,其中温度是很重要的一个因素,科学的温度控制对身体有很好的作用。
2.使用定时器使用定时器是一个不错的选择,可以根据个人的生活习惯来设定时间。
比如,可以在晚上睡觉时关闭空调,早上起床时再打开,根据室内温度设定合理的温度来避免因温度过低或过高而导致的过度消耗能源,也可以避免无谓的浪费。
3.注意通风当你开空调的时候,最好在室内保持好通风,因为空气流通不好会导致室内湿度上升,进而影响到空调的效果,这也是温度控制不好的一个原因。
所以需要时,可以开窗或开门,用良好的通风让室内的湿气和异味迅速排出。
4.使用遮挡物在有阳光的情况下,阳光会绕过窗户射入室内,影响空调效果。
这时我们可以使用遮挡物,例如百叶窗或者窗帘等,来减小阳光的影响,调节室内的温度,还能保护家具和地板免受阳光的直接照射。
5.注意空调的维护和清洁正确使用空调是保障室内空气清洁和卫生的基础,每年都需要对空调进行清洁和维修,以增加其效率和延长使用寿命。
并且定期清洗空调过滤器和室外机的出风口可有效减少卫生问题。
总之,只有合理使用空调才能达到最佳的控制温度效果。
为了健康和省钱,正确地使用空调是很有必要的。
以上所提到的建议不仅适用于夏季,而且可以在其他季节使用。
希望这篇文章能对你在接下来的夏季有所帮助。
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空调机温度控制系统
1. 设计要求及预期功能
用MCS-51单片机设计一个空调机的温控系统。
具体要求及功能如下:
①实时测量环境温度,并显示当前温度值。
②当室温度高于设定温度,压缩机运转,使室温降低。
③当室温低于设定温度,压缩机停止运转。
④温度设定功能,通过按键输入压缩机启停的温度设定值。
设定温度过程中显示设定温度值,以便于操作。
设定完毕后,改为显示当前测定温度值。
2. 总体方案
(1)系统设计
1所示。
①
②系统由四个主要功能模块组成:温度测量、按键输入,数码显示以及控制压缩机启停
模块。
◆温度测量模块的主要功能是将环境温度转化为电参数(电压),并通过A/D转换得到
数字量送入单片机。
◆按键输入模块主要功能是实现设定温度值的输入。
◆LED显示模块主要功能是显示当前环境温度值。
因空调对温度精度要求不高,本设
计只要求显示两位整数的温度值。
◆压缩机控制模块主要功能是单片机根据环境温度与设定温度的比较结果送出开关信
号、控制压缩机的启停。
(2)关键技术
◆本系统中的关键技术是如何实时测量室内温度。
在对外界物理量如温度、湿度、压
力等进行测量时,首先要解决的问题是如何将这些非电量转换为电参数(电阻、电压、
电流),其次,是如何将模拟量(电压)转换为数字量。
◆显然对温度的测量,温度传感器是必不可少的。
温度传感器的种类、型号很多。
在
本设计中选用的是AD590温度传感器。
3. 硬件设计及功能说明
⑴系统的硬件电路:包括主机、温度控制、压缩机的控制、按键及显示5个部分,系统硬件电路原理图如图2所示。
⑵功能说明
①将AD590作为室内温度传感器,当温度变化时,AD590会产生电流变化,经OPA1将电流转换为电压,由OPA2做零位调整,最后由OPA3反相放大10倍。
②ADC0804输出最大转换值=FFH(255),OPA3为放大10倍时,则本电路最大测量温度为:最大显示温度为5.1V/10=0.51V,即51o C(10为放大倍数)
255X=51 知X=0.2 即先乘2再除10
FF→255→255×2→510 R4=0.5 R3=10
即D4=0 D3=5 D2=1 D1=0
本电路显示器只取D3、D2两位数。
③按下P2.1按钮,放开后立即进入温度设定模式,显示设定最高温度34C(建立TABLE 内),每按一次设定温度将减少1C直至最低设定温度20C,再按一次又回到34C。
④当室温高于设定温度,压缩机(P3.0)运转,使室温降低,当室温低于设定温度,压缩机停止运转。
⑤当进入设定温度模式,如未按下设定按钮(P2.1),经数秒后自动解除设定模式,回到室温显示模式。
⑥本程序以计时中断,每50毫秒中断一次,比较室温与设定温度一次,而令压缩机运转或停止。
4. 软件设计
(1) 软件设计流程
主要包括5个模块:
●主程序
●按键设定温度模块
●十进制调整和数据转换模块
●控制模块
●显示模块
图2空调硬件电路原理图
主程序流程如图3所示。
(2) 汇编语言程序:
ORG 00H
JMP START0 ;主程序
ORG 0BH
JMP TIM0 ;TIMER0中断子程序START0:MOV TMOD,#01H ;TIMER0工作在MODE1 MOV TH0,#HIGH(65536-50000) ;50毫秒中断一次
MOV TL0,#LOW(65536-50000)
SETB TR0 ;启动TIMER0
MOV IE,#82H ;TIMER0中断使能
MOV 24H,#0FFH ;设定温度RAM初值
ANL P1,#00H ;清除显示器
MOV R0,#14 ;至TABLE的取码指针初值START:MOVX @R0,A ;令ADC0804开始转换/WR=0 WAIT:JNB P2.1,SET0 ;是否设定温度?
JB P2.0,ADC ;ADC0804转换完成否?
JMP W AIT
ADC:MOVX A,@R0 ;是则将转换值载入累加器CALL L1 ;调用十进制转换子程序
CALL DISP ;调用显示子程序
JMP START
L1:CLR C ;C=0
MOV 20H,#00H ;十进制转换的低位寄存器
MOV 21H,#00H ;十进制转换的高位寄存器
MOV R3,#08H ;作为十进制调整,调整的次数NEXT:RLC A ;将取入值转换为十进制
MOV R2,A ;暂存于R2
MOV A,20H ;(20H)乘2加C
ADDC A,20H
DA A ;做十进制调整
MOV 20H,A ;结果存回(20H)
MOV A,21H ;(21H)乘2加C
ADDC A,21H
MOV 21H,A ;做十进制调整
MOV A,R2 ;结果存回(21H)
DJNZ R3,NEXT ;做十进制调整结束?
L2:MOV A,20H
ADD A,20H ;(20H)乘2
DA A ;做十进制调整
MOV 20H,A ;存回20H
MOV A,21H
ADDC A,21H ;(21H)乘2
DA A ;做十进制调整
MOV 21H,A ;存回(21H)
RET
DISP:MOV A,20H ;(取D2值)(20H)RAM的高4位
ANL A,#0F0H
SWAP A ;变为低4位存入(22H)RAM
MOV 22H,A
MOV A,21H ;(取D3值)(21H)RAM的低4位
ANL A,#0FE
SWAP A ;变为高4位
ORL A,22H ;D3、D2合成8位存入室温地址(23H)
MOV 23H,A
MOV P1,A ;输出至P1显示温度
MOV R7,#0FFH ;延时
DJNZ R7,S
RET
SET0:CALL DELAY ;设定温度,按钮消除抖动JNB P2.1,S ;放开否?
CALL DELAY ;消除抖动
A2:CJNE R0,#0FFH,A1 ;是否取完最低温度20O C MOV R0,#14 ;是,则令取码指针指到最高温度A1:MOV A,R0 ;至TABLE取设定温度MOV DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A ;输出至P1显示设定温度
MOV 24E,A ;设定温度值存入(24H)RAM
MOV R5,#4FH ;设定P2.1按钮按键时间
D4:MOV R7,#0FFH
D2:MOV R6,#0FFH
D1:JNB P2.1,SET1 ;有按则跳至SET1
DJNZ R6,D1
DJNZ R7,D2
DJNZ R5,D4
JMP START ;没按时间到,则回到START SET1:CALL DELAY ;消除抖动
JNB P2.1,S ;放开否?
CALL DELAY ;消除抖动
DEC R0 ;将取码指针减去1,即减1O C
JMP A2 ;跳至A2,再检测P2.1有键按下否?
TIM0:PUSH ACC ;TIMER0中断子程序
PUSH PSW
MOV TH0,#HIGH(65536-50000);重设中断时间
MOV TL0,#LOW(65536-50000)
CLR C ;C=0
MOV A,24H ;(24H)设定温度RAM,(23H)室温RAM
SUBB A,23H ;(24H)减(23H)
JNC OFF ;C=0表示(24H)大,即设定温度大
CLR P3.0 ;C=1,设定温度小,令压缩机运转(P3.0)RETURN:POP PSW
POP ACC
RETI
OFF:SETB P3.0 ;设定温度大,令压缩机停止JMP RETURN
DELAY:MOV R7,#60 ;消除抖动延时
D3:MOV R6,#248
DJNZ R6,S
DJNZ R7,D3
RET
TABLE:DB 20H,21H,22H,23H,24H ;设定温计值
DB 25H,26H,27H,28H,29H
DB 30H,31H,32H,33H,34H
END
5. 系统调试
●完成了硬件设计、制作和软件编程之后,要使系统能够按设计意图正常运行,必
须进行系统调试。
●系统调试包括硬件调试和软件调试两个部分,软硬件的调试是不可能绝对分开的,
硬件的调试常常需要利用调试软件,软件的调试也可能需要通过对硬件的测试和控制来进行。
模拟实验时可用发光二极管的亮灭代替压缩机控制模块的起停来进行。
(1) 硬件调试
硬件的调试主要是把电路各种参数调整到符合设计要求,排除硬件故障,其中包括设计错误和工艺性故障。
(2) 软件调试
软件调试的任务是利用开发工具进行在线仿真调试,发现和纠正程序错误,同时也能发现硬件故障。
6. 参考文献
《单片机原理及应用》主编:张毅刚高等教育出版社
《单片机原理及系统设计》编著:胡汉才清华大学出版社
《MCS-51单片机应用设计》作者:张毅刚等哈尔滨工业大学出版社。