簡介
空氣調節系統,是包含溫度、濕度、空氣清淨度以及空氣循環的控制系統,被稱為HVAC(英語:Heating,Ventilation,Air-conditioning and Cooling)。
空調供應冷氣、暖氣或除濕的作用原理均類似,利用冷媒在壓縮機的作用下,發生蒸發或凝結,從而引發周遭空氣的蒸發或凝結,以達到改變溫、濕度的目的。值得注意的是,“暖氣機”是一個罕見的、熱效率大於1的優良設備(若不考慮‘溫室效應’)。這使得其對地處
亞熱帶地區的意義,遠不如對於地處溫帶的地區來得有建設性。
歷史
在超過一千年前,波斯已發明一種古式的空氣調節系統,利用裝置於屋頂的風桿,以外面的自然風穿過涼水並吹入室內,令室內的人感到涼快。
19世紀,英國科學家及發明家
麥可·法拉第(Michael Faraday),發現壓縮及液化某種氣體可以將空氣冷凍,此現象出現在液化氨氣蒸發時,當時其意念仍流於理論化。
1842年,
佛羅里達州醫生約翰·哥里(John Gorrie)以壓縮技術製造出冰塊,並使用作冷凍空氣以吹向瘧疾與黃熱病的病人。他想到使用其製冰機以管理大廈的環境,並想像到可令整個城市涼快的中央空氣調節系統。哥里在1851年為其製冰機取得美國專利(#8080)。此技術受到北方一些商人及宗教領袖的攻擊,因為技術威脅這些商人從北方運送冰塊至南方出售的生意。當哥里及其生意夥伴在1855年去世後,空氣調節的意念亦隨之消失。
空氣調節其中一個供個人舒適的套用是在1902年,當時紐約證券交易所壓所落成的新大樓設有中央空調。一名
新澤西州Hoboken的工程師Alfred Wolff協助設計此嶄新的空氣調節系統,並把技術由紡織廠遷移至商業大廈,他被認為是令工作環境變得涼快的先驅之一。
1902年後期,首個現代化,電力推動的空氣調節系統由韋利士·夏維蘭·加利亞(1876年-1950年)發明。其設計與Wolff的設計分別在於並非只控制氣溫,亦控制空氣的濕度以提高紐約布克
林一間印刷廠的製作過程質素。此技術提供了低熱度及濕度的環境,令紙張面積及油墨的排列更準確。其後,加利亞的技術開始用於在工作間以提升生產效率,開利工程公司亦在1915年成立以應付激增的需求。在逐漸發展下,空氣調節開始用於提升在家居及汽車的舒適度。住宅空調系統的銷量到1950年代才真正起飛。建於1906年,位於
北愛爾蘭貝爾法斯特的皇家維多利亞醫院,在建築工程學上具有特別意義,被稱為世界首座設有空氣調節的大廈。
1906年,美國北卡羅萊納州
夏洛特的Stuart W. Cramer正找尋方法增加其南方紡織廠的空氣濕度。Cramer把技術命名為空氣調節,並在同年將其用於專利申請中,作為水調節(water conditioning)的代替品。水調節當時是一個著名的程式,令紡織品的生產較容易。他把水汽與通風系統結合以“調節”及轉變工廠里的空氣,控制紡織廠中極重要的空氣濕度。韋利士·加利亞使用此名稱,並把它放進其1907年創辦的公司名稱:“美國加利亞空氣調節公司” (今開利公司)。
最初的空調、電冰櫃使用氨、氯甲烷之類的有毒氣體。這類氣體泄露後會釀成重大事故。Thomas Midgley,Jr.在1928年發明了氯氟碳氣體(chlorofluorocarbon gas), 並將其命名為氟利昂。這種製冷劑對人類安全得多,但是對大氣臭氧層有害。
氟利昂是
杜邦公司CFC、HCFC或HFC類冷凍劑的商標,其中每一類冷凍劑名稱還包括一個數字,以表示其成分的分子組成(例如R-11,R-12,R-22,R-134)。其中,在直接蒸髮式適度冷卻產品領域套用最廣的R-22 HCFC製冷劑將於2010年起停止用於新生產的設備中,並於2020年徹底停止使用。R-11和R-12在美國已經停產。作為替代品,一些對臭氧層無害的製冷劑已投入使用, 包括商品名為“Puron”的製冷劑
R-410A。
套用
空調工程師們通常把空氣調節的套用大致分為“舒適性套用”和“工藝過程性套用”。
相關技術
冷凍循環
在冷凍循環中,熱泵把熱力由一個低溫熱源傳送到另一個較高溫的散熱裝置,熱力會自然地以相反方向流動。這是最普遍的空氣調節方式。冰櫃的運作原理與此相當接近,把熱力由冰櫃內部傳送至冰櫃外的空氣中。
此循環使用了普適氣體定律(universal gas law) PV = nRT,P代表氣壓,V代表體積,而R則代表
普適氣體常數,T代表溫度,n則是氣體的
摩爾數量 (1 摩爾 = 6.022×10 粒子)。
最常見的冷凍循環使用電動馬達推動一個壓縮機。在汽車上,壓縮機是由引擎的曲軸透過
滑輪推動,兩者皆使用電動馬達作空氣循環。由於熱力被吸收時會產生蒸發現象,而熱力釋放時會產生凝結,空氣調節機使用壓縮機在兩個間隔之間造成壓力的轉變,並以泵令冷凍劑流動。冷凍劑將被泵入較冷的間隔(蒸發盤管),而低壓及低溫令冷凍劑蒸發成蒸氣,並吸取熱量。在另一間隔(凝結器),冷凍劑的蒸氣被壓縮並經過另一熱力交換盤管,凝結成為液體,並釋放出先前在冷間隔中所吸收的熱量。
濕度
冷凍空氣調節器材通常會降低已處理空氣的濕度。比較冷(低於露點)的蒸發盤管把已處理空氣的水蒸氣凝結,正如冷飲品會令容器外空氣中的水蒸氣凝結一樣,水份將經過污水管流走,如此會去除了冷凍空間中的水蒸氣,並使相對濕度降低。由於人體會自然地透過蒸發排出的汗水以降低體溫,較乾燥的空氣會提高人體的舒適度。舒適的空氣調節系統通常設計成可排放出相對濕度介乎40%至60%的空氣。在食品零售商的物業中,大型開放式冷凍櫃可作為高效率的空氣抽濕器材。
一些空氣調節器材只會令空氣乾燥而不會降低其溫度,其運作方式與一般空氣調節器材相似,只是在空氣抽入口與排放口之間加入一個熱力交換器,加上對流式風扇,在熱帶潮濕的氣候下可達到與冷氣機相近的舒適程度,但只消耗約1/3的電力。這種空調機亦適合一些對較冷空氣感到不舒服的人。
製冷劑(冷媒)
氟利昂(Freon,
氯氟甲烷)是一系列由杜邦化工及其他公司生產的氯氟烴化學品的商標名稱。這些冷凍劑因具有很高的穩定性及安全性而被廣泛使用。但有證據顯示這些含有氯成份的冷凍劑在釋放出大氣時會升到大氣層的上層,其化學作用尚未清楚,但被認為是CFC在同溫層被紫外線照射而分解,放出氯原子。氯原子成為使臭氧分解的催化劑,令為地球防止紫外線照射的臭氧層被嚴重破壞。氯原子會繼續成為催化劑,直至其與其他粒子組成穩定狀態為止。少見但已被禁止生產的CFC冷凍劑包括R-11及R-12。逐漸禁止生產的冷凍劑包括HCFC (R-22,普遍用於家居中) 及 HFC (
R-134a,用於汽車上) 已完全取代CFC。而根據蒙特婁協定(Montreal Protocol),HCFC亦已逐漸被淘汰,由氫氟碳化物(hydrofluorocarbons,HFC)如 R-410A,R404 代替,並無氯化物成份。
除了化學製冷劑或化學混和製冷劑的使用之外,傳統使用天然製冷劑(冷媒)氨氣來製作冰塊,但是因氨氣物理特性之影響(如可燃性、毒性、惡臭及腐蝕性),並不適合於家用傳統空調環境使用。多使用於漁船或工業製冰使用。另一發展中之天然
製冷劑(
冷媒)為二氧化碳。因其超臨界壓縮特性,使用於熱水熱泵有極佳的優勢。
吸收式冷凍機
一些建築採用燃氣鍋爐來發電. 鍋爐產生的熱廢氣可以用來驅動一種叫“吸收式冷凍機組”的設備來製取冷水。製取出來的冷水可以通過末端散熱設備來冷卻空氣,達到空調的目的。這種既發電又製冷的能源雙重利用技術很有吸引力,尤其是在燃油價格很合適並且有多種使用要求的地區。這種同時產熱,電,冷的系統目前叫“三聯供”系統。
隔熱
隔熱可減低空氣調節系統所需要的能量。較厚的牆、反射性的屋頂物料、窗簾及建築物隔鄰的樹木,皆可減低系統的能源需求,耗用較少電費。
功率需求
空調設備的功率在美國通常用一個專業名詞“冷噸”來表達. 一“冷噸”的定義為:冷卻一“短噸” (en:short ton,等於2000磅或907千克)的冰用24小時的時間來溶解所需要的製冷功率。它等於12,000 英熱單位/小時 或 3510 瓦[2]。民宅(獨立別墅式建築)的
中央空調系統通常容量為1到5冷噸。
在汽車裡空調需要消耗交直流
系統轉換中大約5馬力(4千瓦)的功率。