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文档简介

项目2直接蒸发式空调系统安装

模块三多联式空调机组安装单元1多联式空调机组的结构原理与设计单元1多联式空调机组的结构原理与设计

主要内容一、多联式空调机组系统的概念及组成二、多联式空调机组系统的工作原理三、多联式空调机组的分类及特点四、多联式空调机组的性能参数

一、多联式空调机组系统的概念及组成1.多联式空调机组系统的概念

变制冷剂流量多联分体式空调系统,简称多联机空调系统(VRV系统),是从一拖多房间空调器发展而来的新型直接蒸发式空调系统。它由一台室外空气源制冷或热泵机组配置多台室内机,通过改变制冷剂流量来适应各空调区负荷变化的直接蒸发式空气调节系统。

冷热源空气处理设备被调房间空气输配系统室外新鲜空气排气送风机回风机水泵20~150m空气处理设备15~50m

制冷剂2.多联式空调机组系统的组成

以制冷剂为输送介质,由室外机、室内机、其他附件以及一系列管路构成的环状管网系统。

1—室外机2—线支管3—室内机

一、多联式空调机组系统的概念及组成2.多联式空调机组系统的组成

一、多联式空调机组系统的概念及组成2.多联式空调机组系统的组成

室外机室内机制冷剂管路

一、多联式空调机组系统的概念及组成2.多联式空调机组系统的组成(1)室外机

前出风顶出风三台组合

一、多联式空调机组系统的概念及组成2.多联式空调机组系统的组成(2)室内机

壁挂式嵌入式落地式卧式暗装式

一、多联式空调机组系统的概念及组成二、多联式空调机组系统的工作原理

室内温度传感器控制室内机制冷剂管道上的电子膨胀阀,通过制冷剂压力的变化,对室外机的制冷压缩机进行变频调速控制或改变压缩机的运行台数、工作气缸数、节流阀开度等,使系统的制冷剂流量变化,达到制冷或制热两种方式随负荷变化而改变供冷量或供热量的目的。多联机系统原理图

二、多联式空调机组系统的工作原理

三、多联式空调机组的分类及特点1.多联式空调机组的分类按压缩机类型可以分为变频式和定频式(包括数码涡旋)两类。

1)变频式多联机:当室内负荷发生变化时,可以通过改变压缩机频率来调节制冷剂流量。在部分室内机开启的情况下,能效比要比满负荷时要高。系统整体节能性要比定频式好。(系统在50-80%的使用率情况下,能效比比较高)2)定频式多联机:当室内负荷发生变化时,通过压缩机输出旁通来调节制冷剂流量。在部分室内机开启的情况下,能效比要比满负荷时低。对于数码涡旋压缩机在电磁阀控制电源的作用下,调节开启—关闭时间的比例,实现能量调节。1.多联式空调机组的分类按室外机冷却方式可以分为风冷式和水冷式两类。

1)风冷式多联机:室外换热器换热介质是空气,与水冷式相比安装比较简单。但环境工况恶劣时,对系统性能影响比较大。2)水冷式多联式:室外换热器换热介质是水,与风冷式相比,多一套水系统,设计安装比较复杂。但系统性能比较高,环境工况对其影响没有风冷式大。其他类型:热回收式和冰蓄冷式。

1)热回收式多联机特点:同一制冷系统中的不同室内机可以分别制冷和制热运行,系统性能好。2)冰蓄冷式多联机特点:多联机系统可以通过与小型冰蓄冷装置相连。在晚间低谷时,进行蓄冷,在白天高峰时释放冷量,达到转移用电高峰的效果。

三、多联式空调机组的分类及特点2.多联式空调机组的特点

节省建筑空间

多联机系统采用的风冷式室外机一般设置在屋顶,节省建筑面积。多联机系统的接管只有制冷剂管和凝结水管,且制冷剂管路布置灵活、施工方便,与集中空调水系统相比,在满足相同室内吊顶高度的情况下,采用多联机系统可以减小建筑层高,降低建筑造价。

施工安装方便、运行可靠

与集中式空调系统比较,多联机系统施工工作量小得多,施工周期短,尤其适用于改造工程。系统环节少,所有设备及控制装置均由设备供应商提供,系统运行管理安全可靠。

三、多联式空调机组的分类及特点2.多联式空调机组的特点满足不同工况的房间使用要求多联式系统组合方便、灵活,可以根据不同的使用要求组织系统,满足不同工况房间的使用要求。节能多联式系统可以根据系统负荷变化自动调节压缩机转速,改变制冷剂流量,保证机组以较高的效率运行。部分负荷运行时能耗下降,全年运行费用降低。

三、多联式空调机组的分类及特点3.多联式空调系统的应用场合主要适用于办公楼、饭店、学校、高档住宅等建筑。特别适合于房间数量多、区域划分细致的建筑。对于各房间同时使用率较低并且要求独立控制温度的建筑来说,其节能性更加显著。

根据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)的规定:适用于中、小型规模的建筑。该系统不宜用于振动较大及产生大量油污蒸气的场所,对于变频机组还要尽量避免在有电磁波或高频波产生的场所使用。空调系统全年运行时,宜采用热泵式机组。在同一空调系统中,当同时需要供冷和供热时,宜选择热回收式机组。

三、多联式空调机组的分类及特点

四、多联式空调机组的性能参数1.多联式空调机组的型号编制2.多联式空调机组的主要技术参数

多联式空调机组主要技术参数有制冷量、制热量、能效比、噪声及机外静压等。

多联分体式空调机组性能的测试条件,见下表。分类内容范围制冷工况(温带气候)室内温度27℃DB,19℃WB室外温度35℃DB,24℃WB制热工况室内温度20℃DB室外温度7℃DB,6℃WB室内外机等效配管长度7.5m室内外机高度落差0m

四、多联式空调机组的性能参数2.多联式空调机组的主要技术参数

多联分体式空调机组能效等级(制冷综合性能系数IPLV(C))共分五级,能效指标见下表,一级为最高标准。节能评价值为表中能效等级的2级。名义制冷量(CC)/W能效等级54321CC≤280002.803.003.203.403.6028000<CC≤840002.752.953.153.353.55>840002.702.903.103.303.50

四、多联式空调机组的性能参数3.多联式空调机组规格——室外机小容量型式室外机容量

8~16kW(一般适合家用)室内机最大连接台数

5~8制冷剂

R22/R407C/R410A系统能效比

2.8~4.0/(部分负荷时最大值3.6~5.0)电源

220V,50Hz中容量型式室外机容量14kW

22.4/28kW33.6/39.2/44.8/50.4/56kW61.6/67.2/72.8/78.4/84kW室内机最大连接台数6~8

10~12

16~18

26~28制冷剂

R22/R407c/R410A系统能效比

2.8~3.8/(部分负荷时最大值3.6~4.8)电源

380V,50Hz大容量型式室外机容量89.6/95.2/100.8/106.4/112kW117.6/123.2/128.8/134.4kW室内机最大连接台数

32~3436~38制冷剂

R22/R407C/R410A系统能效比

2.8~3.8/(部分负荷时最大值3.6~4.8)电源

380V,50Hz3.多联式空调机组规格——室内机类型容量(kW)备注单向出风嵌入型2.2/2.8/3.6/4.5/5.6安装高度离地板不宜超过3m双向出风嵌入型2.2/2.8/3.6/4.5/5.6/7.1/8.0/9.0/11.2/14安装高度离地板不宜超过3m四向出风嵌入型2.2/2.8/3.6/4.5/5.6/7.1/8.0/9.0/11.2/14安装高度离地板不宜超过3m低静压隐藏管道型2.2/2.8/3.6/4.5/5.6/7.1/8.0/9.0/11.2/14出口静压一般为20~49Pa,常使用在层高较低的房间高静压隐藏管道型2.2/2.8/3.6/4.5/5.6/7.1/8.0/9.0/11.2/14/22.4/28出口静压一般为69~98Pa,最大147Pa,可接一定长度风管,使用在层高较高、房间面积较大的场所顶棚悬吊型3.4/4.5/5.6/7.1/8.0/9.0/11.2/14使用在房间装修顶部安装空间不够,层高较低的场合壁挂型2.8/3.6/4.5/5.6/7.1使用在房间装修顶部安装空间不够,层高较低的场合落地型2.2/2.8/3.6/4.5/5.6/7.1使用在房间装修顶部安装空间不够,层高较低的场合电源220V,50Hz

四、多联式空调机组的性能参数

小结一、多联式空调机组系统的概念及组成(1)由一台室外机配置多台室内机,通过改变制冷剂流量来适应各空调区负荷变化的直接蒸发式空气调节系统。(2)由室外机、室内机、制冷剂管路、附件等组成。二、多联式空调机组系统的工作原理

通过室内温度传感器控制室内机的电子膨胀阀,通过制冷剂压力的变化,对室外机的压缩机进行变频调速控制或改变压缩机的运行台数等,使系统的制冷剂流量变化。三、多联式空调机组的分类及特点

(1)定频、变频;风冷、水冷;热回收式、冰蓄冷式等类型。(2)节省空间、安装方便、使用灵活、节能。四、多联式空调机组的性能参数

制冷量、制热量、能效比、噪声及机外静压、系统性能系数、室内机容量、室外机容量等。项目2直接蒸发式空调系统安装

模块三多联式空调机组安装

单元1多联式空调机组的结构原理与设计单元1多联式空调机组的结构原理与设计

主要内容一、室内机及室外机的选择二、系统配管设计

一、室内机及室外机的选择

室内机及室外机的选择流程明确建筑概况:明确室外机的安装位置。确定新风方案:热回收装置、专用新风机组(直接蒸发)。计算房间负荷。根据房间负荷初选室内机容量、型式(吊顶嵌入、四面出风、风管式等),同时需考虑气流组织分布。根据建筑负荷初步确定室外机容量和台数。绘制室内机组布置位置图(多联机的分区;连接管尽可能短)。按照产品《技术手册》和相关标准要求,修正室内外机组的容量,并对多联机进行选型(室内外设计温度、连接管长度、机组安装位置、除霜等)。设计多联机安装图纸。

一、室内机及室外机的选择根据夏季室内要求的空气计算干、湿球温度以及夏季空调室外空气计算干、湿球温度等资料,计算每个房间的冷负荷,i=1…K,n为房间数量。1、设计条件和冷负荷2、室内机制冷容量的选择室内机的额定制冷容量是在标准空调工况时的制冷量。由于夏季空调系统的设计条件与标准空调工况并不一样,因此空调室内机的实际制冷容量与额定制冷容量也不相同。根据室内空气计算干、湿球温度以及室外空气计算干球温度,在厂家提供室内机制冷容量表中,选出最接近或大于房间冷负荷的室内机。

一、室内机及室外机的选择

在系统组成时,主要考虑以下几个原则:(1)初步估算所连室内机实际总容量对应的室外机额定制冷容量;(2)室外机放置位置;(3)配管布置有关要求;(4)配管长度尽可能短。系统配管越长,系统能力衰减就越大,因此考虑到经济性,配管等效长度最好不要超过80~100m;(5)尽量把经常使用的房间和不经常使用的房间组合在一个系统,系统同时使用率最好能控制在50%~80%,此时系统的能效比较高。如系统同时使用率低于30%,则系统能效比较低、设备利用率低,系统经济性较差;

3、系统组成和室外机制冷容量选择

一、室内机及室外机的选择

在系统组成时,主要考虑以下几个原则:6)室内外机的容量配比系数是一个系统内所有室内机额定制冷容量之和与室外机额定制冷容量之比。尽管室外机可以在容量配比系数130%以内运行,但在设计选型时应根据系统的具体使用情况来决定,也可参考下表来选择。需要注意的是,对制热有特殊要求的场合不适合超配。

3、系统组成和室外机制冷容量选择

同时使用率最大容量配比系数同时使用率最大容量配比系数小于等于70%125%~135%大于80%,小于等于90%100%~110%大于70%,小于等于80%110%~125%大于90%100%

一、室内机及室外机的选择根据室内外机的容量配比系数、室内空气计算干、湿球温度以及室外空气计算干球温度,在厂家提供室外机制冷容量表中查出室外机在设计工况下的实际制冷容量。

4、室外机实际制冷容量计算

5、室内机最终实际制冷容量计算

室内机额定制冷量

室外机的实际制冷量

室内机数量

配管长度及高度差容量修正系数

一、室内机及室外机的选择

5、室内机最终实际制冷容量计算管道当量长度管道当量长度为60m,室外机离室内机的管道垂直高度为25m,则修正系数F=85%F=83.5%

一、室内机及室外机的选择如果按照上式计算出的室内机的最终实际制冷量小于该室内机服务房间的冷负荷,则应重新选择室内机,再按2~5步骤进行计算,直到满足要求为止。对于一般家用场合,由于房间间歇使用空调的间隔时间可能较长,为了使房间的温度在启动后快速下降,可以考虑室内机最终实际制冷容量远大于房间负荷,室内机最终实际容量与房间负荷之比的最大参考值为1.5。若室内机最终实际容量与房间负荷比例值超过最大容许值时,则选配的空调容量会大大超出房间实际所需负荷,运行时会造成能源浪费、房间温度过冷过热、噪声增大等不良现象。家用空调系统同时开启的可能性非常小,室内外机的容量配比系数可选最大容许值。

5、室内机最终实际制冷容量计算

一、室内机及室外机的选择由于各空调房间内冷、热负荷存在着差异,即冷负荷接近的房间其热负荷可能相差很大,可以满足冷负荷要求的机组不一定能满足热负荷的要求,所以按冷负荷选择机组后,还应对机组的制热能力进行校核。如果计算出的室内机的实际制热量小于该室内机服务房间的热负荷,则应重新选择室内机或加辅助电热器。6、系统制热能力校核

一、室内机及室外机的选择

二、系统配管设计

1、管道布置方式(1)线式布置方式单台室外机线式布置(1)线式布置方式多台室外机线式布置

二、系统配管设计

(2)集中式布置方式1—室外机2—集支管3—室内机

二、系统配管设计

(3)线式和集中式组合布置方式1—室外机2—线支管3—集支管4—室内机

二、系统配管设计

2、系统配管要求(1)系统配管要求最大允许长度室外机与室内机之间实际管长室内/外机间配管长度≤150m如:a+b+c+d+e+f+g+p≤150m等效配管长度室内/外机间等效配管长度≤175m总长度室外机到全部室内机间的总管长≤300m如:a+b+c+d+e+f+g+p+h+i+j+k+l+m+n≤300m室外机分路与室外机之间实际管长室外机分路到室外机的管长≤l0m

二、系统配管设计

允许高度室外机与室内机之间高度差室内/外机间高度差(H1)≤50m(如果室外机处于下方时为最大40m),当高度差为30m以上时,每10m需加一个捕油器室内机与室内机之间高度差相邻室内机间高度差(H2)≤18m室外机与室外机之间高度差室外机(主机)与室外机(副机)间高度差(H3)≤5m2、系统配管要求(1)系统配管要求

二、系统配管设计

分路后的允许长度实际配管长度第一室内线支管与室内机之间管长≤40m如:b+c+d+e+f+g+p≤40m线支管选择室内机线支管的选择取决于下游室内机的总容量。如C线支管大小取决于3+4+5+6+7+8的室内机总容量。室外机线支管的选择取决于上游室外机的总容量。如室外机第一分路线支管大小取决于所有室外机总容量。2、系统配管要求(1)系统配管要求

二、系统配管设计

配管尺寸选择室内主干管(单机:室外机到室内机第一线支管分路的配管;组合机;室外机第一分路到室内机第一线支管分路的配管)选择取决于所有室外机总容量。当等效管长超过90m时,要加大气体端主干管的直径。分支主干管(线支管到线支管配管)取决于后面线支管下游室内机的总容量。如C线支管和D线支管之间的分支主干管大小取决于4+5+6+7+8的室内机总容量。线支管与室内机间的管道取决于室内机的连接管道。组合机室外分支主干管(线支管到线支管配管)取决于后面线支管上游室外机的总容量。组合室外机中,线支管和线支管之间的分支主干管大小取决于后面两台室外机总容量。

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