VRV设计简易教程
设计说明(vrv)
设计说明(vrv)一、设计说明:(一)工程概况:(二)设计依据(三)室内外设计计算参数(四)空调系统1、本建筑空调房间全部采用变频多联机DVM一拖多式空调机加新风的空调系统,形式为多联系统,根据功能及冷热负荷的不同,一台室外单机分别接数台不同的功率,不同款式的室内机。
联接好的室内单机根据需要可分别单独或同时运行,并且冬、夏季自动供暖、供冷转换。
2、空调设计负荷本工程夏季空调冷负荷1739kw;、冬季空调热负荷1478kw。
3、室外机的放置:所有室外机均设置于三层商场屋面。
4、男女卫生间予留电暖气电源。
(五)空调风系统:1、空调房间采用室内机加新风的空调方式。
2、商场新风机房、办公走廊吊顶内设热回收式新风换气机作为新风机组,在向室内提供新风的同时,通过热交换元件回收部分室内排风带走的热能;并通增加向室内送风量以维持室内正压。
3、本建筑共设新风换气系统十三个。
4、冬季商场采用电热式加湿器,办公采用新风换气机加湿器对新风进行加湿处理。
(六)通风系统1、室内通风换气次数:卫生间:10次/h 配电室:4次/h 电梯机房:10次/h2、一层各外门处设置循环电热空气幕。
3、电梯机房内排风机的开启由设于机房内的温度控制器控制,当机房内温度超过允许温度时,排风机开启。
(七)、防火及防排烟1、本工程不具备自然排烟条件的防烟楼梯间前室设置独立的机械加压送风防烟系统,竖向设置。
送风量及余压值分别为:前室送风量及余压值:22000m3/h,30pa;合用前室每层设一个长闭多叶送风口(PSK---02YSDW),火灾时自动开启着火层及其上、下两层的风口;地下室的消防电梯前室设置常开多叶风口及加压送风机,风量为7300m3/h。
2地下室平时通风与火灾时排烟合用一套通风系统,采用双速排烟风机每个防烟分区的支管上设280℃排烟放火阀,平时通风排风,排烟防火全部开启;当火灾发生时,发生火灾的防烟分区的防火阀继续开启,未发生火灾的防烟分区的防火阀关闭,当烟气温度达到280℃时,防火阀关闭。
VRV设计1-2
开启热力负荷计算软件
一、项目概要
这里您可以输入项目名称,城市,地址和外墙种类. 也可以更改设计数据. 项目名称(60个字符长).
一、项目概要
当按下 城市/国家 时,城市选择支持工具 出现出现.选择一个国家或城市位置即可. 当按下 地图 时,世界地图出现.点击 城市位置即可.
选择
中国人民共和国 城市选
选择室内机:
–根据计算负荷确定室内机能力 –注意房间结构特点和装饰要求 –气流分布的合理性
大金(中国)投资有限公司广州分公司
Daikin Training
室内机款式的对应一般注意事项:
机身超薄, 贴合装修 狭长空间 气流均匀 四面送风 高雅豪华
7 种类
(2.2 ~ 25 kW) 中压送风, 静音舒适 大风量新风, 清新空气 小容量挂机, 无需吊顶
更改房间数据
要更改所选房间数据,选择此 项后进行更改,并确定保存。
更改房间数据
要更改所有房间的数据,选 择此项。
批处理方式的更改允许同时更改所有房间的传热系数,设计温湿度,新风,渗入空气 量。注意:输入要一起修改的数据,空白栏的项目不会改变。
三、总结打印
合计:制冷时软件计算出的负荷值 选择:制冷时室内显热×制冷保险系数 制冷/制热时,单位面积的冷指标和热指标
温度差 温度差
显热
显热、潜热
显热
显热、潜热
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热负荷的分类和种类
<分类>
墙体热负荷
<种类>
外墙・屋顶热负荷 天花板・内墙・地面热负荷
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制冷制热负荷
窗热负荷
传导热负荷 辐射热负荷
VRV空调系统与工程设计
VRV空调系统与工程设计VRV空调系统是一种多联式变频空调系统,其采用了一种主控器与多个室内机组相连的系统结构,使得用户可以根据不同的需要,分别控制每个室内机组的温度和风速,从而实现个性化的空调调节。
下面将对VRV空调系统的设计原理和工程设计进行详细介绍。
首先,VRV空调系统的工程设计需要考虑以下几个方面。
首先是计算房间的冷负荷,确定所需的制冷量和相应的室内机组类型。
其次是根据建筑结构、房间用途和用户需求来确定相应的室内机组的数量和布局。
接着,需要确定室外机组的位置和设备容量,以及相应的管道布置和长度。
最后,还需要设计相应的控制系统、电源布线和安装细节。
VRV空调系统的设计原理是基于变频技术和制冷循环原理。
通过改变压缩机的转速和工作模式,可以实现制冷循环过程中制冷剂的压缩和膨胀的调节,从而达到不同的制冷效果。
此外,VRV空调系统利用了多联式设计,通过将多个室内机组与一个室外机组相连,实现了独立控制每个室内机组的能力。
这使得用户可以根据需要,选择不同的温度和风速,从而提供个性化和舒适的室内环境。
在VRV空调系统的工程设计中,关键要点包括:1.冷负荷计算:根据房间的尺寸、热负荷、隔热材料和周围环境的影响因素,计算所需的制冷量。
这可以通过使用相关的工具和软件进行计算来实现。
2.室内机组布局:根据房间的布局和用户需求,确定所需的室内机组的数量和布局。
这需要考虑到空调系统的均衡性,以确保房间的整体温度和风速的一致性。
3.室外机组位置和设备容量:根据建筑物的结构和周围环境的影响因素,确定室外机组的位置和相应的设备容量。
这需要考虑到制冷剂的循环和散热的效果,以确保系统的正常运行。
4.管道布置和长度:根据室内机组和室外机组的位置,确定相应的管道布置和长度。
这需要考虑到制冷剂的流动和压力损失的影响因素,以确保系统的制冷效果和能效。
总结起来,VRV空调系统的工程设计需要综合考虑房间的冷负荷、室内机组布局、室外机组位置和设备容量、管道布置和长度等多个因素。
vrv空调系统设计方案
通过对压缩机、换热器、风机等关 键部件的优化设计,提高整体制冷/ 制热效率。
能耗与节能
01
02
03
能效比
VRV空调系统具有较高的 能效比(EER),能够在 不同负荷条件下保持较高 的能源利用效率。
节能模式
提供多种节能模式,如夜 间静音模式、温度维持模 式等,根据实际需求进行 选择,降低能源消耗。
使用可编程逻辑控制器(PLC)实现逻辑控 制和运算,提高控制精度和稳定性。
管道与风口设计
管道材质
选用优质铜管或不锈钢管道,确保管 道的耐腐蚀性和机械强度。
风口设计
根据室内空间布局和气流组织需求, 合理设计风口位置和大小,实现均匀 送风和高效制冷。
防凝露设计
采用防凝露技术和特殊材料,防止管 道内壁产生凝露水,提高系统的稳定 性和安全性。
定期保养
定期对空调系统进行保养,如清洗滤网、更 换润滑油等。
检查水管
定期检查水管是否漏水或堵塞,及时修复和 清理。
检查电线
定期检查电线是否破损或老化,避免安全隐 患。
维护记录
记录维护过程中的问题和处障分类
将故障分为机械故障、电气故障、水路故障等,以便快速定位问 题。
能源回收
利用先进的技术和设备,将废热、废冷进行回收和再利用,提高 能源利用效率。
行业发展趋势与展望
市场需求持续增长
随着人们对舒适度和节能环保意识的提高,VRV空调系统的市场需 求将持续增长。
技术创新推动发展
未来VRV空调系统将不断涌现新的技术创新和应用,推动行业不断 向前发展。
绿色环保成为主流
随着环保意识的提高,绿色环保将成为VRV空调系统的重要发展方向 ,助力实现可持续发展目标。
VRV系统设计(VRVⅡ学员)
最大负荷 4.96kw 6.03kw 14.23kw 3.88kw 3.97kw 4.97kw 9.75kw 45.49kw
B分区 电梯厅1 茶水间 电梯厅2 会客室1 会客室2 会客室3 大办公室A
合计
最大负荷 3.38kw 5.21kw 3.26kw 1.95kw 1.91kw 1.91kw 27.84kw 45.22kw
5200
4400
会议室3
办公室B
小办公室
5200
4400
4400
18800 30000
6800
A分区:配管设计
FXF50K FXF50K FXF63K
号码
型号
A BHF22M90
B KHRJ26K40T+KHRJ26K40TP
C KHRJ26K37T
D KHRJ26K18T
E KHRJ26K40T
FXF63L×3
A分区修正 : 室内机能力确认
场所 会议室1 会议室2 会议室3 会议室4
VIP室 小办公室 大办公室B
负荷 3.88kw 3.97kw 4.97kw 9.75kw 4.96kw 6.03kw 14.23kw
室内机能力 FXF50L(3.98kw) FXF50L(3.98kw) FXF63L(4.98kw) FXF125L(9.96kw) FXF63L(4.98kw) FXF80L(6.37kw) FXF63L×3(14.94kw)
最大负荷 3.38kw 3.26kw 5.21kw 1.95kw 1.91kw 1.91kw 27.84kw
选型 FXF40L FXF40L FXF63L FXF25L FXF25L FXF25L FXF50L×6
室外机:RXY18M
vray教程(全)
第一课:VRay的安装和操作流程一、Vray的安装安装路径:\3dsmax 根目录下[支持3dsmax6~7~8~9],如:D:\3dsmax7使用方法:1.在安装前必须卸载先前安装过的Vray 英文版或中文版,否则可能会有冲突,切记!切记!切记!2.开始安装,在选择目标文件夹后,后面会多出一个“\3dsmax8”的路径,请删除它。
由于本人技术浅薄,不知道如何取消,只好麻烦使用者手动处理了。
如有知道如何修正这个问题的高手,烦请指点迷津,在下先谢谢了!3.进入选择需要安装的组件栏中,请大家看清后选择需要的组件,再单击[下一步]。
因为这里关系到安装3dsmax 的支持版本。
4.程序在安装中会跳出“V-Ray许可服务器”警告对话框,单击“确定”就是,然后会弹出“许可申请书”要求输入许可证,这时,打开“Vray注册机”,再复制“许可申请书”中的请求码,粘贴到“Vray注册机”的“code”栏内,会在下面自动生成授权码,复制授权码到“许可申请书”的“输入提供的许可证”栏内,单击“OK”,再单击“确定”,最后完成安装。
5.启动3ds max,在主菜单栏内点击“渲染(Rendering)”,选择“渲染(Render)”,弹出面板,单击“公用(Common)”面板,在“指定渲染器(Assign Renderer)”内选择“VRay Adv 1.5 RC3”渲染器,然后单击“渲染器(Renderer)”面板,展开“V-Ray::授权”面板,点击“编辑并设置许可服务器信息”,弹出设置对话框,在“通用设置”内的“许可服务器”栏内填写你的计算机名称,然后“确定”离开。
就OK,享用^O^!注:填写你的计算机名称,是为网络渲染服务用,反之,可以不填写。
-------------------------------------------------注意:要是安装过其它的版本,有可能会有冲突,如果出现这问题,可以到3dsmax 的插件管理器内把除V-Ray additional plug-ins 以外的有关VRay 渲染器文件前面的选勾取消就可以了。
VRV(多联机)空调系统设计与介绍ppt课件
交流变频
电机转子线圈 电机定子线圈
通电
15
交流变频
电机转子线圈 电机定子线圈
通电
16
交流变频
17
19
数码涡旋
20
数码涡旋
21
3、VRV产品供应商
上海大金 三菱重工海尔 海信日立 东芝开利 三菱电机 苏州三星 美的 海尔
22
4、VRV系统的设计
(1)VRV系统构成
最大配管长度 150m*1
第一个分歧管 到最远室内机 距离 40m
室内机之间 高度差 15m
室外机与室内机 高度差 50m※2
D
从第一分歧至所有室内机配 管总长度300mn
*1 配管当量管长超过 100时, 管经应该增加 .详见技术资料。 *2如果室外机位置低于室内机时,高度差小于等于 40m
34
冷媒管径确定
加,可能会造成蒸发、冷凝过 传输特性。
程热交换效率降低)
1980
2340
0
0
需更换润滑油,调整制冷剂 需要提高系统耐压能力 的充灌量及节流元件
29
(6) 冷媒管道系统
管道连接形式
主管道分配
1st
2nd
主管道分配
3rd
主管道分配:分支管后 连接两个分支管的情况
correct
1) 主管道分配只可进行两次 2) 但必须在前三级分支进行
量(kw)
25.2 36.4 45 50.4
气管 15.88 19.05 22.2 28.6 28.6 28.6 34.92
液管 9.53 9.53 9.53 12.7 12.7 15.88 19.05
分支管 E-102SN
E-162SN
大金VRV设计培训
冰蓄冷VRV介绍
冰蓄冷机组 VRV-K & VRV Plus
使用VRV-K&VRV Plus 系列普通室内机
1.采用普通VRV室外机
2.蓄能装置
1.5到4m3(4种型号)
3.使用普通室内机
(最小0.8匹)
4.通过增加过冷度来提高制冷 能力
5.利用夜间比较便宜的电力, 控制日间电力使用的经济系统
水系统
合时,机器的实际制冷量为30.2kw,则单台室内机的制冷量如下: 100型的容量=100/275*30.2=10.98kw 依此类推,如下表所示
房间名称 室内机型号 实际制冷量(kw) 负荷要求(kw)
A房间 100型 10.98
10
B房间 50型 5.49 4.9
C房间 63型 6.86
7
D房间 63型 6.86 6.3
室外机规格 26HP 容量系数 650
28HP 700
30HP 750
32HP 800
34HP 850
36HP 900
38HP 950
40HP 1000
42HP 1050
室外机规格 44HP 容量系数 1100
46HP 1150
48HP 1200
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
注:表格内室外机的容量系数为所对应的 室内机组合率为100%的时候
VRV:标准型(如VRV或SKY FREE) 热回收型、冰蓄冷型、水热源型
中央空调机组原理图(水冷方式)
水
冷凝器
膨胀装置
冷媒回路 蒸发器
压缩机
接冷却塔
冷水机
水
FCU
室内空气 FCU
经调节后的空气
中央空调机组原理图(风冷方式)
VRV空调系统的设计
VRV空调系统的设计
浅谈VRV空调系统的设计
摘要:本文介绍了vrv空调系统的特点以及在工程设计中对vrv 空调系统室内机、室外机选型、校核及管路设计时应注意的问题。
关键词:vrv空调系统室内机室外机管路
1、vrv空调系统的特点
1.1节能
vrv空调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,可以降低全年运行费用。
1.2 节省建筑空间
vrv空调系统采用的风冷式室外机一般放置在屋顶,不像集中式中央空调系统中的冷水机组,水泵等设备占用建筑面积。
系统内的接管只有冷媒管和冷凝水管,且制冷剂管路布置灵活、施工方便,与中央空调水系统相比,在满足相同室内吊顶高度的情况下,采用该系统可以减小建筑层高,降低建筑造价。
1.3 施工安装方便、运行可靠
与传统集中式空调系统比较,vrv空调系统施工工作量小,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。
1.4满足不同工况的房间使用要求。
vrv空调系统设计方案
VRV空调系统设计方案1. 简介VRV(Variable Refrigerant Volume)空调系统是一种先进的多联机空调系统,由日本大金公司开发。
该系统通过单个室外机控制多个室内机,实现灵活、高效的空调调节。
本文将介绍VRV空调系统的设计方案,包括组成部分、工作原理、优势以及应用场景等。
2. 组成部分VRV空调系统由以下主要组成部分组成:2.1 室外机VRV空调系统的室外机是系统的核心部分。
室外机通过一种称为变频调节的方法,根据实际需求调整制冷剂的流量和温度,从而实现对室内机的精确控制。
室外机通常采用螺旋压缩机,具有高效、低噪音的特点。
2.2 室内机每个室内机对应一个空调区域。
室内机通过制冷剂管路与室外机连接,从而实现制冷和制热功能。
室内机通常采用空气处理器,包括蒸发器、风扇和过滤器等。
2.3 控制系统控制系统是VRV空调系统的智能化管理部分。
通过使用温度传感器和湿度传感器等设备,控制系统可以精确计算室内温度和湿度,并向室外机发出指令,实现对室内温度和湿度的自动调节。
3. 工作原理VRV空调系统的工作原理如下:1.当室内温度高于设定温度时,控制系统发出指令,室外机开始工作;2.室外机通过制冷剂管路将低温低压的制冷剂送到室内机;3.室内机通过蒸发器将制冷剂蒸发,从而吸收室内的热量;4.室内机通过风扇将冷空气送到室内,降低室内温度;5.当室内温度达到设定温度时,控制系统发出停止指令,室外机停止工作。
4. 优势VRV空调系统相比传统空调系统具有以下优势:4.1 高效节能VRV空调系统采用变频调节技术,可以根据实际需求调整制冷剂的流量和温度,从而提高能效。
与传统空调系统相比,VRV空调系统可以节省约30%的能源消耗。
4.2 灵活性高VRV空调系统可以灵活地安装在各种场所,包括住宅、写字楼、商业建筑等。
同时,室内机可以独立控制,实现不同室内区域的独立温度控制,满足不同需求。
4.3 舒适性好由于室内机可以独立控制,VRV空调系统可以在不同室内区域提供不同的温度和湿度环境,提高舒适性。
VRV空调系统设计、安装要领
VRV空调系统设计、安装、调试、验收要领第一章:VRV空调系统介绍1、VRV空调的定义:VRV系统即变制冷剂流量系统(VariedRefrigerantVolume,简称VRV),目前最常见的是变频多联系统,即主机通过变频调节来改变制冷剂的流量。
VRV系统是由一台主机通过铜管连接很多台不同容量和不同形式的室内机,空调主机根据室内机容量需求的变化来调节其输出的容量。
VRV系统管路布置简单,不破坏原建筑结构,占用空间少,安装方便,控制灵活。
每个室内机既可以单独配置一个控制器,也可以多台内机集中控制且温度可调,室外主机可根据室内机工作状态自动变频调节其输出的能量,因而可以最大限度的节约用电。
2、VRV空调系统的特点变频VRV空调系统的相对于定速系统具有明显的节能、舒适效果:(1)VRV空调系统依据室内负荷,在不同转速下连续运行,减少了因压缩机频繁启停造成的能量损失;在制冷/制热工况下,能效比COP随频率的降低而升高,由于压缩机长时间工作在低频区域,故系统的季节能效比相对于传统空调系统大大提高;采用压缩机低频启动,降低了启动电流,电气设备将大大节能,同时避免了对其它用电设备和电网的冲击。
(2)VRV空调系统具有能调节容量的特性,在系统初开机时室温与设定温度相差很大,利用压缩机高频运行的方式,使室温快速地到达设定值,缩短室内不舒适的时间;系统调节容量使室温波动很小,改善了室内的舒适性;极少出现传统空调系统在启停压缩机时所产生的振动噪声,且室内机风扇电机普遍采用直流无刷电机驱动,速度切换平滑,降低了室内机的噪声。
(3)VRV空调系统比冷水机组的蒸发温度高3°C左右,其COP值约提高10%;结构紧凑,体积小,管径细,不需要设置水系统和水质管理设备,故不需要专门的设备间和管道层,可较大程度地降低建筑物造价,提高建筑面积的利用率;室内机的多元化,可以根据室内装饰选择不同形式的室内即款式,而且可实现各个房间或区域的的独立控制;因而VRV空调系统目前已广泛应用于住宅、办公等诸多领域。
vray设置教程
翻译:ZivixSetup car rendering studio with V-ray使用Vray设置渲染布景。
1. Open 3DS Max . Press F10 to show rendering settings dialog or the button with the tea-pot icon on the main panelas shown on the picture 1. At the Common tab expand Assign Render rolloutand show the dialog to select V-ray rederby pressing the button with the triple-dot.1.打开max,按下F10或者按照图1的指示点击茶壶按钮打开渲染控制面板,然后按下切换渲染器按钮指定Vray为渲染器。
2. Set parameters of V-ray and Indirect Illumination rollouts as shown on the following pictures:然后按照图片所示,设置好Vray的渲染规则3. Then create a line (not necessarily NURBS, but my opinion is that nurbs is the quickest and high-quality mean to create beautiful bends what is actually needed to form the wall of the studio)然后创建一个曲线(不一定非要是NURBS,但是我在这儿使用的是NURBS,因为可方便的创建漂亮的曲度来表现这个渲染布景的墙面4. Apply Extrude modifier to the newly created spline to model the wall. After extruding convert the object toEditable Poly or apply Edit Poly modifier to make bottom of the wall fluently become a floor. For this purposeselect the lower edges of the wall, hold Shift and move a lower verge forward, and after Scale Down you will getnew edges. After that operation you will have the floor with a direct corner in relation to walls. To create asmooth transition select edges along connection of the wall and the floor and apply Chamfer. To create the same forceiling apply Symmetry simply. And also use Mesh Smooth for smoothing the surfaces.使用挤压工具配合曲线来创建墙体,然后可以塌陷物体到编辑多边形物体,并且创建出底部的地板,要得到地板的效果,可以渲染底部的边,然后按住Shfit 键,然后拖拉,缩放完毕以后就可得到新的边界,创建出地板,这样可以得到一个拐角是垂直的地面和墙体,如果要得到光滑的过度,可以给交界的边做倒角,如法炮制天花板,然后给他细分光滑。
vrv设计流程
vrv设计流程VRV设计流程是指在进行VRV(Variable Refrigerant Volume)系统的设计时所需要遵循的一系列步骤和流程。
VRV系统是一种集中供冷供暖的系统,具有灵活性高、能效高等特点,因此在建筑空调设计中得到了广泛应用。
本文将详细介绍VRV设计流程的各个环节,以帮助读者更好地理解和应用这一设计方法。
一、需求分析在进行VRV系统的设计之前,首先需要进行需求分析。
这包括了对建筑物的使用功能、使用人数、使用时间等方面的了解,以确定所需的冷热负荷、空调区域划分、系统运行模式等基本参数。
二、系统选型根据需求分析的结果,选择合适的VRV系统进行设计。
这包括了室内机和室外机的选型,根据建筑物的布局和空调需求,确定每个室内机的容量和数量,以及室外机的容量和数量。
三、管道设计在进行VRV系统的管道设计时,需要考虑到室内机与室外机之间的连接,以及室内机之间的连接。
管道的设计应满足系统的运行需求,包括冷媒流量、管道直径、管道长度、管道布置等方面的要求。
四、控制系统设计VRV系统的控制系统设计是保证系统正常运行的关键。
在进行控制系统设计时,需要考虑到室内机之间的协调控制、室外机与室内机之间的协调控制,以及系统的故障保护和安全控制等方面的要求。
五、系统布线设计VRV系统的布线设计是保证系统正常运行的基础。
在进行布线设计时,需要考虑到电源供应、信号传输、控制线路等方面的要求,保证系统的可靠性和稳定性。
六、施工图设计在进行VRV系统的施工图设计时,需要根据实际情况进行详细的设计和标注,包括室内机和室外机的安装位置、管道的布置、控制线路的布置等方面的要求。
七、系统调试与运行在VRV系统的调试与运行阶段,需要进行系统的功能测试、故障排除、运行参数的调整等工作,以确保系统正常运行,并满足设计要求。
总结:VRV设计流程包括需求分析、系统选型、管道设计、控制系统设计、系统布线设计、施工图设计、系统调试与运行等环节。
VRV多联机设计
VRV系统设计一、负荷1、设计条件和冷负荷2、室内机制冷容量选择3、系统组成和室外机制冷容量选择系统配管越长,系统能力衰减就越大;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;室内机数量不能超过室外机容许连接的数量。
室内外机的容量配比系数选择参考表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≤70% 125%~135% >80% ≤90% 100%~110%>70% ≤80% 110%~125% >90% 100%4、室外机实际制冷容量计算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,在厂家提供室内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Q COF。
5、室内机最终实际制冷容量计算内机实际制冷量=内机额定制冷量*(外机实际制冷量/ 内机额定制冷量之和)* 配管长度及高度修正系数如果室内机的实际制冷容量小于计算的冷负荷则需重新选机、计算。
为了使房间温度在空调启动后快速下降,可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。
在冬季的时候,室外机实际制热量还要考虑结霜和除霜过程中的制热量衰减。
二、系统配管设计(不同产品参数有一定差异)1)主要有:冷媒管、冷却水管、电源线(内外机电源)、控制面板线、信号线(用来集中控制);2)室内外机等效配管长度:小于等于150米;3)室内外机高度落差:小于等于50米;4)室内机间高度落差:18米;5)第一线支管与室内机之间管长:小于等于40米;6)当等效管长度超过90m时,要加大气体端主干管的直径;7)当外机在下且室内外机落差≥40m时,主配的管液管加粗;8)室内外机高度落差为30m以上时,每10m需有一个回油弯;9)室外机分路到室外机的管长小于等于10m;10)一套系统机组可做成上下叠放摆设整体安装高度小于3m,上下两层的间距最小300mm(设备基础、排水管等别忘记做);11)主机之间高低差(同系统多台主机)小于2m(即底层机组的底端到上层机组的底端的高差值);12)为防止冷冻油回流,每个主机的冷媒气侧管道必须要设置一个200mm以上的弯曲部(回油弯),当主机与主机之间的冷媒配管超过2米时,必须在2米之内的气侧管道设置一个200mm以上的上升部;13)主机之间的冷媒管线可以保持水平或向室内侧下倾斜布置,但不能向室内侧上倾斜布置;14)室外机分歧配管组件时的接头配管必须保持长度500mm以上的平直段(分歧管前后至少500mm直段,两分歧管之间至少1000mm 间距);15)安装室外机分歧配管组件时必须水平安装接头的倾斜角度在±15°以内(严禁一上一下);16)外机安装顺序必须按照名义能力从大到小(从室内侧往末端的方向)的形式布置17)信号线、冷凝水管不要拉的太长(信号线长导致型号衰减,信号差;冷凝水管长导致坡度不好坡);18)集中控制器线、编码,不同品牌设计要求不同;三、室外机安装(风冷机组)A、无墙体、一面墙体、两面墙体:1)进风空间:离墙400mm以上;2)前面维修空间20mm以上;3)前面维修空间:离墙500mm以上;4)机组与机组间距500mm以上;B、三面墙体:1)墙体底部如无通气间隙,则机组离地面必须保证500mm以上的距离;2)如果两机组之间或同一侧是进风空间则两机组间距要600mm 以上;C、四面墙体两机组之间是进风空间则两机组间距要800mm以上,墙体底部如无通气间隙,则机组离地面必须保证500mm以上的距离四、一般估算参数:一般1HP(匹)=2.5KW=2500W一般负荷指标:200 W/m2~300W/m2例如:一个房间300(m2)平面米,要选多大的空调?1、房间所需的冷负荷:300(m2)×300W/m2 = 90000W;2、选内机:即内机选择10台,则每台内机9000W;3、定外机:外机大约90000W,即90000W∕2500W=36HP(匹);。
VRV基础 课1
7、对于风管型内机,为防止风管随内机共振,需要进行软接;
新风处理机 软接长度≤150mm
HRV
24
风管连接
8、出风风管不能急变径;
出风口风管急变径
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风管连接
9、出风风管不能急转弯;
26
风管连接
10、注意出风口与回风口的间距,防止气流短路;
出风口 出风口 回风口
回风口 应尽量避免
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风管连接
容量范围
20 25 32 40 50 63 80 100 125
逐 时 计 算 热 负 荷——软件法
内区的冷负荷与外气 条件无关,一般出现 在下午14时;冬季基 本无需制热
北向房间的最 大负荷一般出 现在下午13时
西北
北
东北
西
西向房间的最大 负荷一般出现在 下午15~16时
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注意:本教程所涉及的计算流程只是一个简单的估算过程,一般业务上可广泛使用,但温度、湿度要求精度高的场合不适用。
多联机设计技术要点
1.不同匹数的室外机所对应的室内机台数;
2.工程方案内外机选型设计时,18、22、28的内机冷量均以计算来选择室外机;
3.第一分歧管至末端的距离等效长度L等效≤40m
L等效=L+(~1)*n≤40m
其中L----距第一分歧管最远配管的实际长度
n----距第一分歧管最远配管主干管分歧管个数。
4.超配问题
在做设计时,必须认真了解用户的需求,对于不全开的场所可以适当超配,但外机能力必须满足常开房间的能力需求,而且超配比例不能超过110%(由于回油问题除霜等原因内外机能力配比不能低于80%),对于同一个多联机系统内的所有内机全开的系统是绝对不能超配设计,以免影响客户正常使用。
一个多联机系统所配的绝大部分内机都在36KW以下,其系统绝对不能超配。
5.配管总长
6.最远配管长度
7.室内外机落差
8.室内机与室内机落差
室内机与室内机落差<15m
9.主管、主配管规格尺寸(见附表)
10.单位面积冷负荷
根据设计规范,核算单位面积冷负荷。
11.低静压室内机应侧出风,且所接风管长度在无弯头情况下<米。
12.室外机的摆放位置(散热问题)。
13.分歧管组件应注意其水平直管道的距离:
A.铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段距离应≥1m;
B.相邻两分歧管间的水平直管段距离应≥1m;
C.分歧管后连接室内机的水平直管段距离应≥。
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