多联机选型及设计注意事项
多联机工作原理与设计注意事项
多联机工作原理与设计注意事项多联机空调是一台或数台风冷室外机组连接数台不同或相同型式、容量的直接蒸发式室内机所构成的单一制冷循环系统,它可以向一个或数个区域直接供给处理后的空气。
多联机优点:①无需配置专用机房,节省机房建筑投资。
②直接相变传热,削减传热环节和能量输配系统能耗,整体性能较高。
③依靠相变制冷剂携带和输配能量,制冷剂管径小,节省楼层高度。
④(变频多联机)部分负荷下运行效率高。
⑤设计使用高度快捷。
多联机缺点:①一套系统的容量和安装高差具有肯定限制。
②能效比较低,一般在3~4左右。
③一般比冷水机组的初投资高。
④制冷剂充注量大,一旦泄漏将影响整套系统的运行性能。
⑤新风供应问题不简单解决。
多联机系统工程设计1、基本原则①系统小型化原则:室外机容量宜小不宜大;制冷剂环路宜小不宜大;室内机数量宜少不宜多。
②管长最短原则:夏季制冷:每百米管长冷量衰减20%~30%;冬季制热:每百米管长冷量衰减5%~10%。
③环境条件适用原则:室外环境符合室外机的工作范围;适用于舒适性空调;室外计算温度低于9℃的地区,不宜采纳多联机供暖。
设计步骤:VRV系统设计选用注意以下问题:1、高度与距离在VRV系统的设计中,一套系统负担的距离多大,高差多大,是我们应当考虑的问题,尽量避开因布置不合理造成的冷量衰减。
室外机与室内机的高差当室外机位于室内机之上时,室内外机高差最大50m,当室外机位于室内机下方时,室内外机最大高差90m。
最高与最低室内机之间的高差同一个室外机所带的系统,最高室内机与最低室内机的高度差最大30m。
近来室内机与最远室内机的距离同一个室外机所带的系统,最远室内机与近来室内机的管长差最大40m。
2、衰减与修正除了负荷的因素外,VRV系统的选型还需要考虑温度、连接率、管长修正。
温度修正设备的额定冷热量都是额定工况下的数值,当你设计的室内和室外的工况与额定工况不同时,需要查出设备在设计条件下实际冷热量。
连接率修正一般在50%~130%,非100%连接率时需要考虑修正。
多联机产品设计原理及应用注意事项
计算配管总长时,所有第一分歧管至最后一个分歧管之间的主配管长度放大一
倍计算,且总长必须满足小于1000米的要求; 室内机支配管长度必须小于40米;(常规条件下,限定为20米);
最近与最远室内机之间的配管长度差必须小于40米
制冷家电集团
中央空调事业部
配置数量限制
HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 内机数量(台) 13 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 50 53 56 59 HP 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 内机数量(台) 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
0 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 110 120 130
配管长: 相当长L (m)
配管长度、落差修正系数
室外机实际能力=(50 ~ 130%) ×修正系数×名义能力
室内机实际能力=(单台容量/内机总容量) ×室外机实际能力 制冷家电集团 中央空调事业部
制冷家电集团
中央空调事业部
系统分区注意事项
北向房间的最大 负荷一般出现在 下午13时
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
西北
北
东北
东向房间的最大负 荷一般出现在上午 9~10时
西 西向房间的最大负 荷一般出现在下午 15~16时
东 南向房间的最大负 荷一般出现在中午 12~13时
室外7db6wb室内20db15wb室外室外温度温度修正修正室内温度室内温度修正修正连接连接容量容量修正修正配管长度落差修正长度落差修正室内湿球温度修正系数室外干球温度修正系数22制冷家电集团中央空调事业部室外机能力校核计算配管长度落差修正系数室外机实际能力室外机实际能力5050修正系数修正系数名义能力名义能力室内机实际能力室内机实际能力单台容量单台容量内机总容量内机总容量室外机实际能力室外机实际能力23制冷家电集团中央空调事业部室外机安装位置选择设计600mm300mm250mm多联机外机距离
多联机选型设计及安装施工指导说明
多联机选型设计及安装施工指导说明第四章工程设计及安装施工一、冷媒配管工程(一)、冷媒配管设计1、冷媒配管长度和落差注:相当长换算:按分歧管接头0.5m/处、2、冷媒配管选取1)冷媒配管类型选定配管类型连接部位编号室外机与第一分歧管间1、2主配管分歧管与分歧管间支配管分歧管与室内机间 32)单模块室外机配管尺寸和连接方法机型气侧液侧MDV-D252(8)W/S-830Φ28.6(焊接)Φ12.7(扩口螺母)MDV-D280(10)W/S-830Φ28.6(焊接)Φ12.7(扩口螺母)MDV-D335(12)W/S-830Φ28.6(焊接)Φ12.7(扩口螺母)MDV-D400(14)W/S-830Φ38(焊接)Φ15.9(扩口螺母)MDV-D450(16)W/S-830Φ38(焊接)Φ15.9(扩口螺母) 3)多台模块机并联的连接主管尺寸并联机组能力A(HP)配管尺寸(气/液)18≤A≤24 Φ38.0/Φ19.026≤A≤32 Φ45.0/Φ22.034≤A≤48 Φ54.0/Φ25.050≤A≤64 Φ67.0/Φ28.6★注意:多台模块机并联时,必须处于同一水平面,不得出现高差。
4)主配管尺寸选定A (HP) 配管尺寸 (气/液) 适用分歧管备注0<A≤12 Φ28.6/Φ12.7 MDV-BY101分流冷媒到下一分歧管或室内机12<A≤16 Φ38.0/Φ15.9MDV-BY102分流冷媒到下一分歧管或室内机16<A≤24 Φ38.0/Φ19.024<A≤32Φ45.0/Φ22.0 MDV-BY103分流冷媒到下一分歧管或室内机32<A≤48 Φ54.0/Φ25.0 MDV-BY104分流冷媒到下一分歧管48<A≤64 Φ67.0/Φ28.6 MDV-BY105分流冷媒到下一分歧管说明:① A表示:配管下游内机(从该段配管的至最后一台内机之间所有内机)的马力数之和。
② 第一分歧管以外机总能力为准,其他分歧管不得大于第一个分歧管。
全面总结多联机系统设计应用注意的问题
全面总结多联机系统设计应用注意的问题2009新措施暖通空调动力中规定:负荷计算(注意新风负荷的承担方式)管道长度5米,管道高度差0米。
说明:在许用范围内,相对冬季制热,夏季制冷室外温度对制冷量的影响较小,管长对制冷量影响较大;冬季制热室外气温对制热量的影响较大,管长对制热量影响较小,修正曲线见图1。
2.温度衰减夏季室外机进风、室内机回风温度修正系数n13.管长衰减4.室内外机选型室外机摆放与热压热压效应风冷热泵机组以空气作为冷热源,在夏季工况下,机组排出的热气流在热压作用下上升,形成较大的温度梯度,导致上层机组的进气温度过高,机组效率降低;严重时甚至会导致机组频繁停机,不能正常运行。
分层放置对策:1.扩大百叶的开口率(>70%);2.使百叶角度下倾0~20°;3.将L型风管出风口面积缩小以提高风速。
要点:A)出风口风速>5m/s;B)吸入口风速<2m/s;C)每个出风口均安装出风管;D)有百叶时,将出风管端紧靠百叶。
室外机的排风百叶设置室外机的排风百叶采用普通防雨百叶,造成实际排风量与室外机要求通风量差距较大,且排风贴附在建筑外表面,易形成热岛效应。
图1 显示了普通防水百叶的做法。
典型案例屋顶分段安放对策:安放L型风管屋顶集中安放对策1. 把墙壁做成百叶窗式;2. 把室外机抬高;3. 安装出口风管;4. 让进风和出风隔离开来。
避难层集中安放深圳时代财富大厦方案概述:高档综合楼,共54层,室外机分别设置于裙房屋顶、54层屋顶上及21、37层避难层内,下图为37层避难层室外机的原布置方案。
室外机布置太集中,热风排不到室外,也吸不到室外的凉风。
注意:外墙梁下的净高能否满足排风管的设置要求及是否有足够的进风面积及进风通路。
室外机噪音影响当室外机大量集中布置时,或距离住宅楼、办公室较近时,应当考虑室外机开启时的噪声是否满足国家相关的要求,如果达不到要求,必须考虑消声措施。
青岛颐和国际噪音处理方案如下:隔声罩棚隔声窗剪切型橡胶隔振器关于维修的问题1.维修间距过小室外机两侧面和进风面均不需要维修,但操作面(背对进风面)需要维修、保养等操作,应预留500mm的维修间距;2.北方地区多联机冬季供热,室外机进风侧面向冬季主导风向,下雪天气非常不利于化霜,应加遮雪罩或调整布置方向,且通风良好,以利于化霜;室外机基础应大于200mm,以避免结冰影响换热;3.室内机距分歧管越近越好,冷媒管越短越好;室内机控制板接线处必须预留500X500的检修孔,室外机检修侧应预留不小于500mm的检修空间。
多联机选型及设计注意事项含冷凝水管设计
尽量避免出现反坡现象,以免造成冷凝水滞留。
走向简短
尽量使管道走向简短、直接,减少弯头和阀门等 配件的使用。
冷凝水排放口位置确定
便于维护
选择便于维护和检修的位置,以 便在需要时能够方便地进行操作。
远离室内区域
尽量将排放口设置在靠近墙角或室 外区域,避免对室内环境造成影响。
考虑建筑结构
根据建筑物的结构特点,合理确定 排放口的位置,确保安全可靠。
能效比与性能系数选择
应选择能效比和性能系数较高的多联机产品,以降低运行成本和提高能源利用效 率。
在比较不同产品的能效比和性能系数时,应综合考虑其测试条件和实际运行工况 的差异。
03 多联机设计注意事项
室内外机位置确定
室内外机位置应尽量 靠近,以减少制冷剂 管路长度,降低能耗。
室内外机位置应远离 热源和污染物,保证 空气流通和机器散热。
实际项目案例介绍
项目背景
01
介绍实际项目中多联机选型及设计的具体应用场景,包括项目
规模、建筑类型、气候条件等。
选型过程
02
阐述在项目中多联机的选型依据、考虑因素以及最终选择的多
联机型号和品牌。
设计要点
03
重点说明在项目中多联机设计时需要特别关注的关键点,如室
内外机的布局、管道走向、风口位置等。
设计经验总结与分享
01
02
03
耐腐蚀性
选择耐腐蚀性强的材料, 如不锈钢、PVC等,以防 止冷凝水对管材造成腐蚀。
强度与刚度
确保管材具有一定的强度 和刚度,能够承受冷凝水 的重量和压力。
经济性
在满足使用要求的前提下, 选择价格合理的材料,降 低工程成本。
冷凝水管坡度与走向设计
多联机选型及设计注意事项(含冷凝水管设计)
对应室外机型号YDOH200-0C
配管
30000 4400 5200 2400 2400 2800 4000 2800
室外机 电梯 电梯厅1 厕所
茶水间 设备间
请警惕:
管路走向
电梯
电梯厅2
①高低差过大 会议室1 ②配管超长 ③主分支不平衡配置 会议室2 ④难于施工
24000 4000 4400
3000 3000 3400 4400
A分区:选择室外机
A区初选YDOH220-0C,配比率=67.4/60.5=111.4%,初选配比就超过110%,不 妥,改选YDOH240-0C,配比率为97.0%,合适
选定YDOH240的温度衰减系数为(0.868*10+0.868*14)/(10+14)=0.868
10HP
17CWB时的参数=(22.9+26.6)/2=24.75
10HP
衰减率=31.1/32.6=0.954
B分区:选择室外机
A系统平面等效管长30*1.2=36米;高低管长1米; 管长及高低差衰减系数为0.915。
0.915 实际平面管长30米
A分区:选择室外机
室外机温度修正系数:0.953;
管长及高低差修正系数:0.915; 室内机温度修正系数:1;
综合修正系数:0.953*0.954*1=0.872
5200 5200
4400
6800
空调负荷
3000 3000
4400
30000 3000 2000 2400 2400 机房 厕所
2800 电梯
4000
2800 电梯
电梯 电梯厅1
厕所
茶水间 设备间
5.21kw 电梯
多联机系统设计
多联机系统设计注意事项负荷计算——室内机选型——室外机选型——冷媒配管选择——分歧管选择——控制系统选择——电气配线室内机1、根据冷负荷拟定机子大小:计算冷负荷,依据实际情况选取合适机型。
公共场合必须选取较大制冷量机型,办公区可选择较小机型。
欲减少价格,可在满足制冷需求的前提下选择较小机型。
2、根据设计环境拟定类型:全吊顶: RCI系列适合于客厅,复式住宅的楼梯厅等,可相应4.2m的高天花板空间,形状统一,整齐美观,配管方向调整灵活。
局部吊顶:RPI / RPIZ系列。
RPI / RPIZ系列也许存在噪声问题,解决办法是加装软接头,装大风口。
RPI系列噪音、机外余压大,送风距离长,适合宽敞空间;RPIZ系列合用于各种空间,特别是对天花板空间狭小时更具优势,噪音低,下回风、后回风灵活变换。
风管机:A、室内机连接风管前后都应做50~200mm软接;B、应根据室内机静压设计风管长度,一般按每米风管损失7Pa计算。
3、拟定安装位置:高于地面2.3米,不得有障碍物阻挡进出风,易于操作及维护的空间,且该位置能使室内温度分布均匀。
较大容量机器应当加装送、回风管道,风管和风口的设立应当能达成降噪减震的作用。
室外机1、室外机选型。
容量匹配:内外机容量配置比应在50%~130%之间,视具体情况定;在北方,考虑多联机供热时随着室外气温的减少,供热量衰减较快,也许导致室内外机配置比较小,建议适当增大室内机型号,配比不小于75%。
数量匹配:室内机台数不应超过下表范围:2、安装位置拟定。
应将室外机设立于通风良好且干燥的地方。
室外机的噪音及排风不应影响到邻居及周边通风。
机组后侧及左右两侧的运营噪音会比前侧噪音值高。
在人行道路旁的建筑物上安装的空调室外设备,其托板底面距道路面的高度不得低于2.5m。
空调室外设备的出风口与相对方门窗的距离室外机应远离电磁波辐射源,间距至少在3米以上。
不应将室外机安装于季风可以直接吹到室外机热互换器的地方或建筑物间隙风可以直接吹到的室外机风扇的地方。
浅谈多联机空调系统设计注意事项
浅谈多联机空调系统设计注意事项摘要:多联机凭借自由灵活安装方便的特点发展迅猛,逐步占领传统空调领域,已被广泛应用且赢得用户青睐。
主要分析探讨多联机空调系统在工程设计中的设计要点及主要事项,期望能对多联机空调系统的推广应用提供参考与借鉴。
关键词:多联机空调系统;节能;冷量;衰减;新风1、引言多联机空调系统,又被称为变制冷剂流量空调系统(Vari-ablerefrigerant flow air conditioning system),简称为VRV或多联机,由日本大金(DAIKIN)公司于1982年开发推出,经过20余年,技术不断发展,集一拖多、变频、数码涡旋等多重健康技术于一身,具有系统简单、使用节能、环境舒适、外形美观、控制灵活安装简便且运行可靠等特点。
VRV系统的组成是一台或多台风冷室外机连接多台型式上、容量上相同或者不同的直接蒸发式的室内机,组合一个具有单一制冷循环的系统,这种系统能够向一个或者多个区域直接提供处理后的空气。
图1给出了多联机VRV 空调系统示意图。
图 1 多联机空调系统示意图VRV系统的工作原理与普通的蒸汽压缩式制冷相似,室外机由室外换热器、压缩机和其它制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成的。
由控制系统采集室内热环境舒适性参数、室外环境参数和系统运行状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等可控部件,确保室内环境的舒适性,并使空调系统稳定在最佳工况。
多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用,但在大量涌现的多联机空调系统在设计施工过程中也出现了一些问题,希望在此与大家进行探讨。
2、多联机相关技术具体设计2.1 节能性问题现代建筑中空调系统的能耗在整个建筑能耗中所占的比例较大,据统计现代一般办公楼空调的能源消耗比例占整体能耗的47.2%,其中热源所占比例为20%,而27.2%是用于热搬送,如水泵等的能耗。
多联机选型
二、空调系统的选型1、多联机系统的分类多联机式空调系统根据其制冷剂配管实际连接形式大体可分为室外直接分支方式和室外总管、室内分支的连接方式两大类。
1.1室内分支形式采用室内分支形式的多联机式空调系统,其室外机组的所连接的制冷剂配管由一组气管和液管构成(一般称为主配管,对于部分品牌的热回收式系统则由两根气管和一根液管构成)。
制冷剂主配管根据室内机组的分布情况,在合适的位置进行再分支,最终与各个室内机组相连接。
1.2室外分支形式采用室外分支的多联机式空调系统,其室外机组连接复数组制冷剂配管,数量根据实际连接的室内机组的数量和形式来确定。
1.3本系统形式相对而言,采用室内分支的系统,由于流量调节机构设置在各室内机组中,能较为迅速地对应室内负荷的变化,且可达到较长的配管长度以对应较为大的空调空间;而室外分支的多联机空调系统由于流量控制机构设置在室外机组,为减小管路的输送损耗,一般不宜安装较长的制冷剂配管,多用于三房至四房的家庭场合。
本系统选用室内分支形式。
2、室内机的选型2.1室内机的精确选型的几个修正变频多联机系统的设计流程如下:首先是系统设计规划,进行空调分区的划分,拟定新风解决方案和控制解决方案。
根据设计要求、气候条件、建筑状况、发热设备等进行负荷计算,由负荷计算结果初步确定室内机容量、形式、设计位置。
因为在设计时有多个影响因素需要考虑,其中包括温度因素、连接率因素、管长因素等,综合考虑这些因素的修正系数可提高选型的准确性,同负荷计算更匹配,设计更完美,能有效减少设备的浪费。
2.1.1温度修正能力修正的第一个要点是温度的修正。
不同的温度条件下,机组的能力也不尽相同。
可以根据具体设计条件,查询不同温度条件下机组的容量表来获得这一步的修正。
2.1.2连接率修正室内机容量总和超过室外机所提供的实际能力时,室外机的能力不再同室内机容量总和呈线性变化,室内机的容量会有所衰减,连接率较大时必须考虑这个因素的影响。
多联机设计要点范文
多联机设计要点范文1.统一控制器:多联机系统需要一个统一的控制器来管理和控制多个室内机。
这个控制器应具备直观易用的界面,可以同时显示多个室内机的设置和状态。
用户可以通过统一控制器设置温度、风速和定时开关机等功能。
2.室内机的数量和位置:在多联机设计中,需要确定每个区域或房间的室内机数量和位置。
这些决策应基于空间大小、使用需求和总体设计目标。
通常,每个室内机需要定期维护和清洁,因此它们的位置应易于访问和维护。
3.外部机组的容量:多联机系统的外部机组需要根据室内机数量和总体负荷需求来确定合适的容量。
外部机组的容量过小将导致室内机无法正常运行,容量过大则会浪费能源。
因此,正确计算和匹配外部机组的容量非常重要。
4.冷媒管路的设计:多联机系统需要冷媒管路来连接外部机组和室内机。
这些管路应尽可能短,以减少能量损失和气体泄漏的风险。
管路的设计还要考虑到室内机的安装位置和维护需求。
5.控制和自动化功能:多联机系统应具备灵活的控制和自动化功能。
通过预设的定时开关机功能,用户可以在指定时间自动启动或关闭多个室内机。
此外,一些系统还提供智能控制功能,根据室内温度和湿度等参数自动调整制冷和制热模式,以提高能效。
6.能效评估和能源管理:多联机系统的能效评估和能源管理非常重要。
制冷和制热能源的消耗应被监测和记录,以便识别和解决潜在的能源浪费问题。
一些系统还提供能耗分析报告和建议,帮助用户优化能源使用。
7.故障诊断和维护提示:多联机系统应该具备故障诊断功能,能够及时检测和报告故障。
一些系统还可以自动发送维护提示和提醒,以保持系统的正常运行。
此外,室内机和外部机组的维护需求也应该清楚地记录和说明,以便用户进行维护和保养。
总之,多联机设计需要综合考虑室内空间,用户需求,能效和维护等因素。
通过合理的设计和配置,多联机系统可以提供舒适和节能的室内环境,并方便用户对多个房间或区域进行控制。
多联机选型
1.3 热负荷计算根据规范,对下列各项耗热量进行计算:1,外墙、外门窗的耗热量;2,内墙、内门窗的耗热量;3,屋面、天窗的耗热量;4,楼板、地面的耗热量。
对于采暖热负荷,还计算由门窗缝隙冷风渗透造成的耗热量。
在冷风渗透计算中考虑了热压与风压的综合作用,可用于多层和高层采暖热负荷的计算。
对于空调热负荷,不计算冷风渗透,除上述四项外,另外计算新风热负荷。
具体采用的计算公式如下:维护结构基本耗热量Q=传热面积×传热系数×室内外计算温差×温差修正系数维护结构附加耗热量Q'=Q×(1+朝向修正+风力修正+多面外墙修正+窗墙比修正)×(1+房高修正)×(1+间歇修正)×(1+其它修正)其中:多面外墙修正仅用于外墙、外门、外窗;窗墙比修正仅用于外窗;地面按平均传热系数法计算。
冷风渗透耗热量Q=0.278×渗入室内的空气量V×空气密度×空气比热×室内外计算温差其中:V=缝隙长度×缝隙单位长度每小时渗入室内的空气量×缝隙渗透量的综合修正系数空调新风热负荷计算公式:热负荷=人数×人均新风量×室外空气密度×室内外空气焓差/3.64 空调系统方案选择一般风系统分两类:①低风速全空气单(双)风道空调方式的送风系统;②风机盘管加新风空调方式中的新风系统。
由于此办公大楼第三层和第八层都以中小型的办公室为主,少数为大空间的办公室,故在本设计中两种方式均有采用:第八层的面积较大的办公室空间一采用全空气系统,冬季送热风,夏季送冷风,风管送风,集中回风后回风。
对于中小型办公室等面积稍小的空间采用风机盘管加新风系统,在楼梯间设新风机组,将新风处理至等焓状态送风,室内空调负荷由风机盘管独立承担。
这种方案既提高了该系统的调节和运转的灵活性,且进入风机盘管的供水温度可适当提高,水管的结露现象可得到改善。
多联机选型及设计注意事项
会客室1 1.95kw
前台
电梯
电梯厅1 3.38kw
仓库
设备间
茶水间 5.21kw
会客室2 1.95kw
会客室3 1.95kw
电梯
电梯
电梯
电梯
电梯厅2 3.26kw
管道井
4400
18800
6800
3000
3000
3400
4000
4400
4400
5200
5200
5800
厕所
管道井
衰减率=24.75/28.5=0.868
10HP
A分区:选择室外机
4400
5200
2400
2400
2800
4000
2800
30000
30000
办公室B 27.84kw
小办公室 6.03kw
会议室1 3.88KW
会议室2 3.97kw
会议室3 4.97kw
会议室4 9.75kw
VIP室 4.96kw
请点击
A分区:选择室外机
衰减率=35.6/41=0.868
14HP
A区初选YDOH220-0C,配比率=67.4/60.5=111.4%,初选配比就超过110%,不妥,改选YDOH240-0C,配比率为97.0%,合适
B区初选YDOH200-0C,配比率58.1/57=102.0%,合适 17CWB时的参数=(32.9+38.3)/2=35.6
2
室内机温度修正系数:0.860;
3
综合修正系数:0.868*0.8*0.86=0.597
4
室内机实际能力=室外机能力×(室内机容量系数/室内总容量系数)
多联机空调系统工程技术规程
多联机空调系统工程技术规程一、总论多联机空调系统是一种利用一台或多台外机,与多台室内机连接,实现多房间同时制冷、制热的空调系统。
本技术规程旨在规范多联机空调系统的设计、安装、调试和维护,确保系统的性能稳定、安全可靠。
二、设计要求1. 空调系统在满足舒适性要求的同时,应尽可能降低能耗,提高节能效果。
2. 室内机与外机之间的连接管道应考虑最短距离和最小压力损失,并严格按照设计要求进行铺设。
3. 外机的选型应根据系统总负荷和运行条件确定,确保系统能够在最高负荷时正常运行。
4. 室内机的选型要考虑到各房间的负荷需求、空间要求和运行稳定性。
5. 室内机与外机之间的控制线路应避免与电力线路共用,以防干扰影响控制效果。
6. 多联机空调系统应具备自动化控制、电力控制和不同房间的独立调节能力。
三、安装要求1. 室内机和外机的安装位置应遵循相关规定,确保通风顺畅,防止热交换效果受影响。
2. 连接管道应采用合适的材料,确保连接牢固、不易泄漏。
3. 外机的安装高度应符合安全标准,同时应保持稳定,并能随时进行维护和清洁。
四、调试要求1. 室内机和外机的电气连接应符合相关的电气安全规范,并通过专业人员进行验收。
2. 调试过程中,需要检查空调系统的制冷、制热性能,确保工作正常并达到设计要求。
3. 对于多联机空调系统的不同房间,应逐一进行独立调试,确保每个房间的温度、湿度等参数符合要求。
五、维护要求1. 外机和室内机应定期进行清洁和维护,以确保热交换效果和空气质量。
2. 控制系统和传感器应定期检修和校准,确保系统的准确运行。
3. 定期对空调系统进行检查,发现问题及时处理,避免出现故障。
六、安全要求1. 安装和维护空调系统的工作人员应具备相关的技术知识和操作技能,严格按照操作规程进行操作。
2. 空调系统的供电应符合电气安全规范,避免电气故障引发安全事故。
3. 在整个安装和维护过程中,应注意人身安全和设备安全,并采取必要的防护措施。
多联机设计中应注意的问题
数值是机组 的极 限数值 , 也是设计 中必须保证 的数值 。 但在配 置冷媒管路 的时候 ,还必须要注意 到制冷机组 的出力 是随着
冷 媒 配 管 长 度 及 室 内外 机 的高 差 变 化 而 变 化 的 。 从 大 金 公 司 的 图表 中 , 以 看 到 , 内 外 高 差 5m, 媒 管 等 效 长 度 9 m 可 室 0 冷 0 的 条 件 下 , 量 的 修 正 系 数 为 0 。 此 。 设 计 中应 尽 量 使 室 冷 . 因 7 在
“
一
来 实现 , 一种 是 通 过 改 变 压 缩 机 的 工 作 状 态 来 实现 , 括 变 频 包
多 联 空 调 和 数 码 涡 旋 ( 容 ) 联 空 调 。 另 一种 是 增 加 压 缩 机 变 多
拖多” 调由于其价格低廉 , 空 冷量范 围较 小 , 更适合一些小
( ) 媒 管 路 。 变频 / 容 多 联 机 经 过 多 年 的改 进 ,以 大 2冷 变 (
的启 动 。 以上 都 是 在 与 电气 专 业 配 合 过 程 中 必 须 明 确 的 。 果 如 控 制 方式 不 明确 。 容 易 造 成 现 场 不 必要 的返 工 。 且 多 联 机 极 并 室外 机 安 装 于屋 面 的时 ,大 部 分 情 况 下 其 高 度 均 比屋 面 总 高 度 高 , 据 建 筑 电气 安 装 规 范 的 要 求 , 外 机 组 必 须 设 置 防 雷 根 室 接 地 保 护 措施 。以 防止 霄 击 。而 该 项 措 施 往 往 被 施 工 单 位 忽 略。 因此 应 在 设 计 说 明 中明 确 指 出。
美的多联机设计过程中的一些注意事项
美的多联机设计过程中的一些注意事项一、关于新风机和空调室内机连接的问题(一)常规新风机(非定制)不能混搭,不能多联1、新风机与大多联普通室内机的结构特点、控制系统及测试所依据的标准不同,新风机的运行条件为新风工况,换热时所需系统冷媒多。
如果系统中新风机容量过大,将导致大部分冷媒流入新风机进行换热,直接影响其他混搭普通内机的使用效果,且严重影响外机可靠性,因此常规新风机不能跟普通内机混搭。
2、内销常规新风机除MDV-D140T1/XFN1-B可配置两台内机外,其余均只能一拖一连接,不能多台连接。
具体型号配置原则如下:2台MDV-D140T1/XFN1-B匹配1台8HP多联外机;1台MDV-D220T1/XFSYN1匹配1台8HP多联外机;1台MDV-D250T1/XFSYN1匹配1台8HP多联外机;1台MDV-D280T1/XFSYN1匹配1台10HP多联外机;1台MDV-D450T1/XFSYN1匹配1台16HP多联外机;1台MDV-D560T1/XFSYN1匹配1台20HP多联外机;1台MDV-D560T1/XFSYN1-A匹配1台20HP多联外机。
二、非常规新风机(定制)的使用情况1、可定制的新风机型号规格如下:新风室内机产品型号生产码静压范围风量CE-MDVD125T1/N1-FA 220085600280 90~196Pa 1200m3/h(196Pa)CE-MDVD140T1/N1-FA 220085700250 90~196Pa 1200m3/h(196Pa)CE-MDVD200T1/N1-FA 220085801200 110~225Pa 2600m3/h(225Pa)CE-MDVD250T1/N1-FA 220085801210 110~225Pa 2800m3/h(225Pa)CE-MDVD280T1/N1-FA 220085801220 110~225Pa 2800m3/h(225Pa)2、新风机单独使用时,除CE-MDVD125T1/N1-FA、CE-MDVD140T1/N1-FA新风机(可一拖二)外,其他均不能多联。
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B分区:选择室外机
请点击
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B 最大负荷 3.38 5.21 3.26 1.95 1.91 1.91 27.84 室内机 YDCK15 YDCK25 YDCK15 YDCK09 YDCK09 YDCK09 YDCK20×6 标称能力 4.6 7.2 4.6 2.7 2.7 2.7 33.6 综合系数 0.872 0.872 0.872 0.872 0.872 0.872 0.872 实际能力 3.94 6.16 3.94 2.31 2.31 2.31 28.74
5.6KW
5.6KW
5.6KW
L6.35/G12.70
根据室内机的型号
7.2KW
4.6KW
5.6+5.6+4.6=15.28<16
5.6+5.6+4.6+2.7+2.7+7.2=28.4< 31.5 B系统
系统A VIP室
室内机容量
YDCK25;7.2kw
系统B 电梯厅1 电梯厅2 茶水间
请点击
室内机容量
YDCK15;4.6kw YDCK15;4.6kw YDCK25;7.2kw YDCK09;2.7kw YDCK09;2.7kw YDCK09;2.7kw YDCK20;5.6kw ×6 20.8HP(58.1KW)
3.38kw
N 仓库 会议室1 管道井 3400 24000 4000 4400 4400 会客室1 1.95kw 会客室2 1.95kw 会客室3 1.95kw
3.88KW
5200 会议室2 3.97kw 会议室3
大办公室
4.96kw
小办公室 6.03kw
42.08KW
5200
4.97kw
4400 18800 30000
小办公室
会议室1 会议室2 会议室3 会议室4 大办公室A 合计
YDCK25;7.2kw
YDCK20;5.6kw YDCK20;5.6kw YDCK25;7.2kw YDCK45;13 kw YDCK25;7.2kw ×3 24.1HP(67.4KW)
会客室1
会客室2
会客室3 大办公室B 合计
A分区:.868
4400 3000 3000
A分区:选择室外机
5200 30000 2400 2400 2800 电梯 4000 管道井 厕所
2800 电梯
电梯厅2 A系统平面等效管长30*1.2=36 米;高低管长 17米;屋面平面管长 15*1.2=18米 茶水间 设备间 厕所 电梯厅1 3.26kw 电梯 电梯 5.21kw ; 等效管长 =36+17+18=71 米;高低差 =17 米。 管长及高低差衰减系数为 0.800。 3.38kw
5.21kw 电梯
电梯厅2 3.26kw 电梯 管 道 井 5800 24000
3.38kw
N 仓库 会议室1 管道井 3400 24000 4000 4400 4400 会客室1 1.95kw 会客室2 1.95kw 会客室3 1.95kw 前台 会议室4 9.75kw 办公室B 27.84kw 4.96kw 办公室A 会议室3 小办公室 VIP室
YDCK20实际能力:69.5*(5.6/67.4) *0.597=3.43 YDCK25实际能力:69.5*(7.2/67.4) *0.597=4.43
YDCK45实际能力:69.5*(13/67.4) *0.597=8.00
A分区:校核计算
请点击
系统A VIP室 小办公室 大办公室A 会议室1 会议室2 会议室3 会议室4 最大负荷 4.96 6.03 14.24 3.88 3.97 4.97 9.75 重新选室内机型号 室内机 YDCK25 YDCK25 YDCK30 YDCK25 YDCK30+YDCK25 ×2 YDCK25×3 YDCK25 YDCK20 YDCK25 YDCK20 标称能力 标称能力 综合系数 综合系数 9 9 7.2 7.2 0.672 0.597 0.672 0.597 0.672 0.597 0.672 0.597 0.672 0.597 实际能力 实际能力 5.82 4.43 5.82 4.43 15.14 13.29 4.65 3.43 4.65 3.43
电梯
规格选定
管道井 会客室1 会客室2 会客室3
电梯
电梯 管 道 井 会议室4 前台
5800
仓库
①管径尺寸错误 ②分歧管型号错误 办公室A
24000
VIP室
5200
会议室3
办公室B
小办公室
5200
4400
18800
6800
30000
配管
B系统 末端铜管尺寸(至室内机)
4.6KW
室外机
L9.52/G15.88
6800
系统分区
3000 3000
4400
30000 3000 2000 2400 2400 机房 厕所
2800 电梯
4000
2800 电梯
电梯 电梯厅1
厕所
茶水间 设备间
5.21kw 电梯
电梯厅2 3.26kw 电梯 管 道 井 5800 24000
3.38kw
N 仓库 会议室1 管道井 3400 24000 4000 4400 4400 会客室1 1.95kw 会客室2 1.95kw 会客室3 1.95kw 前台 会议室4 9.75kw 办公室B 27.84kw 4.96kw 办公室A 会议室3 小办公室 VIP室
室内机实际能力=室外机能力×(室内机容量系数/室内总容量系数) ×修正系数 YDCK09实际能力:57*(2.7/58.1) *0.872=2.31
YDCK15实际能力:57 *(4.6/58.1) *0.872=3.94
YDCK20实际能力:57 *(5.6/58.1) *0.872=4.80 YDCK25实际能力:57 *(7.2/58.1) *0.872=6.16
电梯
仓库 会议室1 3.88KW 会议室2 3.97kw
管道井
实际平面管长30米 0.800
会客室1 1.95kw 会客室2 1.95kw
会客室3 1.95kw
前台
会议室4
管 道 井
3400 24000 4000 4400
5800
24000
9.75kw 办公室B
27.84kw 4.96kw 办公室A 小办公室 VIP室
5200 5200
4400
6800
空调负荷
3000 3000
4400
30000 3000 2000 2400 2400 机房 厕所
2800 电梯
4000
2800 电梯
电梯 电梯厅1
厕所
茶水间 设备间
5.21kw 电梯
电梯厅2 3.26kw 电梯 管 道 井 前台 5800 会议室4 9.75kw VIP室 24000
L6.35/G9.52
L6.35/G12.70 L6.35/G9.52
2.7KW
2.7KW
2.7KW
5.6KW
L6.35/G12.70
5.6KW
L6.35/G9.52
5.6KW
L6.35/G12.70 L6.35/G12.70
L6.35/G12.70
L6.35/G12.70 L6.35/G12.70
茶水间
电梯厅2 会客室1
5.21kw
3.26kw 1.95kw
会议室2 会议室3
会议室4 合计
3.97kw 4.97kw
9.75kw 47.8kw
会客室2
会客室3
1.91kw
1.91kw
大办公室B
合计
27.84kw
45.46kw
设计指南-P25
初选室内机
温度条件:
。 。 。
温度条件:
。 。 。
A分区室内24 C DB,17 C WB,室外35 CDB; B分区室内27 C DB,19 C WB,室外35 CDB;
模块100%配比的容量衰减如下表查询,得衰减率为0.953 且10HP模块按相同算法,衰减率也为0.953
10HP
衰减率=30.5/32=0.953
B分区:选择室外机
B区初选YDOH220-0C,配比率58.1/57=102.0%,合适
模块110%配比的容量衰减如下表查询,得衰减率为0.954 因此温度衰减率为:0.953+[(0.954-0.953)/(110-100)]*(102-100)=0.953
对应室外机型号YDOH200-0C
配管
30000 4400 5200 2400 2400 2800 4000 2800
室外机 电梯 电梯厅1 厕所
茶水间 设备间
请警惕:
管路走向
电梯
电梯厅2
①高低差过大 会议室1 ②配管超长 ③主分支不平衡配置 会议室2 ④难于施工
24000 4000 4400
3000 3000 3400 4400
10HP
衰减率=31.1/32.6=0.954
B分区:选择室外机
A系统平面等效管长30*1.2=36米;高低管长1米; 管长及高低差衰减系数为0.915。
0.915 实际平面管长30米
A分区:选择室外机
室外机温度修正系数:0.953;
管长及高低差修正系数:0.915; 室内机温度修正系数:1;
综合修正系数:0.953*0.954*1=0.872
5200 5200
4400
会议室3 4.97kw 4400 14.24kw 18800 30000
6.03kw 6800