(完整版)VRV空调系统优化方案

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VRV空调系统与节能

VRV空调系统与节能

VRV空调系统与节能概述空调已在越来越多的工业、公用及民用建筑中被采用,空调系统需要消耗大量的能量,空调系统的节能,不仅可以降低系统的运行成本,还可以降低因发电量的增加而增加的对环境的污染。

正常运行的空调系统在室内负荷一定时影响系统能耗的因素主要有以下几方面:1、围护结构的保温性能2、被调房间的温度标准3、新风量4、空调系统本身前三个因素国家已有规范,应着重考虑空调系统本身如何降低其无效能耗。

空调系统的设备按设计负荷配置,但大部分时间都处在低于设计负荷下运行,增加了无效能耗。

应对系统的全年负荷进行分析,合理选择、配置空调设备,选择多台不同容量的设备进行合理搭配,使其在不同的负荷下均处于高效区工作,减小无效能耗。

目前我国公用及民用建筑中以电力驱动的空调冷、热源为主,主要形式为冷、热水机组,VRV空调机组、单元式机组。

VRV空调系统即可变制冷剂流量空调系统,作为一种空调产品类型在中国市场从20世纪90年代初起,得到迅速的发展,VRV空调系统和全空气系统、全水系统、空气-水系统相比,更能满足用户个性化的使用要求。

由于该系统所具有的能耗低、体积小、功能全、一机多元、易安装、控制灵活方便等优势,使该系统大量运用于公寓、办公楼、医院、住宅、别墅等各类高档建筑。

一VRV空调系统的原理和特点VRV空调系统属于单元式空调系统模式,与传统的集中空调系统相比存在许多差异,VRV空调系统式在分体式空调机的基础上发展起来的。

变频控制的VRV系统由室内机、室外机、冷媒配管和遥控装置等组成。

目前,一台室外机可连多台室内机,系统中室内机的总容量与室外机的容量配比范围为50%~130%,室外机压缩机容量可变,有单台变容量(如双速、变转速及其他变容技术)压缩机和两台或两台以上定容量压缩机与变容量压缩机的组合等多种形式,且室内机有吊顶卡式、吊顶安装可接风管的形式、挂壁式、明装立式等多种形式。

在使用功能上有分为冷热两用型和单冷型两大类。

VRV空调系统调试方案知识分享

VRV空调系统调试方案知识分享

V R V空调系统调试方案VRV空调系统测定与调试方案上海市安装工程有限公司2012年03月20日目录一、编制依据二、项目质量管理目标三、工程概况四、施工部署五、作业条件及施工部署六、空调水系统调试七、空调风系统调试八、联合调试九、成品保护十、安全文明施工VRV空调系统测定与调试方案一、编制依据1.华南理工大学建筑设计研究院的设计图纸及其说明。

2.通风与空调工程施工及验收规范.3.北京市建筑设备安装分项工程施工工艺标准(第二版)二、项目质量管理目标1.质量目标:此分项工程为优.2.施工现场安全文明消防管理目标:此分项工程施工安装符合当地文明消防安全各项管理规定.3.工期目标:横琴岛澳门大学新校区VRV空调专业分部工程9月10日调试完毕.三、工程概况1.横琴岛澳门大学新校区VRV空调工程,VRV空调室外机共有560台,室内机共有4016台,铜管76380米,由上海市安装工程有限公司安装,VRV空调由日立厂家负责到现场配合调试。

通风系统分为空调系统、送排风系统、排烟系统。

空调机组设置在地下一层空调机房,HS-X3-B1-01、HS-X3-B1-02空调机组风量为2X4000立方米/小时,功率2X0.8KW,冷量2X24KW,热量2X30KW,共2台,主要负责游泳池区域。

HS-X1-B1-01空调机组风量为15000立方米/小时,功率3.3KW,冷量150KW,热量200KW,共1台,主要负责会所的地下一层、夹层的西边区域。

HS-X1-B1-01空调机组风量为8000立方米/小时,功率1.6KW,冷量48KW,热量60KW,共1台,主要负责会所的地下一层、夹层的东边区域、会所一层、二层。

空调新风作为补充每个局部区域的新风,局部区域内设置风机盘管或卡式风机。

2.各区域的送排风、排烟、排风兼排烟系统具体见图纸设计。

各风机型号、风量具体见图纸设计及设备表。

四、施工部署1、主要管理人员及布置施工力量准备:负责人:***技术调试人员:** ***质验、安全员:***劳动力8人左右。

VRV空调计量监管系统标准解决方案

VRV空调计量监管系统标准解决方案

VRF空调计量监管系统标准解决方案2016年1月目录1行业背景 (1)1.1行业现状 (1)1.2VRF空调系统介绍 (1)2系统介绍及框架描述 (2)2.1系统概况及功能介绍 (2)2.2系统方案配置 (4)2.3业务管理流程 (5)3方案描述 (6)3.1KPI指标 (7)3.2空调集中监控 (7)3.3楼层空调监控 (8)3.4楼层房间空调监控 (8)3.5内机实时监测与控制 (9)3.6运行状态分析 (10)3.7每日运行状况统计 (10)3.8故障预警信息 (11)3.9建筑能耗统计 (11)3.10建筑能耗分析 (12)3.11部门能耗统计 (13)3.12部门能耗分析 (13)3.13节能模式 (14)3.14节能模式运行效果 (15)1行业背景1.1行业现状随着能源的日益紧张,以及燃烧矿物燃料带来的社会和环境问题的日渐突出,国家对节能工作的重视程度不断提高,积极推动“建设节约型社会”。

教育部也积极响应国家号召,随着节约型校园建设的提出,高校节能工作也在全国各地蓬勃开展起来。

高校作为培养高素质人才的摇篮,提倡节约的意义也就显得更加重大而深远。

随着节约型校园建设的深化推进,对VRF空调等用能设施的能源精细化管理需求也日益提高。

但由于目前所采用“全人工日常巡查”的空调管理方式,一方面给物业管理人员带来极大的工作压力,无法实现“合理使用、及时检修、温度适当、杜绝浪费”的精细化空调管理要求;另一方面,作为学校能源管理部门也缺乏准确、自动掌握VRF空调用能数据的手段,从而无法对VRF空调进行相关的能源管理工作。

因此亟需一套VRF空调监管系统进行上述内容的管理。

1.2VRF空调系统介绍VRF空调系统由室外机、室内机和冷媒配管三部分组成。

一台室外机通过冷媒配管连接到多台室内机,根据室内机电脑板反馈的信号,控制其向内机输送的制冷剂流量和状态,从而实现不同空间的冷热输出要求。

VRF空调系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。

vrv调试方案

vrv调试方案

VRV空调系统调试方案编制人:编制日期:2013年4月25日一、工程概况 (3)二、工程特点及施工目标 (3)三、人员准备情况: (3)四、系统调试前准备工作 (3)1、管道吹扫 (3)2、气密性试验 (4)3、真空干燥 (4)4、冷凝水管坡度和固定 (5)五、运行调节测试 (5)六、现场调试方案 (6)一、工程概况1.工程名称:2.设备型号:VRV多联机4.工程范围:多联机空调系统设备、管道安装调试。

二、工程特点及施工目标1.工程特点:工程集设计、安装、调试、交付使用及交付后的质保期内的维护于一体。

2.工程目标:为把该工程打造成精品工程,要求我们除了做好充分的物资、机具、人力准备外,还必须配备好强有力的项目管理班子,做好施工过程中的组织、协调、管理、技术工作,协调好各专业的交叉作业。

根据工程的具体情况划分合理施工阶段,使整个空调安装工程全面顺利展开,保证工程顺利完工。

①质量目标:分项工程验收合格率达到 100%,单位工程竣工验收一次合格达 100%,②安全目标:对危险源进行有效的控制,危险源整改率达 100%,整改合格率达 100%;③工期目标:严格按照《建筑施工及服务控制程序》进行控制施工进度,确保工期履约率为 100%。

④文明施工和环境管理目标:施工时保持场地清洁,材料堆放整齐,做到帐物卡一致;对噪声进行控制,施工场所场界噪声白天不大于 65dB,夜间不大于 55dB,对于超标的设备和作业在夜间不得进行,确保施工不扰民,扰民不施工;对于施工过程中产生的固体废弃物进行分类收集、统一处理,减少对环境的影响;三、人员准备情况:监理单位:专业施工工长:石延鑫厂家技术员:空调施工人员:四、系统调试前准备工作1、管道吹扫气体吹扫的目的:去除焊接时在铜管内部形成的氧化膜和去除封口不良在管内形成的杂质和水分。

步骤:使用氮气,氮气压力为 5Kg/CM2,尽量进行分层分段的氮气吹扫作业。

确认没接上扩口的部位有氮气出来后,用手压住扩口部分,压力上升压不住时,一下松手,如此反复。

空调系统优化方案

空调系统优化方案

空调系统优化方案1.原设计空调冷源设备的选择与配置过于单一和草率:空调冷源由气动专业设计不妥,气动专业对具体的空调末端运行工况、负荷变化情况不如暖通专业熟悉。

从图纸没有看到关于整个空调系统的全年能耗分析。

部分负荷时如何配空调冷源设备使之到达较高的效率?根据某LED外延及芯片厂的实际空调冷源运行经验,使用冰蓄冷系统2年即可收回冰蓄冷系统投资。

MOCVD的排风量较大,为保持洁净度所补充的新风量也较大。

因此新风负荷的昼夜差值很可观,建议本项目采用冰蓄冷系统以节省空调系统运行费用。

建议具体的空调冷源设备应根据空调末端负荷变化情况配置,并采用较高系统集成化的空调主机群控系统。

确保空调主机在部分负荷条件下,保持较高的COP,并使空调主机和水泵、冷却塔均能配合负荷变化高效率运行,整个空调系统协调运行和综合性能优化。

达到减少能耗,降低空调系统运行费用。

2.原设计干盘管(DCC)所需的13℃冷水是由空调主机先制成7℃冷水后再经换热器调温提供的,不节能。

建议新风空气处理机组(MAU)与干盘管(DCC)冷源分开设置。

新风空气处理机组(MAU)冷源采用冰蓄冷系统,干盘管(DCC)冷源采用中温空调主机直接制备13℃冷水,提高蒸发温度可以大幅增加空调主机的COP值。

并建议采用免费取冷的离心机组用于秋冬季节供冷。

3.原设计空调冷水供回水温差只有5℃,建议新风空气处理机组(MAU)空调冷水配合冰蓄冷系统空调冷水供回水采用大温差以降低输送空调冷水的水泵能耗。

4.原设计空调主机采用低压驱动,建议采用高压直接驱动。

根据电力规范要求500kW以上电机,宜采用高压电机。

综合相关电气系统投资及运行分析,较大冷量的离心机组更适合于采用高压电机。

5.原设计未标明空调主机是否采用环保冷媒,国际社会于1987就缔结了《关于消耗O3层物质的蒙特利尔议定书》,对消耗O3层物质的种类、禁用时间等做了限制。

从业主的长远发展考量,建议空调主机采用R134a等环保冷媒。

空调优化方案

空调优化方案

空调优化方案第1篇空调优化方案一、背景随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,空调在各类建筑中的应用日益普及。

然而,在空调系统的运行过程中,存在能耗较高、舒适度不佳等问题。

为响应国家节能减排的号召,提高空调系统的运行效率和室内舒适度,制定合理的空调优化方案势在必行。

二、目标1. 降低空调系统能耗,提高能源利用率。

2. 提高室内空气质量,改善室内舒适度。

3. 合规合法,确保方案的实施符合国家相关法规和标准。

三、方案内容1. 设计优化(1)合理选择空调类型:根据建筑用途、气候特点及用户需求,选择合适的空调类型,如分体式、中央空调等。

(2)优化空调布局:合理规划空调设备安装位置,确保室内气流组织合理,降低能耗。

(3)提高空调系统自动化程度:采用先进的控制技术和设备,实现空调系统的智能化、自动化运行。

2. 运行优化(1)温度设定:根据室内外温差、季节变化等因素,合理设定空调运行温度,避免过度制冷或制热。

(2)新风系统:引入新风系统,提高室内空气质量,降低能耗。

(3)运行策略:制定合理的空调运行策略,如分时段运行、节假日模式等,降低能耗。

3. 维护与管理(1)定期检查:对空调系统进行定期检查,确保设备正常运行,预防故障发生。

(2)清洁保养:定期对空调设备进行清洁保养,提高设备性能,延长使用寿命。

(3)能效监测:建立空调系统能效监测体系,实时掌握系统能耗情况,发现异常及时处理。

4. 法规与标准(1)遵循国家相关法规:严格按照国家有关空调设备安装、运行及维护的法规要求,确保方案合规合法。

(2)执行国家标准:按照国家关于空调系统设计、施工、验收及运行管理的标准执行,确保方案的科学性和先进性。

四、实施与监督1. 成立项目组:由专业技术人员组成项目组,负责空调优化方案的实施与监督。

2. 制定详细施工方案:根据本优化方案,制定详细的施工方案,明确施工流程、质量要求等。

3. 施工过程监督:项目组对施工过程进行全程监督,确保施工质量。

VRV-VAV联合空调系统基于负荷预测的优化控制

VRV-VAV联合空调系统基于负荷预测的优化控制

VRV-VAV联合空调系统基于负荷预测的优化控制
王启迪;晋欣桥;杜志敏;祝用华
【期刊名称】《建筑热能通风空调》
【年(卷),期】2015(034)001
【摘要】针对VRV-VAV 联合空调系统,本文提出了一种优化控制策略,通过改变屋顶机送风温度设定值实现了系统的优化控制.采用状态参数自适应递归和时间序列分析法建立了系统能效比的预测模型,并针对模型的问题对其进行了修正,进而提出一种组合预测模型.修正后的模型平均误差为0.05%,最大误差仅为0.342%,将其应用于系统的优化控制节能率可以达到6.7%.
【总页数】6页(P1-5,26)
【作者】王启迪;晋欣桥;杜志敏;祝用华
【作者单位】上海交通大学制冷与低温工程研究所;上海交通大学制冷与低温工程研究所;上海交通大学制冷与低温工程研究所;上海交通大学制冷与低温工程研究所【正文语种】中文
【相关文献】
1.基于短期负荷预测的配网无功优化控制的应用 [J], 薛涛;李庚银
2.基于逐时空调负荷预测的冰蓄冷优化控制策略 [J], 孙靖;程大章
3.基于短期负荷预测的分布式供能系统实时优化控制研究 [J], 徐艳丽;朱秋煜
4.基于短期负荷预测的无功优化控制的研究 [J], 薛涛;李庚银;牛盛楠
5.基于负荷预测的地铁通风空调系统节能方案 [J], 仓青怀
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VRV空调系统调试方案

VRV空调系统调试方案

VRV空调系统调试方案工程名称:施工单位:编制日期:VRV 空调系统调试方案一、工程概况二、设计计算 工程名称:总层数 12 计算方法 估算 所在城市上海市 夏季大气压力 1005.30 夏季空气调节计算干球温度38.00 最热月平均湿度 83.00 夏季室外湿球温度28.20 夏季室外平均风速 3.20 空调总制冷量:建筑面积:建筑物冷负荷指标:三、空调系统调试人员名单四、调试仪器基本仪器设备清单及使用说明: 五、调试需要具备的条件1、系统、设备本体及附属装置、管道、电气、气路已全部安装完毕;2、试运方案已批准,参加试运的工程师、工人已熟悉方案,业主参与人员应同样了解方案内容;名称 用途使用方法 注意事项 数字万用表测量机组的电压、电阻等分别选择电压档和电阻档将表笔连接好后选择合适的量程测量 机组工作电压需保持在额定值±10%以内 相间电压差不超过额定值的2%, 热敏电阻温度仪或红外线温度测量仪测量机组的吸、排气温度、冷凝器中部温度 将热敏传感线头紧贴在管壁上,等显示数字稳定后读数(或红外线点温仪直接测量) 热敏电阻最好用粘性铝箔粘贴后加保温棉测量 数字钳表 测量机组运行时的电流调到合适量程,对三相中的一相电流进行测量 最高与最低相电流差值小于额定值的3%,以免造成压缩机过热。

压力表 测量机组运行时的吸、排气压力采用分歧表接头连接于室外机的吸、排气压力测量口 标准工况下机组的排气压力不大于2.6MPa,吸气压力0.1~0.69MPa 左右 风速仪 测量室内机运行时的出风风速手持正对出风方向,一般测六点取平均值 出风口风速不超过4m/s 为宜,视具体空间位置而定 噪声仪 测量室内机运行时噪声 风管天井式室内机噪声仪传声器位于垂直面板下方的中央,距面板1.4米视具体机型而定3、试运行所需具备的能源:水、电、气;须具备的机具及检测用标准仪表、专用设备等运抵现场;4、试运行用之安全标识、防护措施、消防、设备人员配齐;5、空调系统内空调房间卫生、设备清洁、环境卫生合格;六、调试前的准备工作1、调试前首先检查室内机、室外机是否安装到位及是否符合规范要求。

VRV空调调试方案

VRV空调调试方案

VRV空调系统调试1-1供配电系统检查电气调试概述:本电气调试方案包括住宅楼空调的室内机、室外机及接地系统,重点项为;竖井内母线安装调试。

住宅楼防排烟系统是否正常工作。

1)调试前的准备与检查(1)熟悉设计图纸,熟悉建筑平面图,对各系统的原理性能、参数和要求达到的技术指标必须全面了解,各种接地系统及其接地电阻应符合设计要求。

(2)准备好调试所用的仪表,熟悉这些仪表的性能和使用方法程序,并熟悉各种安全规程。

(3)根据设计图纸、资料对所有的电气设备及元件的型号、规格进行检查,应符合设计要求。

(4)根据设计图纸校核所有连接线路的正确性及电缆、导线的型号、•规格应符合设计要求,并检查各连结处的接触情况,保证接触良好。

(5)电气设备绝缘电阻的检查:测定绝缘电阻时,使用兆欧表的电压等级应按下列规定使用:a、100V及以下的电气设备或线路使用250V兆欧表。

b、100V~1000V的电气设备或线路使用500V兆欧表或1000V兆欧表。

注:对不能承受兆欧表高电压冲击的半导体、计算机、通讯等设备,应在测试前从回路中拆除,以免损坏。

1-1-1 供配电系统校对电气检查按"电气设备交接试验标准"进行,检查的要求及方法程序如下:(1)安装状况确认:电气设备的安装-调试中间交接确认。

确认电气屏箱安装位置正确,设备编号标志完整正确,盘内母线连接及相色正确,电气裸露部分相间及对地间距符合规定,电缆桥架分节间接地连接正确,设备接地连接正确,电缆孔洞防火封堵符合要求。

设备及其内部元件包括绝缘子的外观检查,对缺件或破损件进行登记和补换。

(2)设备清点、核对:根据单线系统图和电气原理图,检查各电气设备及内部元件的规格型号以及在本系统中的代号标志符合设计要求。

(3)校线:确认其回路连接符合电气原理图要求。

控制、检测、保护及信号回路(包括电气设备内的一次配线和由安装单位进行的电气设备间的电缆配线,即二次配线),均应使用校线器或万用表根据电气原理图进行配线校核。

vrv空调系统设计方案

vrv空调系统设计方案
优化设计
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空调系统施工方案及施工组织措施

VRV空调系统施工方案及施工组织措施

施工方案及施工组织措施一、技术工艺流程设计二、安装采用的方式室外机:室外机安装前做好室外机的混凝土地基基础。

室内机:采用丝杆吊装,室内机与铜管连接采用喇叭口连接,凝结水管采用U—PVC连接。

冷媒管:采用磷酸脱氧无缝铜管,橡塑海棉保温材料进行保温.冷凝水管:采用PVC—U管材,橡塑海棉保温材料进行保温。

玻璃钢风管:采用玻璃钢进行现场制作,石棉保温材料进行保温。

三、制作、安装方法及说明1、室外机的拆封与安放设备进场后,会同甲方监理进行开箱并作好开箱记录,设备现场搬运吊装时,根据现场的具体情况编写交底书或施工方案,设备安装前应根据图纸设计,对设备的基础坐标、标高进行测量确认。

室外机安放场所须坚固,以防产生震动和噪音,空调机用底脚栓固定在机座上,每台模块空调机使用4套M12型的底脚螺栓、螺帽和垫圈,螺栓旋入20mm,固定螺栓纵横水平偏差不得大于1‰。

机座底面至少高出地面150mm,同时机座与空调机之间须垫入厚度不小于10mm的橡胶垫。

室外机运转时,有时会排出水来,要在空调机周围预先留出排水管的通道.2、室内机的安装室内机安装时,吊架安装平整牢固,位置正确,吊杆不能自由摆动。

安装送、回风口时在保证良好气流组织的同时要兼顾装饰效果,使风口尺寸、位置统一。

室内机安装完毕后,将及时告知装饰公司预留出检修孔,以便调试、维护。

3、制冷剂配管(含泄露测试、真空干燥、管道绝热等)3—1、冷媒配管施工三原则:干燥、清洁、气密性3—2、冷媒管的管材选择:结构材料:磷酸脱氧无缝铜管3-3、选择配管尺寸注意事项:A.制冷剂管用磷酸脱氧无缝铜管.选用盘铜管(Φ34.9以下使用盘管,Φ34。

9以上使用直管)。

B.分支接头、分支管端放在可以打开检修的吊顶夹层内。

3—4.冷媒配管的养护A.管子送到现场 ,无论直管还是盘管,不变形、不折弯,两端口加盖盖子。

铜管为经过去油酸洗处理。

B.配管安装连接时,在未与与室内机相连时进行封口C.在配管排管施工过程中,端口加盖并且用塑料袋包裹好。

VRV空调系统新风设计的改造思路浅析

VRV空调系统新风设计的改造思路浅析

VRV空调系统新风设计的改造思路浅析前言:近年来,VRV空调系统以节能效果良好以及可实现变频控制等优势得到广泛应用,另外为满足人们对空气品质的要求,新风处理系统开始逐渐引入VRV空调系統中。

然而以往对新风系统设计仍存在较多问题,忽视了对机组处理过程的深入分析,使其无法发挥良好的效果。

因此针对新风设计存在的问题进行相应改造思路的研究具有十分重要的意义。

一、VRV空调系统的基本概述VRV空调系统又称为变制冷剂流量空调系统,其主要以一组室内机与一台室外机而构成,与分体式空调机组接近。

在运行原理方面,VRV空调系统通过对室外环境、制冷系统运行以及室内舒适性提高等相关参数的收集,利用变频手段进行压缩机输气量的调整,而且通过对可控部件如系统风扇等的控制,在保证系统稳定运行时实现室内舒适性的提高。

由此可分析,变频控制方式为其主要的控制技术。

而从应用的优势角度分析,空调系统的设备需要的空间较小,运行成本较低且可靠性高。

但值得注意的是系统应用时效果的发挥很大程度上受新风量的影响,如何在设计方面进行完善成为VRV空调系统设计的关键问题[1]。

二、VRV空调系统设备特征分析区别于传统的制冷系统相同,VRV空调系统应用的不同主要体现在其无论室内侧换热器或室外侧换热器都可实现蒸发器与冷凝器的功能。

一般情况下,空调设备中的各部件如压缩机、蒸发器以及冷凝器等需要共同作用才可发挥空调的效果,所以无法将每一部件单独应用空调系统中。

(一)VRV空调系统中的室内机系统中室内机通常由节流部件、换热器以及风扇所构成,在形式上多表现为热回收型、热泵型以及单冷型。

其中热回收型的组成部分包括具有蒸发器和冷凝器作用的节流部件与换热器以及风机所组成,而热泵型的室内机的构成部分与热回收型相同,但在进行制冷过程中,室内空气的湿度与温度降低主要受蒸发器中制冷剂的影响。

单冷型的室内机在工况参数方面则表现为蒸发压力、冷凝压力、过冷度以及空气温湿度等方面。

实际设计过程中需以所处的气候环境为基础,或利用相应的季节能效比模型确保其设计的合理性。

(完整版)VRV空调系统优化方案

(完整版)VRV空调系统优化方案

VRV空调系统优化方案一、工程概述1、工程简介:本项目空调面积17000m2。

原设计中央空调为风冷热泵空调机组,采用冬天制热,夏天制冷,室内采用卡式风机盘管。

根据本工程的二次装修设计及要求,对本工程中央空调系统进行深化设计。

2、针对本工程的优化措施:仔细研究每个房间的布局找到最佳的气流组织方式,例如采用大化小方法,使冷气更加均匀地进入房间,而不是集中在某一个局部。

根据每个房间布局情况最大限度地提高风机盘管和风管、冷媒管道的安装高度,从而最大限度地提高吊顶高度。

根据每个房间或者楼层工作人员年龄、身体状况的不同,逐渐地找到最适宜的空调温度,既节能又舒适。

二、原设计中央空调系统1、系统的定义及控制原理:本工程采用风冷热泵空调机组,机组通过风冷冷水机组制取冷水,风冷热泵机组制热工况制取热水。

风冷热泵的基本原理是基于压缩式制冷循环,利用冷媒做为载体,通过风机的强制换热,从大气中吸取热量或者排放热量,以达到制冷或者制热的需求。

2、系统特点风冷热泵机组是空调系统中的主机,采用风冷冷凝器不需要冷却塔,而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内如同把水从低处提升到高处而采用水泵,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。

所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的、风冷热泵相对于空气源热泵来说他的能力要低一点,他的进出水温是5摄氏度左右,而空气源的进出水温差能达到40摄氏度。

风冷热泵机组与风机盘管共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水通过热交换,吸出冷风或热风。

3、原设计中央空调系统配电方案原设计中央空调系统配电方案为利用6个回路从2#楼变配电室分别为楼层空调系统配电,每个回路均利用WDZ-YJY-3*240+2*120电缆配电,至各个楼层利用T接端子引至楼层空调配电箱。

VRV空调系统的设计

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空调施工方案(全)

VRV空调施工方案(全)

智能变频中央空调系统安装施工组织设计安装施工组织计划(一次冷媒系统)1、工程概况建设单位:设计单位:监理单位:施工单位:施工范围负责对本工程(一层、二层)空调系统、空调冷媒系统、冷凝水系统、新风系统及相关的防腐、保温工程等的安装、调试、现场测试/试运行、检查/验收、质量保证及售后服务负责.2、项目部目标为确保优质,高速,安全,文明地完成本工程的施工任务,根据该工程的特点及重要性,我公司决定组建直属项目经理部,挑选责任心强、施工管理经验丰富、综合素质好、技术过硬、曾经多次承担过中央空调施工的人员组成一个团结精干、高效务实的施工队伍;在现场施工作业中,严格按照国家验收规范标准进行施工,在业主的领导下,主动配合土建及相关单位进行工作,遵照我公司制定的“开工前为用户着想,施工中为用户负责,竣工后让用户满意"的一贯原则,确保施工现场规范化、文明化,为工程质量达到施工优良提供组织保障条件。

3、施工组织架构图4施工程序5工程进度安排1。

施工进度计划安排本单位编制的进度计划、资源的调配(劳动力、机具、设备、材料),本着优化配置和动态平衡原则,可视现场实际情况进行调整;项目经理部要紧紧依靠业主的领导,接受业主、设计院、监理部门的监督检查,服从业主的统一部署,杜绝因我方原因影响其他单位施工进度和工程总进度的现象。

2。

阶段性施工根据工程进度要求,可分为四个阶段:前期准备阶段,施工阶段,试运转阶段,工程收尾交工阶段.3.前期准备阶段主要是临时设施建设,图纸会审及技术交底,完善施工技术工作,制定设备/材料供应计划,配合土建做好设备基础验收放线、通风空调现场实测等工作,同时调配使用机具、材料、人员的准备。

4.施工阶段在施工准备完善、土建完工、给排水/电气顺利施工的基础上;风系统首先是支/吊架制作安装、风管及附件安装、通风空调设备安装,然后是等待其他安装并与水系统和电系统碰头;水系统首先是支/吊/托架制作安装、管道及附件安装、子系统试压,冷媒系统首先是支/吊/托架制作安装、管道及附件安装、子系统抽真空试压,然后是管道设备安装并与风系统和电系统碰头;电系统首先是自控线路配管、支/吊/托架制作安装、电控设备及附件安装,然后是电缆/电线敷设和管道/设备/风管上安装一、二次仪表;上述各专业工序与土建、二装、其它安装施工工序交替进行穿插,逐步形成安装施工高峰,直至安装工程进入后期:风系统风口安装、设备附件保温完,冷冻、冷凝水系统管道、设备附件保温完,电系统校接线完,各专业基本达到试运条件。

浅析VRV多联机系统在实际工程中的深化设计

浅析VRV多联机系统在实际工程中的深化设计

浅析VRV多联机系统在实际工程中的深化设计VRV多联机系统是一种集中供冷供暖的空调系统,它采用了变频技术和多个室内机组的组合,可以根据不同的房间需求进行分区控制,提高了空调的能效和舒适性。

在实际工程中,为了确保VRV多联机系统的正常运行和性能优化,需要进行深化设计。

在VRV多联机系统的深化设计阶段,需要进行综合评估和需求分析。

这包括对建筑物的用途、使用面积、朝向、环境条件等进行调查和分析,以及对用户对温度、湿度、噪音等舒适性要求的了解。

通过综合考虑这些因素,可以确定出适合的空调解决方案。

深化设计需要进行系统布置和组网规划。

根据建筑物内部布局、朝向、房间面积和使用功能等特点,确定室内机的数量、类型和位置,并进行空调管道和电气线路的布置。

还需要考虑到室内机和室外机之间的管道连接方式和运行管径的选择,以及管道的绝热和防腐处理。

在深化设计中,还需要进行容量匹配和系统优化。

根据建筑物的热负荷和冷热参数的设定,确定合适的室内机和室外机的容量,并进行匹配。

还需要考虑到不同房间的热负荷差异,进行负荷分配和控制。

还需要根据实际情况,对系统的水源或地源热泵、换热器和冷却塔等附件进行设计和选择。

在深化设计阶段,还需要考虑到系统的控制和监测功能。

VRV多联机系统可以通过网络连接,实现集中控制和远程监测。

在深化设计中,需要明确系统的控制方式和参数设定,以及相应的监测设备和软件的选择。

这样可以实现对各个室内机的运行状态和能耗的实时监测和调整,提高系统的运行效率和节能效果。

在深化设计中,还需要考虑到系统的安装和调试。

VRV多联机系统涉及到多个室内机和室外机的安装和连接,以及管道和电气线路的敷设和接线。

需要为施工人员提供详细的安装图纸和操作指南,确保系统的正确安装和调试。

还需要进行系统的启动和调试,包括冷媒充注、系统压力测试、机组运行和控制调试等。

VRV多联机系统在实际工程中的深化设计是确保系统正常运行和性能优化的重要环节。

通过综合评估和需求分析、系统布置和组网规划、容量匹配和系统优化、控制和监测功能选择和系统安装和调试等多方面的设计,可以确保VRV多联机系统在实际使用中达到最佳效果。

大金VRVII频繁损坏电控板对应方案

大金VRVII频繁损坏电控板对应方案

大金VRVII频繁损坏电控板对应方案
背景:
大金VRVII空调系统中,电控板频繁损坏的问题,影响了系统的正常运行。

为了解决这一问题,我们需要采取相应的对应方案,
保障系统的稳定运行。

对应方案:
1. 故障诊断和分析:
- 首先,对损坏的电控板进行全面的故障诊断和分析,确定具
体的问题所在。

可能的原因包括电路设计不合理、过载或过电流等。

2. 电控板优化:
- 根据故障分析的结果,对电控板进行优化。

例如,优化电路
设计,增加保护措施以避免损坏。

3. 进行升级和改进:
- 考虑对现有的电控板进行升级和改进,以提高其质量和稳定性。

例如,使用更高质量的元件,增强电路的耐压能力等。

4. 合理配置:
- 确保每台大金VRVII空调系统的电控板配置合理。

根据系统
的实际负荷、使用环境等因素,合理搭配电控板,避免过载或其他
问题。

5. 定期维护:
- 建立定期维护计划,对大金VRVII空调系统进行规范的维护。

定期检查电控板的工作状态,及时发现问题并进行修复。

6. 培训和技术支持:
- 提供培训和技术支持给使用大金VRVII空调系统的人员。


授正确的使用和维护方法,加强对系统的理解和操作技能。

以上是针对大金VRVII空调系统中电控板频繁损坏问题的对应方案。

希望通过这些方案能够解决系统运行中的问题,确保系统的
稳定性和可靠性。

智能建筑暖通空调系统的优化分析

智能建筑暖通空调系统的优化分析

智能建筑暖通空调系统的优化分析摘要:建筑节能的关键方法在于提高能量效率,因而不管是制订建筑节能标准还是从事具体工程项目的设计,都应把提高能量利用效率作为建筑节能的重点来解决。

智能建筑暖通空调系统的优化,已成为建筑节能的一项重要举措。

关键词:智能建筑;暖通空调;优化一、智能建筑暖通空调系统能量管理与控制系统的优化升级智能建筑楼宇自动控制系统能将建筑内所有设备集成为一个高度综合的系统。

实现综合信息共享,进行综合管理,它的作用和效益无疑是巨大的,但是要实现这些作用和效益,就必须对现有设计进行优化和改造,建筑智能化工程的最优化设计方案与普通设计方案相比,有以下特点。

(1)此方案可以从系统的各种可能结构和参数中找到最优配置,使整体能效达到最优状态,从而提高智能建筑暖通空调系统的工作效率,尽可能降低建筑的能源消耗,以降低投资和运行的费用。

(2)此方案可以对整个系统及其工作的过程进行定量化状态模拟。

减少控制环节,提高系统可靠性与稳定性,使系统发生故障的可能性降到最低水平,响应输出状态达到最优:这种优化升级控制方案实现节能目标的方式是一种我们称之为“主动节能”的方式,它和通过对墙体结构、门窗的形状和内部设施的改动的“被动节能”方式有本质上的区别。

二、建筑暖通空调系统的ba系统优化改造方法1.控制方法的优化升级建筑物空气处理器的ddc一般都采用pid控制,设置恰当的pid 参数对空调控制系统的持续稳定运行非常关键。

如果pid系数高,空调对室内温度波动的反应特性曲线就陡,达到设定温度的过渡过程就比较短,耗费的时间就短:相反如果pid系数低,空调设备达到设定温度的过渡过程就比较长,耗费的时间也就少。

但不能因此说pid系数越高越好。

因为如果pid系数过高,就容易引起ddc控制系统失去稳定性,其结果就是室内温度的上下波动和水侧的电动调节阀有周期的来回运动,无法在固定开度上运行。

pid虽然能解决绝大多数场合的空调控制问题.但对于机场航站楼、地铁站、电影院和剧院等大热惯性空调场合。

vrv空调系统新风处理方法与设计实例.pdf

vrv空调系统新风处理方法与设计实例.pdf

8℃,与 ε=35714kj/kg 线相交得到送 新风处理终状态,因此对新风机组而 大风量、小焓差的风机盘管机组。
风状态点各值为温度 18℃,含湿量值 10.0g/kg,焓值 43.5kj/kg。
( 2)计算总送风量:G=0.21kg/s=10
【参考文献】 [1]邵双全、石文星、李先庭、彦启森,多元变频 VR V 空调系统原理[J].全国暖通
( 5)利用直接蒸发式风管空调机、 该 机 组 风 量 为 35m3/min, 冷 量 和回风处理过程的因素是很多的,还
屋顶机作为新风机。此类方法和第一 QW=31.0kw,送风温度 18℃,新风出口 需要更进一步的分析与研究,但是通
种方法,即用普通 VRV 空调系统室内 焓值 43.5kj/kg,含湿量值 10.2g/kg。
空调系统新风问题一直是空调系统设计的难点很大程度上限制了v空调系统的进一步应用如何做到既统一协调又能满足过滤季节部分时间只开新风系统就能满足使用要求呢7本文介绍了空调新风系统常用设计处理方法
科技 KeJi
VRV 空调系统 新风处理方法与设计实例
□上海影联建筑设计有限公司 杨小红
【摘 要】介绍 VR V 空调新风系统常用设计处理方法,结合实例对 VR V 新风系统进行了实例设计,并与风机盘 管新风系统加以比较。
【 作者简介】杨小红( 1967- ),女, 汉,云南蒙自县人,工程师,1990 年 7 月毕业于长春建筑高等专科学校暖 通 空 调 专 业 ,大 专 ,现 主 要 从 事 暖 通 空调工程设计工作。
逐渐得到推广应用。空调系统中,新风 量是一个很重要的技术参数,也是达 到室内卫生标准的保证。VRV 空调系 统新风问题一直是 VRV 空调系统设 计的难点,很大程度上限制了 VRV 空 调系统的进一步应用,如何做到既统 一协调,又能满足过滤季节( 部分时 间) 只开新风系统就能满足使用要求 呢?本文介绍了 VRV 空调新风系统常 用设计处理方法,结合实例对 VRV 新 风系统进行了设计,并与风机盘管新 风系统加以比较。
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VRV空调系统优化方案
一、工程概述
1、工程简介:本项目空调面积17000m2。

原设计中央空调为风冷热泵空调机组,采用冬天制热,夏天制冷,室内采用卡式风机盘管。

根据本工程的二次装修设计及要求,对本工程中央空调系统进行深化设计。

2、针对本工程的优化措施:仔细研究每个房间的布局找到最佳的气流组织方式,例如采用大化小方法,使冷气更加均匀地进入房间,而不是集中在某一个局部。

根据每个房间布局情况最大限度地提高风机盘管和风管、冷媒管道的安装高度,从而最大限度地提高吊顶高度。

根据每个房间或者楼层工作人员年龄、身体状况的不同,逐渐地找到最适宜的空调温度,既节能又舒适。

二、原设计中央空调系统
1、系统的定义及控制原理:
本工程采用风冷热泵空调机组,机组通过风冷冷水机组制取冷水,风冷热泵机组制热工况制取热水。

风冷热泵的基本原理是基于压缩式制冷循环,利用冷媒做为载体,通过风机的强制换热,从大气中吸取热量或者排放热量,以达到制冷或者制热的需求。

2、系统特点
风冷热泵机组是空调系统中的主机,采用风冷冷凝器不需要冷却塔,而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内如同把水从低处提升到高处而采用水泵,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。

所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的、风冷热泵相对于空气源热泵来说他的能力要低一点,他的进出水温是5摄氏度左右,而空气源的进出水温差能达到40摄氏度。

风冷热泵机组与风机盘管共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水通过热交换,吸出冷风或热风。

3、原设计中央空调系统配电方案
原设计中央空调系统配电方案为利用6个回路从2#楼变配电室分别为楼层空调系统配电,每个回路均利用WDZ-YJY-3*240+2*120电缆配电,至各个
楼层利用T接端子引至楼层空调配电箱。

三、VRV空调系统
1、VRV空调系统的定义及控制原理
VRV空调系统全称为VariableRe-frigerantVolume系统,即变制冷剂流量系统。

系统结构上类似于分体式空调机组,采用一台室外机对应一组室内机。

VRV空调系统是在电力空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。

VRV空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。

2. VRV空调系统的特点
空调系统在环境温度、室内负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互影响,因此VRV空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响,是一种柔性调节
系统。

其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,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,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。

3、现空调配电系统
现配电系统共分为两个回路,利用两条1000A结缘插接式母线从2#楼变配电室引至楼层空调供电,各层空调用电功率从34Kw~62 Kw,均不大于原设计配备的66.5 Kw,楼层空调配电箱内隔离开关均为200A,选用200A的绝缘插接式母线插接箱,插接箱至空调配电箱电缆沿用原设计WDZ-YJY-3*95+2*50电缆。

四、VRV系统与风冷热泵系统的比较
VRV空调系统与风冷热泵系统的比较
五、确定方案
通过VRV空调系统与风冷热泵机组空调系统的对比,结合本工程实际情况VRV空调系统具有如下优势:
1、分层控制,按需供冷,节省运行成本:控制方式非常灵活和科学化,每层楼设置一套或多套独立的系统,可根据各空调房间的负荷需求情况,进行大范围的能量调节,只对已开启的空调设备进行耗电叠加,开一台室内机对应
消耗一台室内机电量,达到“按需供冷(热)”,有效地利用和分配能源,极大地降低了运行成本,相对传统中央空调节能40%以上。

2、冷热“随叫随到”,温度达到实时调节:系统使用一次冷媒直接蒸发,不需要第二次热量转换,所以制冷制热速度快。

能量传递速率是传统中央空调二次冷媒系统的200倍,及时响应室内冷热负荷需求,提高了空调制冷、制热速度。

3、安装简便,施工周期短:安装施工简便,减少工作量。

室外主机和室内机体积细小和轻巧,方便安装,只需简单的布管和布线工作,施工周期缩短60%以上。

4、节省空间,免维护:不需要专业的空调机房,主机可任意放在楼顶、阳台或地面等隐蔽处,不占用室内使用空间;而且室内机一般为天花式或天花内藏式设计,无需占用室内空间。

无需专人管理,无备品备件,单机运行时,一台压缩机故障不影响其他压缩机的正常运行。

模块并联时,一个模块出现故障不会影响其他模块的正常运行。

综上所述,本工程优化设计采用VRV空调系统。

六、确定空调设备参数
空调负荷及配置参数一览表
七、新风系统
1、新风系统供应方式
(1)无组织新风方式
对于不设有组织新风系统,仅靠门窗缝隙渗透,甚至开窗引入新风的做法。

由于建筑物的风压、热压作用,不同朝向、不同楼层的房间其渗入室内的空气量是不同的,有些房间甚至打开外窗都不能有效引进新风。

所引入的新风无论是其品质(主要是洁净度)还是针对每人所必须的新风量都无法保证,直接从室外引入未经处理的新风,增大了室内空调负荷,对于一般按夏季负荷选择的室内机型号,冬季严寒季节可能造成供热量不足。

另外,夏季新风的含湿量较高,室内机除湿量增大,室内相对湿度无法保证。

总之,靠缝隙渗透引入新风的做法无法保证空调房间的空气状况,应尽量避免。

(2)室内机自吸新风方式
通过选用室内机专用换新风组件,将新风引入机组,采用室内机自吸的方式,送入室内。

新风一般直接取自室外,不经过温湿度处理(有时经过简单的过滤),新风负荷由室内机承担,室内机除湿负荷增大,在高湿度地区室内湿度较难控制,影响空调效果。

新风管分层或集中设置,室内机数量较少时,新风管也可分机组设置。

此种新风处理方式仅限于天花板卡式嵌入型、天花板嵌入导管内藏型的室内机
(3)采用专用新风处理装置
VRV新风系统仍然采用冷媒直接蒸发式制冷(制热),具有一定的机外余压(200Pa 左右),可以根据室外空气温度或室内外温差,通过设在冷媒供液管路上的电子膨胀阀自动控制供液量.通过变频控制达到设定的送风参数。

2、空气净化
多联式空调风管式室内机可选择在送风侧或回风侧配置纳米级TIO2空气杀菌与净化配件,6小时杀菌率可达95%以上,72小时甲醛去除率达94%以上。

对于新装潢空间,既可有效加快新装潢建筑的入驻期,减少用户损失;对于密闭度较高的空调空间,可有效改善空气品质。

八、成效
通过安装VRV空调,使公司施工人员在技术和管理上的水平得到了提升,同时在运用VRV空调系统的工艺上提高了生产力,为企业的发展积累了宝贵的经验。

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