水源多联机空调系统

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水源多联式中央空调水系统设计注意事项简析

水源多联式中央空调水系统设计注意事项简析

水源多联式中央空调水系统设计注意事项简析李宁薛雷(青岛海信日立空调系统有限公司,山东青岛266071)摘要:水源多联式空调系统近年来发展迅速,是风冷多联机与水冷系统结合的良好产物。

现简要介绍了水源多联机的工作原理,阐述了水源多联式空调设计中水系统设计应注意的事项,包括设计流量的确定、循环水水温要求以及水系统的平衡与承压问题,最后列举了一水源多联式空调系统实际案例,为广大设计同仁提供参考。

关键词:水源多联机;流量;水温;水力平衡;压力0 引言水源多联机是多联机产品一种新的形式,自国内第一台水源多联机在市场上正式推出到现在已有6年之余,越来越多的品牌加入到该产品的开发和推广中来,使得水源多联机在国内中央空调市场愈加活跃。

目前,水源多联机产品从适用水温范围上大致分为两种:一种为常温型,其运行水温要求范围为10~45 ℃;另一种为低温型,运行水温要求范围为-5~40 ℃。

产品容量从3~60 HP,应用范围涵盖了办公、公寓、别墅等建筑类型。

1 水源多联机工作原理水源多联机是以水作为冷热源的多联机空调系统,由水源主机和室内机部分组成。

水源多联机的室内机是普通的制冷剂直接蒸发式室内机,在室内机里流动的是制冷剂;水源多联机主机是将传统的风冷换热器改为水冷换热器,一般采用的是板式换热器或套管换热器。

水源多联机是从室内侧通过制冷剂吸收空气中的热量(与普通风冷多联式空调相同),经由制冷剂传递到水源多联机主机,在主机换热器里将热量传递给水(这个过程和普通水源热泵相同),从而达到室内侧制冷降温的目的。

室内侧制热是利用四通换向阀来改变制冷剂的流向,是从主机换热器的水中吸取热量,通过制冷剂传递到室内机内向空气放热,从而达到制热的目的[1]。

2 水源多联机水系统设计注意事项2.1 水源多联机主机循环水的设计流量同普通中央空调系统设计一样,采用水源多联式空调系统,首先要依据建筑所在地的室外气象参数和室内要求的空气参数及建筑、照明、人员等条件,按照设计规范计算各个分区或房间的空调冷负荷和热负荷,这是计算空调系统循环水流量的基本依据。

VWV水多联空调系统

VWV水多联空调系统

VWV水多联空调系统13级制冷及低温工程--陈秋燕多联空调系统,又称为变制冷剂流量直接蒸发式空调系统,简称为多联机。

近几年来,多联机作为一种新型的空调系统,由于其系统简单、设计灵活、舒适节能、安装简便且可靠性高等特点,在我国得到了广泛的应用,已成为国内空调领域中一种极其重要的空调系统。

目前,市场上的多联机大多数为风冷形式,即当系统运行时室外机直接向大气中吸收或释放热量,由于其风冷的特点,通常能效比相对较低,并且在一些北方寒冷地区或某些炎热地区由于受到气候条件的影响,其应用也受到了一定的限制。

水冷多联机为多联机另一种新形式,实际上可以把它看成是风冷多联机与水源热泵或水环热泵相结合的一种空调系统,它不仅继承了风冷多联机的所有优点,还能弥补风冷多联机的众多缺陷,是一种非常有前景的新型多联空调系统。

因此,介绍水冷多联空调系统的设计及应用,不但能为水冷多联机设计人员提供一些设计参考,而且对推广该类空调系统的应用具有极其重要的意义。

介绍水多联空调系统对我们北方地区意义重大。

对于水多联空调系统的原理有:水冷多联机和风冷多联机的制冷(热)循环原理完全相同,而最主要的区别就是室外机的换热介质的不同。

水冷多联空调系统运行时,与室外机进行换热的介质是水,而不同于传统的风冷多联机其室外机的换热介质为空气。

室外换热器的结构形式也有所不同,风冷多联机为强迫对流风冷换热器,而水冷多联机为套管式水冷换热器,由于水冷换热器的换热系数远大于风冷换热器,交换相同的热量,水冷换热器换热面积大大减少。

因此,水冷多联机的室外机体积相对较小,可方便地安装在建筑物任何地方,而不像传统的风冷多联机那样必须安装在非常开阔且通风良好的室外。

与风冷多联机相似,当水冷多联空调系统制冷时,室外的水冷换热器起冷凝器的作用,向水中释放热量;制热时,则起蒸发器的作用,从水中吸收热量。

按照水冷多联机使用冷热源的不同,水冷多联系统又可以分为水环式水冷多联系统和水源(地源)式水冷多联系统。

水源多联机与传统大型空调机组比较

水源多联机与传统大型空调机组比较

水源多联机与传统大型空调机组比较
概述
本文旨在比较水源多联机与传统大型空调机组的特点和优势。

水源多联机是一种新型的空调系统,采用水源热泵技术,能够提供高效的制冷和供暖功能。

水源多联机的特点
- 模块化设计:水源多联机采用模块化设计,可根据需要进行灵活组合和扩展,适应不同类型和规模的建筑物。

- 高效节能:水源多联机采用热回收技术,能够回收废热并利用于供暖,提高能源利用效率,节能环保。

- 安静舒适:水源多联机运行噪音低,不会产生明显的震动,提供舒适的室内环境。

- 多功能操作:水源多联机系统可根据需要进行制冷和供暖,满足不同季节的需求。

传统大型空调机组的特点
- 大型制冷能力:传统大型空调机组适用于大型建筑物,具有强大的制冷能力,能够满足大规模的冷却需求。

- 维护成本较高:传统大型空调机组的维护成本相对较高,需
要定期检修和保养,维护工作较为复杂。

- 空间占用较大:传统大型空调机组通常需要较大的机房空间
进行安装,对建筑物的空间布局要求较高。

比较与结论
通过比较可以得出以下结论:
- 水源多联机适用于小型至中型建筑物,具有灵活的模块化设
计和高效节能的特点,适合追求舒适、节能和环保的场所。

- 传统大型空调机组适用于大型建筑物,具有强大的制冷能力,适合大规模的冷却需求。

根据实际需求和场所特点,可以选择合适的空调系统以满足室
内环境的要求。

水源多联机与传统大型水机和风冷多联机比较

水源多联机与传统大型水机和风冷多联机比较

水源多联机与传统大型水机和风冷多联机比较
水源多联机系统是将水源热泵技术与空气源多联机系统相结合,冷热源侧与水源热泵系统相同,采用水作为能量运输介质,室内侧与多联机系统相同,采用制冷剂作为能量运输介质。

水源变频机多联机汇合了风冷变频多联机、水地源热泵机组两者的优点,既有多联机的变负荷处理的灵活、部分负荷能效比高、配置自由多变的特点,又有水地源热泵机组的高能效、运行平稳的优点,极大地提高了机组的整体运营效能。

下面分别将水源变频多联机与传统大型水机和风冷多变频多联机做比较:
1、水源多联机与传统大型水机系统空调方案的综合比较
2、水源多联机与风冷多联机空调方案综合比较
三种方案简要对比表
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水源多联机中央空调技术要求

水源多联机中央空调技术要求

一、水源多联机中央空调技术要求1、系统及功能介绍:本要求中央空调需满足制冷供暖需求,温度可调。

2、系统组成:中央空调由室内机、主机以及管路等附件组成。

3、技术要求:1)水源变频多联机产品压缩机必须采用全直流高压腔涡旋式压缩机,并且要采用最新环保冷媒(R410A)否则将视为未实质性响应招标要求。

2)水源变频多联机产品应符合节能环保要求,所投水源变频多联机室外机具备智能节电,节电模式取得中国电器产品功能评价证书。

3)水源变频多联机产品应是节能型机组,满足国家一级能效标准。

水源变频多联机的单模块综合能效比IPLV≥8.2,以中国能效标识网截图为准。

4)水源变频多联机产品采用高效不锈钢板式换热器,使换热效率达到最高,满足高效可靠使用要求。

主机承压不低于2.5MPa。

5)为了确保水源变频多联机产品满足使用环境的苛刻要求,产品应具备来电自启的功能(同时也可以手动控制),断电以前的设置不会被取消。

6)水源变频多联机产品主机控制板和循环水控制侧实时通讯,根据主机的需求自动适应水流量。

主机应具备监测水循环管路冻结,结垢功能。

7)水源变频多联机产品应具备自动检测和相序自调整功能,以满足现场使用要求。

8)水源变频多联机产品应具备电控电路自动修复功能,以满足在温度过高,电流过大,冷媒压力过大或过低等对机组不利的情况下保证机组的正常运行。

9)水源变频多联机产品应具备水流开关故障报警功能,一旦水循环管路出现问题能及时发出报警信号,并能通过控制器进行查看。

10)水源变频多联机机组运行温度范围广,制冷运行时循环水温度满足5℃-50℃。

11)为保证水源变频多联机机组满足现场使用要求,多联机产品室内外机的设计配管最大总长不小于300米,单管长度不小于120米,室外机室内机最大落差50米。

12)为适应现场环境水源变频多联机机组的电脑版应采用SMT封固技术,以提高电脑版在高温高湿的环境下正常工作;并采用旁通冷媒管进行散热,冷媒管路上需加装电子膨胀阀,保证冷媒管路不能结露。

多联机和水机的原理

多联机和水机的原理

多联机和水机的原理摘要:1.多联机和水机的原理概述2.多联机和水机的工作原理及差异3.多联机和水机的优劣势比较4.多联机和水机的应用场景5.结论正文:一、多联机和水机的原理概述多联机和水机是两种不同类型的中央空调系统,它们在制冷和制热的原理上有所不同。

多联机是一种以冷媒(雪种)为传输介质的空调系统,而水机则是以水为传输介质的空调系统。

在这两种系统中,冷媒或水的作用是在压缩机的作用下,通过管道输送到各个室内机进行热交换,从而实现制冷或制热的目的。

二、多联机和水机的工作原理及差异1.多联机的工作原理多联机采用一种称为“多联技术”的方法,将一个室外机与多个室内机相连。

室外机通过压缩机将制冷剂压缩,然后将其输送到室内机。

在室内机中,制冷剂通过热交换器与室内空气进行热交换,从而实现制冷。

在制热模式下,多联机通过反转压缩循环来实现制热。

2.水机的工作原理水机通过主机将水制冷,然后将冷水输送到各个室内机。

在室内机中,水与室内空气进行热交换,从而实现制冷。

在制热模式下,水机通过锅炉将水加热,然后将热水输送到室内机,实现制热。

3.多联机和水机的差异多联机和水机在舒适性、节能性、安装要求、投资成本等方面存在差异。

多联机的出风温度低、换热速度快,但空气中的水分流失严重,人体感觉较干燥。

水机的出风温度适中,湿度维持在人体最舒适的状态,人体感觉较舒适。

在节能方面,水机的能效比多联机高,但在部分负荷时,多联机的节能效果更为明显。

安装要求方面,多联机较为简单,适用于小型建筑,而水机适用于大型建筑。

投资成本方面,多联机较高,水机较低。

三、多联机和水机的优劣势比较1.多联机的优劣势优势:安装简单,适用于小型建筑,节能性好,部分负荷时能效高。

劣势:出风温度低,空气干燥,舒适性较差,造价较高。

2.水机的优劣势优势:出风温度适中,湿度适中,舒适性好,能效高,适用于大型建筑。

劣势:安装要求高,投资成本较低,节能性较差。

四、多联机和水机的应用场景多联机适用于小型建筑、公建、办公室等场所,而水机适用于大型建筑、写字楼、酒店、高档住宅等场所。

空调系统安装施工方案(多联机和水机)

空调系统安装施工方案(多联机和水机)

空调系统安装施工方案(多联机和水机)1. 空调系统施工前的准备工作在进行多联机和水机空调系统的安装施工之前,首先需要对施工场地进行仔细的勘测和评估。

施工前需要明确施工的具体要求和所需空调设备的种类和规格,以确保施工过程中能够顺利进行。

2. 安装多联机空调系统的步骤2.1 室内机的安装•确定室内机的安装位置:根据使用需求和室内空间结构确定室内机的最佳安装位置。

•固定支架安装:安装支架,并使用膨胀螺丝将支架固定在墙壁上。

•连接铜管:通过铜管连接室内机和室外机,确保连接处密封牢固。

•电源连接:将室内机的电源线接入电源插座,并保证电源线接线正确牢固。

2.2 室外机的安装•选择合适位置:选择安装室外机的位置,通常选择在室外空旷通风的地方,确保散热效果良好。

•固定支架安装:安装支架,并用膨胀螺丝将支架牢固固定在地面上。

•室外机与室内机连接:将室外机与室内机通过铜管连接,确保管路畅通无阻。

•电源连接:将室外机的电源线接入电源插座,确保电源线接线正确牢固。

3. 安装水机空调系统的步骤3.1 冷水机组的安装•选择安装位置:在通风良好、水源充足的地方选定水机组的安装位置。

•水冷凝器安装:将水冷凝器安装在指定位置上,确保水管连接处不漏水并固定牢固。

•管道连接:将冷水机组与冷凝器通过水管连接,确保连接密封良好。

•电源连接:接入电源线并保证连接牢固可靠。

3.2 风冷蒸发器的安装•选择安装位置:在通风良好的地方选定风冷蒸发器的安装位置。

•挂架安装:安装挂架,将风冷蒸发器挂在墙壁上并固定好。

•风管连接:通过风管将风冷蒸发器与冷水机组连接,确保风管畅通无阻。

•电源连接:接入电源线并保证连接牢固可靠。

4. 施工后的测试与调试安装完成后,需进行系统调试和性能测试,确保系统正常运行。

对空调系统进行氟利昂充注、真空抽气等操作,排除系统内气体、水分等影响制冷效果的杂质,最终实现系统的正常运行。

5. 施工结束及注意事项施工结束后,需对安装的空调系统进行全面检查,确保所有连接牢固、密封良好。

2-日立水源多联机的介绍与应用-2013.04服务工程师培训

2-日立水源多联机的介绍与应用-2013.04服务工程师培训
2 可再生能源利用技术,符合国家政策,获得政策性支持
水源多联机系统是利用地球表面浅层能量资源作为冷热源,进行能量转 换的供暖空调系统。地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的 均衡。这就使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。
2 日立水源多联机的特点
3 控制灵活,可实现分户计量
平面图
4 日立水源多联机系统设计
主机安装及维修空间
平面图
正立面图
平面图
4 日立水源多联机系统设计
主机安装及维修空间
RAS-160FSNYW2Q
全工况型 RAS-224FSNYW2Q
RAS-280FSNYW2Q
平面图
正立面图
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5 日立水源多联机系统的案例
可广泛的应用于宾馆、办公楼、学校、商场、会所、别墅、住宅 小区的集中供热制冷,以及其它商业和工业建筑的舒适性空调。
1 日立水源多联机产品系列—主机
技术4:冻结的防止控制技术
冻结的控制要素:
• 蒸发压力Ps、温度Ts低 • 水温Tw低 • 整体或局部的水流速Uw过低
冻结的控制方向:
• 周围温度低的情况下启动 • 蒸发温度低时水泵停止工作 • 在室外周围温度低的情况下工作 • 缺少制冷剂 • 结垢
1 日立水源多联机的介绍
4 日立水源多联机系统设计
主机为定流量设计,整个循环系统可以设计成变流量系统。
主机与电动 两通阀连锁
4 日立水源多联机系统设计
四、 水源多联机机房的安装要求
安装空间要求
1.机组必须室内安装,机组周边应有排水地漏 2.机组安装的地点必须平整,结实;能够承受机组重量
200kg以上。 3.机组周边必须要有足够的氟管和水管的安装操作空间。 4.机组环温在2~40℃之间,相对湿度不要超过80%,空气

日立水源多联式空调系统

日立水源多联式空调系统

日立水源多联式空调系统产品综述日立水源多联式空调系统成功将水源热泵技术、多联机控制技术、直流变频驱动技术和R410A环保工质等结合在一起,糅合了风冷多联式变频空调和水冷式冷水机组两大类产品的技术优点,通过高效板式换热器和中间介质循环水,利用海洋、土壤、工业废热、城市污水等低品位热源中的热能进行制冷供暖,极大地节约了能源。

水源多联式空调系统不受常规气候的低温和地理区域的限制,可广泛应用于以下水源工况,也可结合其他能源的利用,如太阳能等新能源。

楼宇水环系统通常称为水循环系统,冬季通过电或燃气锅炉加热循环水,夏季通过冷却塔将水系统的热量散发出去,以维持系统温度,尤其在过度季,通过热量的转移,实现最大限度的系统节能运行。

利用地下水开式井水系统直接用地下水提供水系统的负荷。

最大的好处是环路水温是恒定的,通常在12~15℃,适用于地质土壤可以回灌的地区,该系统最大好处是环保、运行成本低。

利用地表水将闭环换热管路安装于靠近建筑物的湖水、池塘等地表水中,通过闭环水与地表水的热交换提供建筑物的热量或散热,湖水的深度城市污水、中水、工商业废水废水热源环路系统回收各种低品位废热,是解决建筑热水高能耗的有效途径之一。

该系统可使热泵冷热源温差大为减小,带来显著的节能效果,同时节省大量水资源。

及面积非常重要,必须核定是否满足建筑物负荷的需要。

利用土壤源在地下打孔并埋入塑料复合换热管,通常具有立式或水平式两种,立式适用于可利用面积小,需要深埋管的场合。

水平式适用于具有较大利用面积的场合。

空调系统负荷通过地埋管和土壤交换。

初投资大,运行成本低。

海水资源海水源环路系统通过海水与水源热泵循环水的热量交换,将海水的低温低位热能资源引入建筑空间实现供暖与制冷。

此系统最大优势在于对资源的高效利用,既不消耗海水,也不对海水造成污染,同时热效率高。

日立SET-FREE WS系列中央空调将变频技术和水源换热节能技术有机融合,通过各环节的优化匹配设计,使制冷和制热在较大的运行范围内均能保持高COP值。

水源多联式中央空调水系统设计注意事项简析

水源多联式中央空调水系统设计注意事项简析

水源多联机主机,在主机换热器里将热量传递给水(这个过 水在输送过程中的失热量并扣除循环水泵等耗电附件释放到
程和普通水源热泵相同),从而达到室内侧制冷降温的目的。 循环水中的热量。将上述三项热量相加就可得到供热工况下
室内侧制热是利用四通换向阀来改变制冷剂的流向,是从主 需要从循环水中吸收的总热量 [2]。
在国内中央空调市场愈加活跃。目前,水源多联机产品从适 来计算循环水量。最大释热量发生在与建筑最大冷负荷相对
用水温范围上大致分为两种:一种为常温型,其运行水温要 应的时刻,包括各空调分区内水源多联机系统释放到循环水
求范围为 10 ~ 45 ℃;另一种为低温型,运行水温要求范围 中的热量(包括空调冷负荷以及水源多联机机组的耗功)、
机换热器的水中吸取热量,通过制冷剂传递到室内机内向空 气放热,从而达到制热的目的 [1]。
最大吸热量 = ∑ [ 空调分区冷负荷 ×(1-1/COP)]∑输入过程得热量 - ∑水泵等释放热量
2 水源多联机水系统设计注意事项
其中,COP 为对应空调分区内水源多联机的制热性能系 数 [3]。
2.1 水源多联机主机循环水的设计流量
设置定压差阀(压差控制器),确保各支路的压差稳定。水 计出水温度低于 4 ℃时,须在循环水中添加乙二醇防冻液,
源多联机主机入口或出口管段上还应安装与主机启停连锁控 以降低水的冰点,防止结冰对主机造成损坏。在使用乙二醇
联机主机台数较少(GB50736—2012《民用建筑供暖通风与空 所有工况,如表 2 所示,因此,水源多联机可在水环工况、
气调节设计规范》规定设计冷负荷不超过 527 kW),循环水 地下水工况和地下环路(地埋管)工况下长期稳定运行。
在进行系统设计时,设计供水温度宜在机组额定供水温

水源多联机空调施工要点

水源多联机空调施工要点

水源多联机空调施工要点摘要]水源多联机结合了多联机技术和可再生能源的优点,制冷热性能更优、节能效果显著,现在工程领域已得到越来越多的应用和青睐。

【关键词】水源多联机优势要点水源多联机系统是近年比较流行的空调体系,能效高、运行稳定、运行费用低。

本文详细讲解了室外机安装、室内机安装、铜管安装、冷凝水管安装、管道保温、系统抽真空、调试的施工重点,便于同类项目借鉴。

一、系统优势1.安装优势:室外机与水/地源之间进行热量交换的水系统。

水/地源的具体利用形式有多种,可配合已有恒温水/地源、冷却塔、锅炉等方案;与传统风冷式相比,更节能、更省空间。

室外机到室内机的多联冷媒系统。

具有传统多联机的安装灵活、工程施工方便、控制智能等多重优势,室内机结构形式多样,可轻松应对各种场合。

2.使用优势:具有响应速度快、温度控制平稳、噪音低、安装组合容易等优点,同时也存在能效比较低的优点,此外其稳定性和可靠性方面受外界环境影响大,在受气候条件因素影响大的严寒或酷暑低区该问题尤为明显。

3.经济效益:充分利用可再生能源,不仅使系统能耗显著降低,还可减少温室效应,有效减轻城市建筑群“热岛效应”,尤其适用于具有地下水等丰富低品位热源的低区。

4.节能优势:节能效果显著,部分项目中全年空调节能量高达65%,用户可对系统随时调节,操作方便,实际使用效果好,舒适度高,得到甲方和业界好评。

在面对能源危机和环境污染两大难题的当今社会,水源多联式空调系统因上述优势有着广阔的发展前景,正受到越来越多的关注和应用。

二、主要施工工艺流程1.室外机安装要点1.1机体本身要有可靠的接地。

1.2室外机与基础之间接触应紧密且必须水平安装,按设计要求安装减振器或减振垫,否则会产生较大的振动和噪音。

1.3安装地点要保证有足够的维修和换热空间,且应避开其他冷热源。

1.4室外机安装时要考虑冷凝水的排放,避免基础积水。

1.5基座水平,高度需要考虑积水、积雪等情况而定。

1.6在没有调试前,禁止将室外机气、液管的阀门打开。

水源热泵空调系统和多联机系统比较

水源热泵空调系统和多联机系统比较

水源热泵空调系统介绍水源热泵空调系一、系统的组成及运行原理水源热泵空调系统主要由以下设备组成:1、水源热泵机组;2、散热设备,通常用开式冷却塔配水-水换热器或用闭式冷却塔;3、辅助加热设备,通常用各类锅炉、城市热水管网、或太阳能收集器;4、循环水泵;5、冷却水系统,冷却水管常采用镀锌钢管;6、冷媒系统,即主机与室内机的连接系统,常采用铜管连接。

下图是水环式水源热泵系统示意图,室内机水源热泵空调系统的运行原理是通过水环路系统,将多台水源热泵机组并联连接,从而实现各个空调区域不同的制冷制热需求。

当空调房间需要供暖时,设在该空调房间的水源热泵机组按制热模式运行,水源热泵机组从水系统中吸收热量,向房间送热风;当空调房间需要供冷时,则按制冷模式运行,水源热泵机组向水系统中排放热量,向房间送冷风。

二、水源热泵系统在不同季节的运行方式1、水源热泵系统根据季节不同,可以有以下几种不同的运行模式:炎热季节全部或绝大部分机组运行制冷模式,水源热泵机组将室内热量转移到水环路中,散热设备启动以降低环路水温,而辅助加热设备关闭。

寒冷季节全部或绝大部分机组运行制热模式,水源热泵机组从水环路中吸收热量,补充室内的热损失,辅助加热设备启动,以补充水环路热量,散热设备处于关闭状态。

过渡季节建筑物内同时有制冷和供热需求,水环路使得建筑物内部能量转移,当达到平衡时,散热设备及辅助加热设备无须启动。

2、当系统中供冷房间的总冷负荷稍低于供热房间的总热负荷,系统自身达到热平衡,外围散热设备和辅助加热设备均无须运行,整个系统处于最节能状态;3、当水源热泵系统中供冷房间总冷负荷≥供热房间的总热负荷时,水环路中的水温就会逐渐升高,当超过上限值(通常设置为30℃)时,就要启动冷却塔进行散热,使得水温维持在30℃附近;4、当水源热泵系统中供冷房间总冷负荷<供热房间的总热负荷,水环路中的水温就会逐渐降低,当降低到上限值(通常设置为20℃),就要启动辅助热源进行加热,使得水温维持在20℃附近。

基于小型水源多联式空调控制系统设计与实现方法研究

基于小型水源多联式空调控制系统设计与实现方法研究

基于小型水源多联式空调控制系统设计与实现方法研究摘要:小型水源多联式空调性能评价主要采用IPLV、SEER等测试方法,但由于空调运行环境和气候环境的影响,测试结果的准确性和合理性不能得到保证。

基于此,通过分析性能评价的难点,提出了运行环境下小型水源多联式空调性能评价方法。

为了满足多联机运行环境的要求,客观地评价多联机的性能,掌握多联机的运行状态。

关键词:小型水源多联式空调控制系统;设计;实际应用小型水源多联式空调安装灵活,室外机与室内机距离短,可预留冷却水接口。

可以充分利用地下水作为水源,有利于改善空调系统引起的城市热岛效应,具有较高的环保效果和节能效果。

然而,目前对小型水源多联式空调绩效评价的方法和指标没有统一的规定,影响了小型水源多联式空调的推广、维护和管理。

因此,有必要加强对小型水源多联式空调评价的研究,采用科学有效的评价方法,客观评价机组的性能。

一、小型水源多联式空调系统概述(一)系统组成及特点小型水源多联式空调系统是由多个不同形式或容量的室内机组成的热泵循环系统。

可形成多个功能区,然后针对空气实现处理的一种空调系统。

室内机和室外机由多根冷媒铜管连接,每台室内机为独立遥控器,可单独控制和完成操作,并可结合室内舒适度和室外温度参数进行调节。

通过对压缩机转速的有效控制,可调节循环,满足室内冷暖需求,实现冬暖夏凉。

(二)系统原理及分类小型水源多联式空调系统的工作原理与普通蒸汽压缩制冷基本相同,都是由压缩机、节流机构、冷媒管路等组成而成的制冷制热循环。

根据压缩机型号的不同,可分为两种,一种是直流变频技术,另一种是数码涡旋技术。

采用直流变频技术的压缩机,包括变频控制技术,可根据不同环境自动切换制冷和制热的运行方式,也可实现低速运行,既能节约能源,又能更舒适的控温。

另外,室外机输出的调节方式主要包括以下几个方面。

一、改变压缩机的数量可以有效的调整主机的容量;第二,利用变频器可以改变压缩机的输入频率和转速,容量可以调节。

中央空调多联机与水系统PPT课件

中央空调多联机与水系统PPT课件
水系统能够根据实际需求进行能 量调节,有效降低能耗和碳排放 。
维护方便
水系统设备相对集中,便于维护 和管理。
水系统的优势与适用场景
• 适用范围广:适用于各种类型的建筑和场所,如办公楼、 商场、酒店等。
水系统的优势与适用场景
大中型商业建筑
适用于大型商场、写字楼等商业建筑 ,提供高效、舒适的室内环境。
02
中央空调多联机系统
多联机系统的定义与特点
一机多用
一台室外机可连接多个室内机, 实现多个房间的同时制冷或制热。
高效节能
采用变频技术,根据室内负荷变 化自动调节压缩机转速,实现节 能运行。
舒适度高
采用直接蒸发式制冷,送风均匀, 噪音低,提高了室内舒适度。
定义
多联机系统是一种中央空调系统,采用 一台或多台室外机连接多个室内机,通 过制冷剂循环来满足室内冷暖需求。
03
中央空调水系统
水系统的定义与特点
定义
中央空调水系统是指通过冷却水或冷冻水循环,将空调室内热量传递 到室外,以实现室内温度调节的系统。
高效节能
水系统能够根据室内负荷变化自动调节冷冻水流量,实现节能运行。
舒适度高
水系统能够提供更为均匀的温度分布,提高室内舒适度。
适用范围广
水系统适用于各种规模和类型的建筑,特别是大型商业和工业建筑。
湿度和温度不均衡。
安装与维护比较
多联机中央空调
多联机安装较为简便,一般只需要连接电源 和信号线即可。此外,多联机的维护也较为 方便,一般只需要定期清洗过滤器和检查制 冷剂压力即可。
水系统中央空调
水系统中央空调的安装较为复杂,需要铺设 水管和安装水系统设备等,需要专业的安装 队伍进行施工。此外,水系统的维护也较为 繁琐,需要定期检查水系统和清洗水管等, 需要专业的维护队伍进行保养。

海信日立SET FREE WS水源变频多联式中央空调

海信日立SET FREE WS水源变频多联式中央空调

海信日立SET-FREE WS水源变频多联式中央空调日立水源多联式空调系统成功将水源热泵技术、多联机控制技术、直流变频驱动技术和R410A环保工质等结合在一起,糅合了风冷多联式变频空调和水冷式冷水机组两大类产品的技术优点,通过高效板式换热器和中间介质循环水,利用海洋、土壤、工业废热、城市污水等低品位热源中的热能进行制冷供暖,极大地节约了能源。

水源多联机系统图图一:水源多联机系统图适用的水源范围水源多联式空调系统不受常规气候的低温和地理区域的限制,可广泛应用于以下水源工况,也可结合其他能源的利用,如太阳能等新能源。

楼宇水环系统利用地下水通常称为水循环系统,冬季通过电或燃气锅炉加热循环水,夏季通过冷却塔将水系统的热量散发出去,以维持系统温度,尤其在过度季,通过热量的转移,实现最大限度的系统节能运行。

开式井水系统直接用地下水提供水系统的负荷。

最大的好处是环路水温是恒定的,通常在12~15℃,适用于地质土壤可以回灌的地区,该系统最大好处是环保、运行成本低。

利用地表水将闭环换热管路安装于靠近建筑物的湖水、池塘等地表水中,通过闭环水与地表水的热交换提供建筑物的热量或散热,湖水的深度及面积非常重要,必须核定是否满足建筑物负荷的需要。

城市污水、中水、工商业废水废水热源环路系统回收各种低品位废热,是解决建筑热水高能耗的有效途径之一。

该系统可使热泵冷热源温差大为减小,带来显著的节能效果,同时节省大量水资源。

利用土壤源在地下打孔并埋入塑料复合换热管,通常具有立式或水平式两种,立式适用于可利用面积小,需要深埋管的场合。

水平式适用于具有较大利用面积的场合。

空调系统负荷通过地埋管和土壤交换。

初投资大,运行成本低。

海水资源海水源环路系统通过海水与水源热泵循环水的热量交换,将海水的低温低位热能资源引入建筑空间实现供暖与制冷。

此系统最大优势在于对资源的高效利用,既不消耗海水,也不对海水造成污染,同时热效率高。

优势一:高效节能日立SET-FREE WS系列中央空调将变频技术和水源换热节能技术有机融合,通过各环节的优化匹配设计,使制冷和制热在较大的运行范围内均能保持高COP值。

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四、水冷多联机空调系统 4.1、水冷多联机的原理
水冷多联机和风冷多联机的制冷(热)循环原理完全相同,而
最主要的区别就是室外机的换热介质的不同。水冷多联空调系统运 行时,与室外机进行换热的介质是水,而不同于传统的风冷多联机 其室外机的换热介质为空气。室外换热器的结构形式也有所不同, 风冷多联机为强迫对流风冷换热器,而水冷多联机为套管式水冷换 热器,由于水冷换热器的换热系数远大于风冷换热器,交换相同的 热量,水冷换热器换热面积大大减少。因此,水冷多联机的室外机 体积相对较小,可方便地安装在建筑物任何地方,而不像传统的风
系统可以回收建筑物内部余热,将内部热量转移到需要制热的周边区, 从而降低冬季辅助加热费用。
4、节省内外机连接铜管,减少制冷剂充注量。由于水环路的引入,
使多联机主机不必集中放置在楼顶,而可以放在每一层楼中的小房间 里(或吊顶内),这样就大大降低了制冷剂环路的长度,节省了昂贵
的铜管使用量,对系统能效比影响更小,同时减少了制冷剂充注量。
8-48HP发展到了5-56HP 。 而多联机冷媒的使用方面,原来的变频多联
机大部分使用的为R22冷媒,部分使用R407C冷媒,06/07年开始,企业多 开始倾向于向R410A新型环保冷媒发展,以有效地减少对大气臭氧层的破 坏。
三、多联机分类
1、按外机冷却形式分类 主要有风冷多联机和水冷多联机两种。
多联机与水源热泵或水环热泵相结合的一种空调系统,它不仅继承了
风冷多联机的所有优点,还能弥补风冷多联机的众多缺陷,是一种非 常有前景的新型多联空调系统。
3.2.1、变频多联机概述 变频多联机系统是“变频一拖多可变冷媒流量中央空调系统”的

称,是由一台室外机和若干台室内机组成的一个冷媒循环系统。该系 统由制冷剂管路连接的室外机和室内机组成,室外机由室外侧换热器 、压缩机和其它制冷附件组成;室内机由风机和直接蒸发器等组成。 一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体,通过控制
压缩机的制冷剂循环量和进入室内各个换热器的制冷剂流量,可以适
时地满足室内冷热负荷要求。它是一种新型变流量中央空调技术,经 过二十多年的应用及发展,该项技术日益完善与成熟,已成为当今世 界上最先进的舒适性中央空调形式之一。
3.2.2、数码涡旋多联机 数码涡旋中央空调的核心技术是数码涡旋压缩机,可实现在10%~
内的余热;后者则以地表水、地下水、土壤源等可再生能源作为空调冷
热源。
4.2、水冷多联空调系统 水环式水冷多联空调系统主要是通过水环路将分别独立设置在建筑物
各不同分区中的多个水冷多联机组连接起来构成的,以回收建筑物内部
余热(如内区、朝南区、朝北去等)为主要特征的变制冷剂流量空调系 统,整个系统是通过水环路将各个水冷多联机组的主机连接起来实现热 量转移以达到制冷(热)的目的。 水源式水冷多联空调系统和水冷式多联空调系统相似,唯一不同的 是冷热源的来源不同,前者的冷热源通常是由置于地下水、地表水和土 壤等中的换热盘管来提供。当然,对于地表水,如果水质条件较好的话 ,也可以不需要换热盘管,而直接利用水泵将地表水供给多联系统主机
100%容量范围内的连续和无级能量调节。与变频器技术相比是一个提高
,因为用变频器技术只能分步达到容量输出。无级传送容量也确保对室 内空气温度的极严格的控制。大范围的容量输出也有利于提高系统的季 节能效比。数码涡旋系统有着许多独特的优点——准确满足需求的输出 容量,较好的低容量湿度控制,较大的容量范围,即使管线较长也易回 油,易于使用。系统部件较少,无电磁干扰问题,因而装置结构简单。 目前,VRV空调系统在市场上的需求正快速增长,数码涡旋系统是这方面 应用中一个极好的选择,也是舒适空调和节能空调的一个极佳选择。
d.针对工程设计人员,详细地分析建筑负荷特点,找到系统运行时
间(h)最长的工况,选用该工况下性能最优的系统(部分负荷性能好的 系统),保证”长h”使用时系统的耗能”Kw”降低。
七、能效比 能效比是在额定工况和规定条件下,空调进行制冷运行时实际制冷量
与实际输入功率之比。这是一个综合性指标,反映了单位输入功率在空调
2、更加高效节能。(数码变容量水冷多联采用美国谷轮专利的高 效数码压缩机),根据负荷改变,在变制冷剂流量的同时机组还可以
改变冷却水流量,满负荷能效比高达4.6,部分负荷能效比更达到5.2,
大大超过了传统的风冷多联机。 3、可以对建筑物余热热回收。对于餐厅、娱乐室、机房等场所,
冬季或过渡季节,即使室外温度较低,但室内仍然需要制冷,水环式
d. 数学表达式为:EER=制冷量/制冷消耗功率 COP=制热量/制热消耗功率 e. EER和COP越高,空调器能耗越小,性能比越高。 IPLV(C) 即制冷综合性能系数,用来衡量在制冷季节空调机组的部分 负荷效率,IPLV(C)可分为5个等级,1级能源效率最高,5级为能效限定值。
八、中央空调系统计费方式
运行过程中转换成的制冷量。空调能效比越大,在制冷量相等时节省的电 能就越多。 a.空调器的能效比,就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即EER和 COP。 b. EER是空调器的制冷性能系数,也称能效比,表示空调器的单位功率制 冷量。 c. COP是空调器的制热性能系数,表示空调器的单位功率制热量。
多联机空调系统
一、多联机概述 多联机空调系统,又称为变制冷剂流量直接蒸发式空调系统,简 称为多联机。近几年来,多联机作为一种新型的空调系统,由于其 系统简单、设计灵活、舒适节能、安装简便且可靠性能高等特点, 在我国得到了广泛的应用,已成为国内空调领域中一种极其重要的 空调形式。
二、多联机容量及冷媒的使用 目前,国内容量基本都能达到8-48HP之间(如海尔、三星),而三 菱电机的变频多联机容量则发展到了5-54HP;美的的数码涡旋多联机D系 列第三代也发展到了8-64HP;大金的VRV的第三代其容量则已经由原来的
水环式系统,还可以根据当地条件使用地下水、地表水、地源等低品位
能源。
六、减少建构保温措施,可有效降低 建筑的负荷。 b.采用创新技术、新工艺,提高空调设备的效率,提供相同冷量的
条件下,可有效降低设备的耗能的产品。
c.实行计量收费,倡导新型能源消费意识。推动主动节能、行为节 能,可有效减少空调使用时间。
2、按压缩机形式分类
主要有变频多联和数码涡旋多联(谷轮首推)两种。
3.1.1、风冷多联机概述 目前,市场上的多联机大多数为风冷形式,即当系统运行时室外
机直接向大气中吸收或释放热量,由于其风冷的特点,通常能效比相
对较低,并且在一些北方寒冷地区或某些炎热地区由于受到气候条件 的影响,其应用也受到了一定的限制。 3.1.2、水冷多联机概述 水冷多联机为多联机另一种新形式,实际上可以把它看成是风冷
。水源式水冷多联空调系统图如下图中地热工况所示。
水环式水冷多联空调系统,除了空调主机和末端设备外,夏季还需 为系统配置冷却塔,冬季需配置热水锅炉。利用冷却塔和热水锅炉并联 模式,为各子系统的主机提供冷热源,并通过控制阀门来实现冬夏季冷 热源的转换。水环式水冷多联空调系统图如下所示:
空调室外机
五、水冷数码多联机特点 数码变容量水冷多联继承了传统数码涡旋多联机组的各种先
进技术:压缩机无级变容量调节技术,长连管回油技术,电子膨
胀阀技术等。根据负荷改变,在变制冷剂流量的同时机组还可改 变冷却水流量,真正的双变技术使得机组综合制冷制热性能表现 更加突出。除此之外,数码变容量水冷多联系统还有独到的特点: 1、更大的设计自由度。冷却水系统的引入,使得多联机应用 范围又拓宽了。传统多联机由于连管长度限制,无法应用到高落 差,大面积的建筑物。而水冷多联机则可以随意安置主机,通过 冷却水系统延伸空调范围。
谢谢大家!
5、体积小巧,运行安静。水冷多联压缩冷凝单元体积非常小巧, 以12HP 机组为例,比同冷量传统风冷多联机体积减小约70%,集中安装
后比传统多联机减少约50% 占地面积,结构紧凑,运行安静(12 匹机
组运行声压级噪声仅为52dB(A))。 6、宽温度范围运行,多种能源可以利用。如MDS-W 冷多联机组采 用了电子膨胀阀技术,使得机组可以运行更宽的温度范围,制冷最高进 水温度可达40℃,制热工况最低进水温度可达5℃,除了应用于常规的
冷多联机那样安装在非常开阔且通风良好的室外。
与风冷多联机相似,当水冷多联空调系统制冷时,室外的水冷换热
器起冷凝器的作用,向水中释放热量;制热时,则起蒸发器的作用,从 水中吸收热量。按照水冷多联机使用冷热源的不同,水冷多联系统又可 以分为水环式水冷多联系统和水源(地源)式水冷多联系统。前者以冷 却塔、锅炉组成的环路向空调系统提供冷热源,并且还可以回收建筑物
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