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中央空调技术资料-中央空调技术规范书

中央空调技术资料-中央空调技术规范书

大金VRV变频中央空调技术特点:

大金变频式中央空调是属于氟里昂直接蒸发的中央空调系统,是目前世界最新的、最先进的中央空调系统, 它是由一台室外机带若干个室内 机(最多32台)组成的。 大金最新推出的家用VRV系统,是针对家用空调领域开发的多联系统,它汇集了大金实绩雄厚的VRV系统的众多优势,将成为家用中央空调中令人瞩目的新产品大金中央家用VRV。

家用中央VRV采用凝聚了大金20多年经验、领先世界的VRV 尖端技术,是专门针对中国的住宅及小型办公空间所开发出的高性能产品。其静音、节能性可与商用VRVⅡ媲美,必将再次引领中国家用中央空调的潮流! 设计自由度高: 日本大金VRV变频空调室内机有9种款式,69种规格,可根据建筑和装饰的要求任意选择,而且采取新风也相当方便,如采用全热交换器或室内机本身吸取新风或集中用一台室内机作新风机等都可以获取新风。 产品特点: 1、 单台6HP室外机最多可带动9台室内机。 (室内机容量为20时) 2、 室内机有4种款式,17种型号可供选择。 3、 9.0kW的大容量内机使大型起居室只需一台空调机即能满足制热/制冷需求。 4、 直流变速,采用大金进口压缩机。 5、 同VRV Ⅱ一样,无需BP装置,采用RENET分歧管连接,安装更方便,运转更静音。 6、 最大配管长达120m,分歧管后最长40m,总配管长为300m,安装更灵活。 7、 运转范围:制冷-5~46°CDB,制热-20~18°CWB,即使在寒冷的北方仍能制暖。

产品功能: 您是否担心家用中央空调的用电量太高?

1、 在制热和制冷运转时均能保持高COP值如此高的COP值,源于大金卓越的节能技术

2、流畅的风扇吸风构造

减少由风扇吸风所产生的紊流,以获得更好的静音效果。

3、新型螺旋气流风扇

弯曲叶片顶端,抑制叶端涡流,获得显著的静音效果。

4、直流风扇电机

在低速~高速的所有区域里都达到高效率,特别在低速时达到大幅度的效率 改进。

5、正弦波直流变频器

使电机运转流畅。通过采用正弦波PWM大幅度提高运转效率,还减小了刺耳的声音。

6、强力磁阻直流变频压缩机

磁阻直流电机通过其转子采用强劲的钕磁铁,以更小的电力发挥更大的成功工率。 在高速区域固然提高了效率,而在中、低区域的效率更显得特别高,所以能更有效地降低电费。 7、室内机和室外机均采用电子膨胀阀的节流方式

中央空调水系统节能技术案例分析

与一般空调一样,水冷式中央空调有四大部件,压缩机,冷凝器,节流装置,蒸发器,制冷剂依次在上述四大部件循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂)高温高压的气体,流经冷凝器,降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器,吸热,再经压缩。

在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端,再经过见机盘管进行热交换,将冷风吹出。

扩展资料:

水冷式中央空调的优点:

1、占地面积大:水冷式中央空调一般只适用于大型工业、商业项目,占地面积较大;

2、舒适度高:具有夏天送风暖和、冬天吹风不干燥的特点,使用舒适度高;

3、节能环保:为客户提供工业冷水的同时,风冷冷水机还可供应大量的免费卫生热水,热系统运行时增加冷却,能量利用率高,回收热量可达制冷量30-80%;

4、安全可靠:水温体度较恒定的特性,使热泵机组运行更可靠,更稳定,保证了系统的高效性和经济性,且无需专人维护或操作,运行维护费用极少;

5、维护较麻烦:水冷式中央空调在维护保养上比风冷式空调要麻烦,需要每年进行清洗和维护。

6、智能控制:全自动微电脑控制,无需人工监控,可实现远程或集中管理。

通过以上的介绍,我们知道水冷式中央空调使用舒适度高,安全可靠,维护方便。因为这些优点,现在很多用户家中都开始安装水冷式中央空调。而在未来,随着中央空调技术的不断推广,使用水冷式中央空调的用户也必将越来越多。

日立中央空调:制热卓越的冷暖两用专家

中央空调水系统节能技术案例分析

 关于下文总结出中央空调水系统的各项节能率为20.5%~31%,不到三年即可回收节能投资,而且空调系统运行正常,室内温湿度满足要求。那么,我为大家提供中央空调水系统节能技术案例分析,欢迎大家阅读浏览。

 一、冷源改造技术

 对于冷源机房容量选择大,通过台数控制不能满足安全、高效运行的情况,成熟的改造技术有:制冷机组变频控制;水蓄冷;增加低容量机组;扩大空调区域(例如,某政府高校约三万平米的综合楼的中央空调系统建成后,又将该系统惠及另外三栋共约九百平米的学员楼)等。以下结合有关工程讨论冷源改造技术。

 (一)制冷机组变频改造

 1、制冷机的性能系数COP现状

 2007年就二十二栋国家政府机构办公楼和大型公共建筑通过测试或根据运行记录计算机组的性能系数COP,其机组的COP普遍低于公共建筑的强制性标准。

 案例一A办公楼安装了三台500RT的离心式冷水机组(2001年投入运行),压缩机功率340kW。

 三台机组通常只运行一台,即使在天气炎热的情况下,也仅开启两台。通过测试,制冷机组的COP在3.50~4.14之间,低于公共建筑的强制性标准,也低于设计工况的COP。

 案例二B酒店的制冷机组为工频离心式机组(2001年投入运行),共有4?400USRT的机组,负荷最大时运行两台,机组的设计能效比为5.43。根据2007年10月22~31日对制冷机组运行参数的测试,1#机组的负荷率在41%~76%之间变化,COP值在3.33~4.27之间,低于公建标准。2#机组的负荷率在38%~86%之间变化,其中,在80%~86%的负荷率为10.93%,60%~69%负荷率的概率最大(34.82%)。COP值在2.88~4.62之间,低于公建标准。

 2、制冷主机COP节能改造

 冷水机组99%以上的时间运行在部分负荷工况。通过调节导流叶片开度来调节机组输出冷量的恒速离心机,最高效率点通常在70%~80%负荷左右,负荷率80%时对应的COP为5.885,负荷率100%时对应的COP为5.33,负荷率40%时COP为5.1,随着负荷降低,单位冷量能耗增加较显著。

 变频运行的制冷机,其最高效率点可以在部分负荷下,如40%~50%负荷左右,50%负荷对应的COP为11.95。机组变频控制还能提高机组的功率因数,优化机组启动性能,避开喘振点,提高机组可靠性。

 案例三C有限公司的中央空调采用了两台650冷吨离心式制冷机组。于2005年8月20日投入使用,冷水机组用于生产车间空调,24h不间断运行,负荷稳定,标准出水温度,夏天两台运行,冬天单台运行。

 1#机于2007年9月改造为变频制冷机组。经过一年多的运行实践,无论是在大负荷运行或是小负荷运行(只要符合变频条件),都比工频机组节能。

 根据2007年10月15日10:10~10月16日10:10的测试,两台机组负荷率在60%~67%。每天节省1439 kWh,节能率为20.85%。该机组工频运行的COP为7.03,变频时COP为10.05,即机组工频运行时的COP低,机组的节能效果好。

 如果5~10月(合计6个月)按开两台制冷机组计算(考虑0.8的安全系数),11月~次年4月(合计6个月)运行一台机组,电费为0.55元 / kwh,每年可为公司节省18.2万元,实际运行表明,节省的运行费用大于18.5万元。

 3、水蓄冷改造

 利用既有的常规冷水机组,改造为水蓄冷的系统。其方法是利用消防水池、原有蓄水设施或建筑物地下室等作为蓄冷容器,增加放冷泵、充冷泵、板式换热器设备。此项改造技术具有如下优点:

 (1)设备安全运行。避免?大马拉小车?;

 (2)节能。系统高负荷运转时间大幅度增加,制冷效率可以提高5%~8%;

 (3)经济效益。投资一般3~4年可以回收。水蓄冷不仅能为用户、为社会创造节能效益,而且创造的经济效益可用于其他节能改造项目,解决节能改造资金瓶颈问题;

 (4)社会效益。平衡电网负荷,充分发挥电站的发电效益,减少电厂投资,净化环境。

 案例四D科技大楼原为常规的中央空调系统(能源合同管理项目),制冷机组为离心式制冷机组,制冷量600冷吨。2008年改造为水系统中央空调,改造项目投入运行后,通过测试,得出以下几点:

 (1)满足设计要求。低谷时段所蓄的冷量,可以满足该大楼白天3~4h空调所需的冷量。

 (2)移峰填谷。在高温条件下,水蓄冷可以移峰888kWh,减少平谷段860kWh,增加1554kWh低谷段电量;在一般温度下,水蓄冷可以移峰684kWh,减少平谷段1034kWh,增加1414kWh低谷段电量,创造了社会效益和环境效益。

 (3)经济效益:在高温条件下,每天节约电费1988元;在一般气候下,节约1885元。

 (4)空调节能。节约电量3.6万kwh(不计发电厂的节煤量),占原用电量的5.70%;电费33675.3元,占总节约费用(75万元)的4.49%。

 (5)保证并提高机组的安全可靠运行系数。

 4、增加小容量机组

 案例五E办公楼设计时为三大一小制冷机组,业主为了节省投资改为三台大机组,投入运行后,在低负荷时,机组无法启动或者喘振。通过增加两台风冷热泵机组才满足大楼的正常供冷以及设备的正常运行。

 二、空调循环泵改造技术

 (一)空调循环泵变频改造的条件

 根据空调水系统的特点,借助智能自控技术、高速可靠的网络通讯技术及先进的控制软件,对空调水泵采用基于计算机网络的'智能控制变频技术。主要应具有以下优点:实时跟踪空调负荷,减少冷冻水、冷却水用量,减少能耗与运行费用;减少空调水系统设备的振动和磨损,延长设备的使用寿命;可以实现对水泵电机的?软启动?、?软停机?,减少电流对电机的冲击;提高电机的效率,改善其运行条件;降低电机和冷却塔的噪声。

 (二)工程实例概述

 案例六某高层商用写字楼,总建筑面积3.8万m2。大楼的中央空调系统冷热源采用两台600RT离心式冷水机组供冷,冬天由一台2.5t的燃油锅炉供暖,其它辅助设备。

 由于气候状况与室内热源变化,改造前,5月、9月运行一台主机,冷却水泵两台,一台冷冻水泵,一台冷却塔(四台风机);7月、8月运行两台主机,两台冷冻泵,四台冷却泵,四台冷却塔(六台风机)。

 控制水平停留在人工操作运行台数,水系统流量仅能在50%或100%运行。针对?大流量,小温差?运行状况进行节能改造,对两台冷冻水泵、两台冷却泵变频调速控制(设计要求,为避免变频水泵空转与倒流,不允许工频泵与变频泵同时运行)。冷热源控制系统的通信协议采用过程现场总线,控制器的算法采用模糊控制,水泵的运行状态以及中央空调系统中的主要过程参数实现界面集中监控。

 (三)改造效果分析

 1、测试结果

 通过测试,可以得出以下几点:

 (1)节能。制冷系统总节电率为24.85%。冷冻水泵、冷却水泵采用了模糊变频控制,不仅节省了水泵的用电量,而且提高了机组的能效比,1#机组能效比提高了12.79%,2#机组能效比提高了10.51%。

 (2)具有经济效益。写字楼中央空调部分年用电58万元左右,按改造后年节省24.85%的费用计算,则每年至少节省14.41万元。投资3~4年完全能回收。

 (3)降低了冷凝温度,提高了机组安全运行的可靠性。

 (4)增大了供回水温差。1#机组:变频运行,冷却水温差为3.0℃,冷冻水温差3.6℃;工频运行,1#机组冷却水温差为2.4℃,冷冻水温差1.812。2#机组:变频运行,冷却水温差为2.4℃,冷冻水温差3.7℃;工频运行,2#机组冷却水温差为1.6℃,冷冻水温差2.3℃。

 (5)减少了水流量。1#机组减少了27.25%.2#机组减少了27.93%。

 (6)提高室内温度的控制精度。在变频控制下,房间温度24.2℃;工频控制下,房间温度23.9℃。

 2、考核说明

 经过近一年的运行,系统运行正常,但有两点需要说明。

 (1)实际节电率为20.5%。主要原因为:改造前,中央空调水系统的运行状况处于节约型节能,也就是说,在某些时段不满足室内空气舒适度的要求(设备停止运行);改造后,系统根据室内舒适度运行,提高了环境服务质量。

 (2)没有考虑具体工程的实际情况,冷却水泵的频率下限值调得太低。重新设定冷却水泵的频率下限值,机组工作正常。

 三、结论

 通过以上的讨论,既有中央空调水系统的节能技术有:主机变频、空调泵变频、水蓄冷、高效泵。非线性、大滞后的中央空调水系统适合采用智能控制算法。多项工程节能改造表明:中央空调水系统的各项节能率为20.5%~31%,不到三年即可回收节能投资,而且空调系统运行正常,室内温湿度满足要求。

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