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多联机系统设计应用 注意的问题. 2010.06.12. 海信日立空调系统有限公司. 1. 负荷计算. 2. 系统衰减. 3. 新风机应用. 4. 室外机选型及放置. 5. 室内机选型及放置. 6. 系统设计建议. 目 录. 1. 负荷计算. 2. 系统衰减. 3. 新风机应用. 4. 室外机选型及放置. 5. 室内机选型及放置. 6. 系统设计建议. 目 录. 负荷计算. 负荷计算 ( 注意新风负荷的承担方式 )

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  1. 多联机系统设计应用 注意的问题 2010.06.12 海信日立空调系统有限公司

  2. 1 负荷计算 2 系统衰减 3 新风机应用 4 室外机选型及放置 5 室内机选型及放置 6 系统设计建议 目 录

  3. 1 负荷计算 2 系统衰减 3 新风机应用 4 室外机选型及放置 5 室内机选型及放置 6 系统设计建议 目 录

  4. 负荷计算 负荷计算(注意新风负荷的承担方式) 注意:考虑到多联机的使用灵活性特点,同时考虑间歇使用和临室传热,选择室内机时,办公建筑室内计算负荷宜适当放大1.05-1.2的系数,当夏季室内温度要求较低时,负荷宜适当放大1.1-1.3的系数。居住建筑室内计算负荷宜适当放大1.1-1.3的系数。选择室外机时,办公建筑室内计算负荷宜适当放大1.05-1.2的系数;居住建筑室内计算负荷宜适当放大1.05-1.2的系数。

  5. 1 负荷计算 2 系统衰减 3 新风机应用 4 室外机选型及放置 5 室内机选型及放置 6 系统设计建议 目 录

  6. 系统衰减 2.1温度衰减 样本中数据是在如下体条件测得: 制冷工况: 制热工况: 室内温度27OCDB,19OCWB 20OCDB 室外温度35OCDB 7OCDB,6OCWB 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:

  7. 2 系统衰减 2.1温度衰减 表1 夏季室外机进风、室内机回风温度修正系数n1

  8. 2 系统衰减 2.1温度衰减 表2 冬季室外机进风、室内机回风温度修正系数n1

  9. 2 系统衰减 2.2管长衰减 图1 管长对制冷量的修正曲线n2

  10. 2 系统衰减 2.2管长衰减 管长对制热量修正曲线n2

  11. 2 系统衰减 2.3除霜修正 除霜运行时制热量修正系数n3

  12. 1 负荷计算 2 系统衰减 3 新风机应用 4 室外机选型及放置 5 室内机噪声 6 系统设计建议 目 录

  13. 新风机 普通室内风管机 构造 翅片间距、长度与普通室内风管机不同,换热器排数多,壳体保温加厚 处理能力 强 弱 工作范围 制热:进风-5 oc~15 oc,高于15 oc自动转换为通风,出风15 oc~30 oc 制冷:进风20 oc ~43 oc,低于20 oc自动转换为通风,出风15 oc~27 oc 制热:17 oc~30 oc,制冷19 oc~30 oc 风量、风压 风量小,定风量,风压高,运行过程设定风量和对应风压不变,以保证设计新风量 风量大,风压低,制热时风量随送风温度变化而变化,但当送风温度大于一定温度时,按设定风量运行. 控制系统 在一定温度范围内,自动转换为通风运行状态,确保设定的新风量 在整个运行过程中,风量有变化 3 新风机应用 制冷剂直接蒸发式新风机 与普通室内风管机控制方式的区别如表2.2.8。

  14. 3 新风机应用 表2.2.8。

  15. 3 新风机应用 普通风管机的处理能力:15~20kJ/Kg Δi=Ql/1.2G=14/(1.2X2220)=18.92kJ/Kg (以5匹风管机为例) 专用新风机的处理能力:35~40kJ/Kg Δi=Ql/1.2G=28/(1.2X2100)=40kJ/Kg (以10匹专用新风机为例) 表2.2.8。

  16. 制冷剂直接蒸发式新风机应用时应注意以下几点:制冷剂直接蒸发式新风机应用时应注意以下几点: (1)应用时应注意其适用范围,有两种形式新风系统:①室外机专用新风机系统,②新风机与普通室内机公用室外机系统。室内新风机的工作范围均为-5oc-43oc,供热时,室外温度高于15 oc室内机自动转换为通风状态;供冷时,室外温度低于20 oc自动转换为通风状态。 (2)目前规格型号有1080m3/h、1680m3/h、2100m3/h 、2500m3/h 、3000m3/h 、4000m3/h 、5000m3/h 、6000m3/h 八种型号,规格较少。 (3)注意室外机与室内机的管长和高差要求,不同的厂家对新风机和室外机容量配置有不同的要求,注意厂家技术资料和样本说明。 3 新风机应用

  17. 1 负荷计算 2 系统衰减 3 新风机应用 4 室外机选型及放置 5 室内机选型及放置 6 系统设计建议 目 录

  18. 室外机选型及放置 4.1 室外机选型 根据划分系统计算选择室外机1根据划分的系统服务房间,计算最大冷负荷和冬季热负荷 4.1.1室外机选择计算 1)夏季: Qm =(1+β1)ΣQnmax/(n1.n2) Qm——室外机名义制冷量(kw) ΣQnmax——室外机担负系统内所有房间计算冷负荷,某一时刻 最大值(kw); n1——室外机进风、室内机回风温度修正系数; n2——管长修正系数; β1——积灰对室外机传热影响的附加率,冷暖两用取β1=20%。

  19. 室外机选型及放置 4.1 室外机选型 2)冬季:Qm=(1+β1)ΣQn /(n1.n2.n3) Qm——室外机名义制热量(kw); ΣQn——室外机担负系统内所有房间计算热负荷值(kw); n1——室外机进风、室内机回风温度修正系数; n2——管长修正系数; n3——除霜修正系数; β1——积灰对室外机传热影响的附加率,冷暖两用取β1=20%。 注:考虑到室外机易积灰,积灰对传热影响较大,积灰对室外机传热影响的附加率宜取β1=20%。 3)根据夏季、冬季所选出的室外机,取其中大的型号。 以上各种修正系数见以下各图表:

  20. 室外机选型及放置 4.1 室外机选型 注意: (1)坚持系统最小化原则,系统容量不宜过大,最长管路不宜过长;同一个系统室内机的额定容量和不宜超过60kw。 (2)不同朝向或使用时间有差异的房间宜划分为一个系统,以确保个别房间实际负荷超过计算负荷时室内设计温度。 (3)系统不宜跨越多层划分系统,跨层不超过3层,最好同层划分系统; (4)最好大容量室内机与小容量室内机不划分在同一系统,容量相近的室内机宜划分为同一系统,以利于各室内机流量分配的平衡。 (5)使用不频繁的大空间房间宜单独设置系统,如大会议室、多功能厅等;因定速系统比变频系统造价低很多,宜选用定速系统,以节省造价。

  21. 室外机选型及放置 4.2气流短路问题 什么是气流短路? 由室外机排放的热风被进风口吸入 对空调系统的影响 制冷能力下降 进风口温度43摄氏度 (空调机连续运转的上限温度) 以上情况最严重时机组会停机

  22. 室外机选型及放置 4.2气流短路问题 防止策略 1.使排出热风不被进风口吸进 =尽快将废热排向自由空间 2.使新风容易进入

  23. 室外机选型及放置 屋顶分段安放 4.2气流短路问题 气 流 短 路 事 例(2)

  24. 室外机选型及放置 屋顶分段安放 4.2气流短路问题 对策 安放L型风管 气 流 短 路 事 例(2)

  25. 室外机选型及放置 分层安放 4.2气流短路问题 对策 使百叶角度下倾0~20o 气 流 短 路 事 例(3)

  26. 室外机选型及放置 对策 4.2气流短路问题 分层安放 1.扩大百叶的开口率(>70%) 2.使百叶角度下倾0~20o 3.将L型风管出风口面积缩小以提高风速 气 流 短 路 事 例(3) 要点: A)出风口风速>5m/s B)吸入口风速<1.6m/s C)把出风口的3mmH2O的标准静压提高到5mmH2O D)每个出风口均安装出风管 E)有百叶时,将出风管端紧靠百叶

  27. 室外机选型及放置 -分层安装- 4.2气流短路问题 3维气流解析事例(2) ℃ 解析模型 14F 全体立面图 13F 12F 11F

  28. 根据多联机通风、安装、维修的空间要求,下图给出了几种室外机布置的实例。根据多联机通风、安装、维修的空间要求,下图给出了几种室外机布置的实例。 • 室外机选型及放置 4.2气流短路问题 实例1

  29. 室外机选型及放置 4.2气流短路问题 实例2

  30. 室外机选型及放置 4.2气流短路问题 实例3

  31. 室外机选型及放置 4.2气流短路问题 实例3

  32. 室外机选型及放置 4.2气流短路问题 布置方式1 实例4

  33. 室外机选型及放置 4.2气流短路问题 3.2.4确定室外机的位置 实例4

  34. 室外机选型及放置 4.2气流短路问题 布置方式2

  35. 不论以上哪种室外机布置方式,都应在确保通风良好的前提下,尽量减少内外机的布置距离,同时满足布置的基本要求。布置方式2尽管有足够的通风面积,但因室外机放置在半地下室内,室外机的通风量约为160000m3/h,且换热量约为700kw,此种布置方式必然 会存在室外机进排风短路现象,环境温度会升高,无法保证室外机的正常使用。 • 室外机选型及放置 4.2气流短路问题

  36. 室外机选型及放置 4.2气流短路问题 室外机高层建筑使用的热压问题 根据设计三原则,确保室外机通风良好是保证变频多联机系统出力最关键的因素之一。 图3.7.2.2.a 图3.7.2.2.b 图3.7.2.2.c 图3.7.2.2.a

  37. 室外机选型及放置 4.2气流短路问题 室外机高层建筑使用的热压问题 根据设计三原则,确保室外机通风良好是保证变频多联机系统出力最关键的因素之一。 图3.7.2.2.e 图3.7.2.2.f 图3.7.2.2.g 图3.7.2.2.h

  38. 室外机选型及放置 4.2气流短路问题

  39. 室外机选型及放置 4.2气流短路问题

  40. 室外机选型及放置 4.2气流短路问题 室外机的排风百叶设置 (1)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3.7.2.6显示了普通防水百叶的做法。 图3.7.2.6普通防水百叶的做法 图3.7.2.7

  41. 垂直尽尺寸B 单位:毫米 水平尽尺寸A单位:毫米 300 350 400 450 500 600 750 900 1000 1200 1350 1500 300 0.020 0.027 0.031 0.036 0.040 0.049 0.062 0.076 0.083 0.101 0.114 0.127 400 0.035 0.042 0.049 0.056 0.062 0.075 0.094 0.115 0.129 0.150 0.175 0.204 500 0.048 0.055 0.066 0.075 0.084 0.100 0.128 0.155 0.174 0.209 0.236 0.262 600 0.058 0.071 0.083 0.096 0.105 0.128 0.162 0.196 0.220 0.264 0.298 0.332 • 室外机选型及放置 4.2气流短路问题 (2)普通防雨百叶进排风口的有效面积也使设计选用忽视的地方,风口面积选择过小,如下表: 表3.7.2.1

  42. 700 垂直尽尺寸B 单位: 毫米 0.071 水平尽尺寸A单位:毫米 0.087 0.101 0.114 0.126 0.154 0.194 0.236 0.265 0.318 0.359 0.398 300 350 400 450 500 600 750 900 1000 1200 1350 1500 800 0.084 0.102 0.118 0.132 0.148 0.183 0.210 0.276 0.310 0.372 0.419 0.468 900 0.097 0.115 0.135 0.154 0.170 0.207 0.262 0.314 0.335 0.426 0.481 0.536 1000 0.110 0.130 0.152 0.173 0.192 0.232 0.294 0.356 0.399 0.480 0.542 0.603 1100 0.123 0.144 0.169 0.193 0.214 0.258 0.326 0.394 0.444 0.534 0.593 0.670 1200 0.133 0.160 0.185 0.211 0.235 0.284 0.358 0.437 0.490 0.590 0.665 0.740 1300 0.147 0.173 0.203 0.232 0.257 0.312 0.392 0.478 0.535 0.642 0.725 0.808 1400 0.158 0.190 0.221 0.250 0.280 0.337 0.246 0.578 0.579 0.697 0.787 0.877 1500 0.169 0.205 0.236 0.269 0.302 0.363 0.458 0.560 0.624 0.751 0.848 0.945 • 室外机选型及放置 4.2气流短路问题

  43. 室外机选型及放置 4.2气流短路问题 室外机高层建筑使用的热压问题 (3)室外机布置在凹形槽内,热压作用特别明显,如下图 图3.7.2.8a 图3.7.2.8b

  44. 室外机选型及放置 4.3室外机噪声问题 室外机运转噪音超过环境噪声标准 在室外机布置时,应注意室外机噪声对周边环境的影响,

  45. 室外机选型及放置 室外机布置的其他问题 (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) 用在高温环境、强磁环境、腐蚀性气体较多的环境 。

  46. 1 负荷计算 2 系统衰减 3 新风机应用 4 室外机选型及放置 5 室内机选型及放置 6 系统设计建议 目 录

  47. 室内机选型及布置 5.1室内机的选型 5.1.1室内机选择计算 1)夏季: Qnm =(1+β1)Qnj /(n1.n2) Qnm——室内机名义制冷量(kw) Qnj——室内计算冷负荷(kw) β1——积灰对室内机传热影响的附加率,冷暖两用取β1= 20% n1——室外机进风、室内机回风温度修正系数,见表1。 n2——管长修正系数; 根据Qnm选出室内机。

  48. 室内机选型及布置 5.1室内机的选型 2)冬季: Qnm =(1+β1)Qnj /(n1.n2.n3) Qnm—室内机名义制热量(kw) Qnj——室内计算热负荷(kw) β1——积灰对室内机传热影响的附加率,冷暖两用取β1=20% n1——室外机进风、室内机回风温度修正系数; n2——管长修正系数; n3——除霜修正系数; 根据Qnm选出室内机。

  49. 室内机选型及布置 5.1室内机的选型 3) 根据夏季、冬季所选出的室内机,取其中大的型号 注意: a.新风供给方式对负荷的影响,注意室内机是否担 负新风负荷,担负多少。 b. 参照风机盘管选型计算,以上计算考虑了积灰对室 内机传热影响的附加率β1。 c. 考虑到多联机使用控制的灵活性,根据建筑物功能特点 和使用特点,并应适当考虑邻室传热,应适当考虑间歇使用系数,一般取1.1~1.3。

  50. 室内机选型及布置 5.1室内机的选型 室内机选择布置时应注意以下几点: 1)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,SET-FREE室外机检修侧应预留不小于500mm的检修空间; 2)氟管穿防火墙时应注意防火处理; 3) 用于空气净化、加湿、及大量使用新风等比较困难,使用时应经技术经济比较后确定;当室内内有电子控制设备、振动、有油污蒸汽、电磁波、高频波设备易引起制冷机泄漏、设备损坏、控制失灵等事故,不宜采用SET-FREE系统或采取技术措施解决。

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