多联机空调系统的特点以及设计分析

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多联机空调技术特点及设计要点分析

多联机空调技术特点及设计要点分析

多联机空调技术特点及设计要点分析多联机空调技术特点及设计要点分析随着科技的不断发展,空调技术也在不断更新和完善,多联机空调技术就是其中的一种。

多联机空调是指在一个系统中连接多个室内机,采用一台室外机来提供制冷或制热,并在相同的时间内,满足多个房间的温度需求。

包括商用、民用等不同形式的产品,逐渐深受消费者青睐。

以下将从技术特点和设计要点两个方面进行分析。

一、多联机空调技术特点1.多样化分区控制:多联机空调可实现对多个室内机的分区控制,适应不同的温度需求,各房间空调同时工作,满足多人使用时的需求。

同时,对于空间较小的客厅或单间,可单独一台机进行制冷或制热,节约能源。

2.美观、灵活:多联机空调室内机设计款式多样,可与不同风格的装修风格相配合,创造出舒适的空间环境。

3.高效节能:多联机空调可进行多样化分区控制,对于只有一个房间有人的情况,不必开启全部系统,从而节约能源。

4.环保:多联机空调可降低对外部环境的污染,采用新型制冷剂,减少对大气层的破坏。

二、多联机空调设计要点1.总制冷能力:多联机空调室外机制冷能力必须要与室内机总制冷能力相匹配,否则会影响室内空调质量。

2.管径的决定:多联机空调管径要进行合理控制,由于空气流通的速度跟管径的大小有关,过小导致阻力大,影响空气流通;过大会浪费大量冷媒,增加系统的成本。

3.系统布线:多联机空调在系统布线时,要尽量减少弯管或转角,这样可以降低系统的噪音。

同时,布线应匀称、美观,易于维护。

4.空气流动设计:多联机空调需要具备良好的空气流动设计,室内机位置、风口大小等都需要进行科学合理的设计,以实现佳的空气流通效果。

综上所述,多联机空调技术优势明显,得到了越来越多消费者的青睐。

同时,在设计上,也需要注重细节,从而达到更好的制冷热效果。

未来,多联机空调将逐渐成为人们空调的首选,为人们带来更加舒适和健康的环境。

多联机的性能和分析

多联机的性能和分析

多联机空调系统的特点以及设计分析俗称“一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统。

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。

一、多联机系统的特点多联机与传统的中央空调系统相比,具有以下特点:①节约能源、运行费用低。

②节省占用空问。

③控制先进,运行可靠,维修方便。

④机组适应性好,制冷制热温度范围宽。

⑤没汁自由度高,安装和计费方便。

二、多联机技术多联机为了达到节能的目的,通过对制冷工质流量的有效控制实现压缩机和系统的变容量运行。

目前,比较成熟的技术有两种:一类是变频多联机技术第二类则是数码涡旋多联机技术,(1)变频多联机( VR V)技术是指单管路一拖多空涧热泵系统的室外主机调节输出能力方式:①通过改变投入工作的压缩机的数量来调节主机的容量,进行主机容量的粗调节。

②通过变频装置改变变频压缩机输入频率来改变压缩机的转速,进行主机容量的细调节。

通过粗细配合,可以使室外主机输出能力连续线性调节。

变频多联机生产厂家主要集中在日本,以东芝、大金.三菱.日立等几个著名品牌为代表。

国内厂家一般均是与其合作生产,如海尔、海信、日立等。

(2)数码涡旋技术有一独特的性能称为“轴向柔性”。

这一性能使固定的涡旋盘沿轴向可以有很少量的移动,确保用最佳力使固定涡旋盘和动涡旋盘始终共同加载。

在各操作条件下将这两个涡旋盘集合在一起的这一最佳力确保了数码涡旋技术的高效率。

活塞安装于顶部固定涡旋盘处,确保活塞上移时顶部涡旋盘也上移。

在活塞的顶部有一调节室,通过0.6mm直径的排气孔和排气压力相连通外接电磁阀连接调节室和吸气压力。

电磁阀处于常闭位置时,活塞上下侧的压力为排气压力,弹簧力确保两个涡旋盘共蚓加载。

电磁阀通电时,调节室内的排气被释放至低压吸气管。

这导致活塞上移,顶部涡旋盘也随之上移该动作分隔开两涡旋盘,导致无制冷剂质流量通过涡旋盘。

多联机优势分析

多联机优势分析
·节约能源、运行费用低。 多联机空调系统是在空调系统中,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
螺杆机组与风冷热泵通过二次载体水进 高效率冷剂空调系统。
(一般冷水机组主机和供热锅炉的机房设置在地下室内,以降低噪音的影响)。
行传送冷热量,冷热量会有一定的损失, 冷水机组主机的一般设计使用寿命为26000 小时,空调末端一般设计使用寿命为16000 小时。
多联机中央空调的另一个最大的特点是智能网络中央空调,它 可以一台室外机带动多台室内机,并且可以通过它的网络终端接口 与计算机的网络相连,由计算机实行对空调运行的远程控制,满足 了现代信息社会对网络家电的追求。
原理比较
▪ 螺杆机组中央空调系统 ▪ 风冷热泵集中中央空调系统 ▪ 多联式空调机组
螺杆机组中央空调系统
风冷热泵系统除需清洗室内的过滤网外,还需定期进行清洗室 外主机的水过滤器和对管道系统进行清洗和除垢,否则水垢在管道 内越积越多后会影响系统的水流量,也会影响空调的使用效果。维 护较麻烦,需找专业公司进行维护。
变频一拖多空调只需定期清洗室内的过滤网外,操作简单,维 护方便,可自己进行维护。
分析结果:变频一拖多中央空调在运行维护的方便程度和费用方 面要比冷水机组系统、风冷热泵系统好得多。
造价比较
▪ 螺杆式冷水机组+供热锅炉+板式换热器+ 循环水泵+冷却塔+风机盘管
▪ 风冷热泵系统 ▪ 多联机系统
项目名称造价预算(万元) 螺杆式冷水机组60.0 冷却水循环泵2.4 冷冻水循环泵2.0 冷却塔3.9 供热锅炉+锅炉房8.1 冷水机组土建机房费用5.3 风机盘管等末端设备27.4 其他材料和安装调试费15.0 合计124.1

浅析多联机空调系统的设计及应用

浅析多联机空调系统的设计及应用

浅析多联机空调系统的设计及应用多联机空调系统,作为一种高效、节能的空调解决方案,近年来在建筑领域得到了广泛应用。

本文将从多联机空调系统的设计原理、特点及其在实际应用中的优势进行简要分析。

一、多联机空调系统的设计原理多联机空调系统,又称变制冷剂流量(VRV)系统,主要由室外机、室内机和冷媒配管三部分组成。

其设计原理是通过改变制冷剂流量,实现室内外机的灵活搭配,满足不同区域、不同负荷的空调需求。

1. 室外机:作为系统的核心部分,室外机负责制冷剂的状态转换,即将低温低压的制冷剂通过压缩机压缩成高温高压的制冷剂,再通过膨胀阀节流降压,使其成为低温低压的制冷剂,完成一个循环。

2. 室内机:室内机负责将制冷剂吸收或释放的热量传递给室内空气,实现制冷或制热效果。

室内机有多种类型,如风管式、天花板嵌入式、挂壁式等,可根据实际需求进行选择。

3. 冷媒配管:冷媒配管是连接室外机与室内机的桥梁,负责传输制冷剂。

在设计过程中,需充分考虑管道的长度、走向、保温等因素,以确保系统的高效运行。

二、多联机空调系统的特点1. 节能性:多联机空调系统可根据室内外温度和负荷变化,自动调节制冷剂流量,实现精确控温,降低能耗。

2. 灵活性:系统可采用一台室外机对应多台室内机的形式,满足不同区域、不同功能空间的空调需求。

3. 占用空间小:室外机占地面积较小,室内机隐蔽安装,节省建筑空间。

4. 安装方便:多联机空调系统采用模块化设计,安装简便,缩短施工周期。

5. 运行安静:室内外机采用低噪音设计,为用户提供舒适的居住环境。

三、多联机空调系统在实际应用中的优势1. 适用于多种建筑类型:多联机空调系统可广泛应用于住宅、商业、办公等建筑,满足不同场景的空调需求。

2. 智能化程度高:系统具备远程监控、故障诊断等功能,方便用户管理和维护。

3. 节省运行成本:相较于传统空调系统,多联机空调系统在运行过程中具有更高的能效比,降低用户电费支出。

4. 环保性强:系统采用环保制冷剂,减少对环境的污染。

浅析多联机空调系统的设计及应用

浅析多联机空调系统的设计及应用

浅析多联机空调系统的设计及应用1. 引言1.1 多联机空调系统概述多联机空调系统是一种集中式空调系统,通过多个室内机与一个室外机相连,实现一台室外机同时为多个室内机供冷或供热的空调系统。

多联机空调系统的概念最早出现在20世纪80年代,随着科技的不断发展,其设计和应用也得到了不断的完善和推广。

多联机空调系统的主要特点是可以根据需要选用不同类型和规格的室内机,实现不同空间的独立控制,同时室外机只需要占用一个机位,减少了安装空间和维护成本。

多联机空调系统还可以实现灵活的扩展和调整,满足不同建筑物的空调需求。

在实际应用中,多联机空调系统广泛应用于写字楼、商场、酒店等大型建筑物中,能够为不同空间提供个性化的空调服务,提升了建筑物的整体空调效果和用户体验。

多联机空调系统也逐渐在家庭和小型商业场所中得到应用,为用户提供更舒适、节能、环保的室内环境。

1.2 多联机空调系统设计的重要性多联机空调系统设计的重要性在于其能够满足不同建筑空间的需求,提高空调系统的适应性和灵活性。

通过科学合理的设计,可以实现多个室内机与一个室外机的连接,从而实现不同房间的独立控制和运行。

这种设计不仅能够有效节约空间,提高建筑空间的利用率,还可以根据实际需求进行灵活组合和扩展。

多联机空调系统设计的重要性还在于其能够提高空调系统的运行效率和性能,实现能源的最大化利用和节约。

合理设计的多联机空调系统可以减少系统运行的能耗和运行成本,同时提高系统的稳定性和可靠性,延长系统的使用寿命。

多联机空调系统设计是建筑空调领域中不可或缺的重要环节,对于提高空调系统的整体性能和质量具有重要意义。

1.3 多联机空调系统应用领域多联机空调系统具有广泛的应用领域,主要包括商业建筑、办公楼、酒店、医院、学校、工厂、会议中心等各类大型建筑空调系统。

在商业建筑中,多联机空调系统能够满足不同区域的需求,提供个性化的空调服务,提高舒适度和工作效率。

办公楼通常对空调系统的能效和舒适性要求比较高,多联机空调系统能够满足这些要求并实现智能控制,提高整体办公环境的品质。

多联机原理、特点、故障处理与注意事项

多联机原理、特点、故障处理与注意事项

多联机原理、特点、故障处理与注意事项多联机俗称“一拖多”,多联机系统是一台室外机连接多台室内机,每台室内机可以自由地运转/停止或群组或集中等掌控。

它由制冷剂管路连接的室外机和室内机构成,室外机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷剂附件构成;室内机由风机和直接蒸发器等构成。

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,通过掌控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,同时适时地充足室内冷热负荷要求。

1、多联机系统的工作原理:室内温度传感器掌控室内机制冷剂管道上的电子膨胀阀,通过制冷剂压力的变化,对室外机的制冷压缩机进行变频调速掌控或更改压缩机的运行台数、工作气缸数、节流阀开度等,使系统的制冷流量变化,达到制冷或制热两种方式随负荷变化而更改供冷量或供热量的目的。

2、多联机系统的特点:节能效果显著:多联机系统可以依据系统负荷变化自动调整压缩机转速,更改制冷剂流量,保证机组以较高的效率运行。

部分负荷运行时能耗下降,全年运行费用降低。

节省建筑空间:多联机系统采纳的风冷式室外机一般设置在屋顶,不需要占用建筑面积。

多联机系统的接管只有制冷剂管和凝结水管,且制冷剂管路布置快捷,与水系统相比,在充足相同室内吊顶高度的情况下,采纳多联机系统可以减小建筑层高,降低建筑造价。

施工安装便利、运行牢靠:与集中式空调水系统比较,多联机系统施工工作量小得多,施工周期短,非常适合家庭情况,系统的环节少,系统运行管理安全牢靠。

3、充足不同工况的房间使用要求:多联机系统组合便利、快捷,可以依据不同的使用要求组织系统,充足不同工况房间的使用要求。

对于热回收多联机系统来说,一个系统内,部分室内机在制冷的同时,另一部分室内机可以供热运行。

在冬季多联机系统可以实现内区供冷,外区供热,把内区的热量转移到外区,充分利用能源,降低能耗,充足不同区域的空调要求。

4、多联机系统常见故障:常见故障一:空调不工作空调不工作原因有很多,当显现空调不工作的现象是,我们可以先对以下几项进行检查:1、是否电源没开。

浅析多联机空调系统的设计及应用

浅析多联机空调系统的设计及应用

浅析多联机空调系统的设计及应用【摘要】多联机空调系统是一种集中供冷方式,通过一个主机连接多个室内机,从而实现多房间的空调控制。

本文从介绍多联机空调系统、分析其重要性以及研究目的入手,详细探讨了多联机空调系统的工作原理、设计要点和注意事项、系统架构及组成部分、性能优势和应用场景,以及节能环保方面的优势。

未来发展趋势方面,提出了多联机空调系统的设计及应用展望,并对其进行了总结。

多联机空调系统的设计和应用对于解决多房间空调难题,提高空调系统效率具有重要意义,未来的发展趋势将更加趋向智能化与节能环保化,为人们提供更加舒适、便捷的空调体验。

【关键词】多联机空调系统、设计、应用、工作原理、设计要点、系统架构、性能优势、节能环保、展望、发展趋势、总结。

1. 引言1.1 介绍多联机空调系统多联机空调系统是一种集中控制多个室内机的空调系统,通过一台主控机连接多个分机,实现对不同房间的独立控制。

这种系统可以同时运行多个室内机,提高空调系统的整体性能。

相比传统的单一室内机空调系统,多联机空调系统具有更高的灵活性和节能效果。

多联机空调系统主要包括一个主控机和多个室内机,主控机通过管道连接各个室内机,实现室内机之间的通讯和控制。

用户可以通过主控机对各个室内机进行集中控制,调节温度、风速等参数。

多联机空调系统适用于大型办公室、商场、酒店等场所,可以满足不同房间的空调需求。

多联机空调系统是一种先进的空调系统,可以提高空调系统的灵活性和效能。

在今后的发展中,多联机空调系统有望得到进一步的推广和应用,为人们提供更加舒适和节能的空调体验。

1.2 重要性分析1. 节能环保:多联机空调系统采用多台室内机连接至一台室外机的方式工作,可以根据不同的需求同时调节多个室内机的温度,实现局部控制,避免浪费能源。

多联机空调系统采用变频技术,可以根据室内实际需求智能调节制冷/供暖效果,降低能耗,减少能源消耗,达到节能环保的目的。

2. 灵活性和舒适性:多联机空调系统可以根据建筑物的不同需求实现分区控制,满足不同区域的温度要求,提高室内环境的舒适度。

多联机空调系统的绿色节能设计特点和优势

多联机空调系统的绿色节能设计特点和优势

多联机空调系统的绿色节能设计特点和优势摘要:文章主要是分析了多联机空调系统的组成,在此基础上讲解了多联机空调系统的适用场合,最后探讨了其的设计特点和优势,望可以为有关人员提供到一定的参考和帮助。

关键字:变频;变容量;空调;多联机1、前言当前我国城市化发展进程的不断加快,使得土地资源逐渐变得稀缺,以往传统的大规模建筑逐渐向小型化商业建筑转变。

能量耗能过快的情况给我国带来了一系列的经济、环境问题,为此节约能源和保护环境是当前世界各国的重点。

2、多联机空调系统的组成多联机空调系统是采用空气源制冷或热泵机组。

通过变频技术改变制冷剂流量,通过空调系统的直接膨胀来适应每个房间的负荷变化。

多联机空调系统主要由室外机、室内机、制冷剂管路及相关控制装置组成。

室内外配比可按50%-130%配置。

用户可以选择室内机的形式和容量,最多64台室内设备。

对于室外机,最小的室内设备可以选择3HP,该系统中有多种室内单位,包括风管式室内机、四面出风室内机、两面出风室内机、壁挂式室内机等。

按照空调系统的不同功能形式和室内单位的组合,专为高端建筑而设计,如公寓,办公楼和住宅。

3、多联机空调系统的适用场合多联机空调系统可以灵活地控制,空调操作简单。

这是灵活易操作也是小型商业建筑和室内建筑的一个非常统一的特色。

由于压缩机的容量和现有技术的限制,允许实际的管长度在115-175米之间;室内和室外单位之间的高度差异一般不得大于50米;内部差异不超过15米。

4、多联机空调系统的设计特点与传统的中央空调系统相比,空调设计工作更加简化,不需要完成复杂的水系统和风系统的水力计算,配件少,排气管少。

与多联机空调系统相比,水系统空调的建设周期较长,特别是设备占地面积大,维护保养复杂。

多联机系统运行管理安全可靠,维护较为简单且十分方便,系统可以自动调节压缩机的频率,并按照系统负载的变化改变制冷剂流量,以确保该装置以高效率运行。

当设备在部分负荷下运行时,将减少能耗并将减少年度运营成本。

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多联机空调系统的特点以及设计分析
多联机俗称“一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统。

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。

一、多联机系统的特点
多联机与传统的中央空调系统相比,具有以下特点:
①节约能源、运行费用低。

②节省占用空问。

③控制先进,运行可靠,维修方便。

④机组适应性好,制冷制热温度范围宽。

⑤没汁自由度高,安装和计费方便。

二、多联机技术
多联机为了达到节能的目的,通过对制冷工质流量的有效控制实现压缩机和系统的变容量运行。

目前,比较成熟的技术有两种:一类是变频多联机技术第二类则是数码涡旋多联机技术。

(1)变频多联机( VR V)技术是指单管路一拖多空涧热泵系统的室外主机调节输出能力方式:
①通过改变投入工作的压缩机的数量来调节主机的容量,进行主机容量的粗调节。

②通过变频装置改变变频压缩机输入频率来改变压缩机的转速,进行主机容量的细调节。

通过粗细配合,可以使室外主机输出能力连续线性调节。

变频多联机生产厂家主要集中在日本,以东芝、大金.三菱.日立等几个著名品牌为代表。

国内厂家一般均是与其合作生产,如海尔、海信、日立等。

(2) 数码涡旋技术有一独特的性能称为“轴向柔性”。

这一性能使固定的涡旋盘沿轴向可以有很少量的移动,确保用最佳力使固定涡旋盘和动涡旋盘始终共同加载。

在各操作条件下将这两个涡旋盘集合在一起的这一最佳力确保了数码涡旋技术的高效率。

活塞安装于顶部固定涡旋盘处,确保活塞上移时顶部涡旋盘也
上移。

在活塞的顶部有一调节室,通过0.6 mm直径的排气孔和排气压力相连通外接电磁阀连接调节室和吸气压力。

电磁阀处于常闭位置时,活塞上下侧的压力为排气压力,弹簧力确保两个涡旋盘共蚓加载。

电磁阀通电时,调节室内的排气被释放至低压吸气管。

这导致活塞上移,顶部涡旋盘也随之上移该动作分隔开两涡旋盘,导致无制冷剂质流量通过涡旋盘。

外接电磁阀断电外接电磁阀断电再次使压缩机满载,恢复压缩操作。

数码涡旋操作分两个阶段:“负载状态”,此时电磁阀常闭:“卸载状态”,此时电磁阀打开。

负载状态中,压缩机像常规涡旋压缩机一样工作,传递全部容量和制冷剂质流量。

然而卸载状态中,无容量和制冷剂质流量通过压缩机。

通过压缩机周期性的负荷一卸载来实现变容量冷媒控制、数码涡旋压缩机,国外美国谷轮公司为主要生产厂家,在国内以与其合作的三星、美的、格力等品牌为代表。

VR V变频多联机与数码涡旋多联机比较具有以下各自的特点:
(1)容量输出:变频压缩机的工作频率级别范围在30赫兹到117 赫兹间,调节范围在5 0 %一130%之间,容量输出量是间断的。

当负荷突变时,压缩机的频率增加需要经过中问过渡段。

容量输出不能立即响应,数码涡旋的输出在10%到100%之间。

通过改变加载时的比例实现了连续的容量输出,此室内温度控制更精确,并且更加
节能。

(2)能效比:变频多联机系统中变频器的损失大约占功耗的 1 5 %,从而就降低了系统的C OP 。

变频多联机的容量调节范围狭窄,系统负荷降低到一定程度时,变频系统必须使用制冷剂的热气旁通进行容量调节,由于制冷剂的热气旁通,能量会有损耗,系统的C OP 降低另外变频系统中需要注入大量的润滑油,使得系统的CO P 更低数码涡旋多联机没有变频器的能量损失,同时不需要热气旁通,因此没有热气旁通损失,在1 0 %( 卸载状态时电机仍在工作,约有1 0 %的能量损耗)到100%负荷范围内,COP 性能良好。

(3)凹油性能:变频多联机在低负荷的状态下,制冷剂流速较低,回油困难,系统一般没计有油分离器和回油循环。

这对于容量越大的室外机组来说更加明显,为回气管径很大,在部分负荷情况下回气速度很低。

因此,需要更频繁的回油循环,并消耗更多电力。

室外机的P C B和管路十分复杂,系统的稳定性差。

数码涡旋多联机在每一个循环中,总有儿秒钟的满负荷运行状态,因此回油较好。

时在空载时,压缩机无排气,所以此时无润滑油排出、室外机的P CB 和管路与变频多联系统相比,显得极为简单( 无旁通回路),一个P CB 就足够了,系统稳定。

(4)除湿性:变频多联机在低负荷状态下运行,制冷量降低,除
湿性能明显下降,数码涡旋多联机在仟何负荷的情况下,部可以保持较低的平均吸气压力和蒸发温度,凶而可提供非常好的除湿性,尤其是在低负荷运行时。

(5) 对其他没备的干扰:变频多联机由于采用变频手段渊节容量,在变频时会产生很慢的电磁干扰和高次谐波,对精密仪器和电子设备都会产生影响。

由于数码涡旋是瞬间加载和瞬间卸载的工作方式. 使得电流瞬问发生剧烈变化,对电网及电网中的没备会产生冲击。

因此从技术上来看,变频多联机与数码涡旋多联机各有优势,且优势与劣势形成互补。

三、多联机系统在设计时应注意的问题
3.1 内机容量与外机容量的匹配
室外的容量匹配比应根据该系统中各室内机同时使用率、各室内机所在房问冷热负荷峰值的时问分布等因素而确定。

对于如公共建筑这样大型空调系统,建议在保护系统运行安全的前提下超配比不宜超过110%。

对于家用多联机系统,在保护系统运行安全的前提下超配比可以增大至130%。

3.2 冷量修正
由于管路加长后冷媒的沿程阻力损失增大,出现闪发,末端室内机制冷/ 制热效率降低。

另外,管路过长,对于VR V系统,部分润滑油会沉积在冷媒管道内,长期运行造成润滑油回油困难。

多联机空调系统室内机与室外机的额定制冷量是在标准工况下测得的数据,实际条件往往偏差加大、因此,产品样本中所提供的技术参数与实际条件( 室内外温度、内外机高差、管道长度)不同时,应对冷量进行修正,否则达不到使用要求。

3.3 新风采集
相对于传统的中央空渊系统,多联机系统更接近房间空调器。

新风处理不如常规中央空渊系统容易做到,目前常用的新风处理方式有以下儿种:
(1) 室内机作为新风机来处理新风、未经过处理的新风直接接入室内机,由室内机负担了部分新风负荷,因此室内机型号加大,噪音也增大,在室外温度较高时,会使室外机长时问超负荷运转,出现过流保护。

而且在室外空气湿度较大时,室内机除湿量增大,室内相对湿度无法保证要求。

(2) 使用专用的新风机。

这类新风机通常是按新风状态设计,加
大了机组盘管的排数,可将新风处理到室内状态点。

但此种方法造价较高,影响在中的应用。

另一方面,在室外温度较高时,压缩机长时间不问断运行,会影响机组的寿命。

(3)用全热交换器处理新风。

使用全热交换机在向房间补充新风的同时,利用室内排风的冷量来预冷新风,大大降低新风负荷,非常节能,这种方式适合有排风要求的场合。

但需要注意新风口和排风口的布置一定要合理.该系统较复杂,且有新风和排风交叉污染的问题。

在进行设计时,应根据上述特点合理选择新风处理方式
四、小结
近几年国内中小型中央空调,尤其是多联机市场发展的速度非常快。

随着多联式空调系统的应用不断增加,多联机在大型的应用也已经成为一种趋势,并且已经开始侵占冷水机组市场的领地,几年内将形成多联机的消费高潮。

未来的空调市场中,多联机将扮演越来越重要的角色。

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