变制冷剂流量多联分体式空调系统

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空调系统VRV、VAV、VWV、KRV的区别

空调系统VRV、VAV、VWV、KRV的区别

空调系统VRV、VAV、VWV、KRV分别代表什么意思概念区别1.VRV(VariableRefrigerantVolumeSystem),变制冷剂流量系统,80年代时由大金公司首推;VRV是变流量系统,是空调,走的是冷媒。

MRV全变多联中央空调,实现上也是变制冷剂流量系统。

还有许多厂商取名MDV、GMV......等等。

2.VAV(VariableAirVolumeSystem),变风量空调系统;VAV是变风量系统,是末端,走的是风路。

3.VWV(VariableWaterVolumeSystem),变水量(冷冻水)空调系统;4.KRV新风换气机-全热交换器;名词解释1、VRV(Variable Refrigerant Volume)系统,为变冷媒流量多联系统,即控制冷媒流通量并通过冷媒的直接蒸发或直接凝缩来实现制冷或制热的空调系统。

VRV是依赖于机电方面的变频技术而产生的空调系统设计安装方式。

自从大金公司80年代发明了VRV系统之后,很多极其注意空间利用的商铺都选择这种算不上真正中央空调的新系统。

由于VRV系统只是输送制冷剂到每个房间的分机,所以不需要设计独立的风道(新风系统另外安排风道),做到了设备的小型化和安静化。

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(一般可达16台)。

控制技术上采用变频控制方式,按室内机开启的数量控制室外机内的涡旋式压缩机转速,进行制冷剂流量的控制。

VRV空调系统与全空气系统,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,设备占用的建筑空间比较小,而且更节能。

正是由于这些特点,其更适合那些需经常独立加班使用的办公楼建筑工程项目。

VRV空调系统的设计包含两个部分:空调设备选型及空调管路设计;空调系统控制设计。

前一部分内容由设计院的暖通工程师设计,后一部分内容通常由提供全套产品的系统工程承包商配套设计。

2、VAV(VariableAirVolumeSystem),变风量空调系统,与定风量空调系统一样,变风量空调系统也是全空气系统的一种空调方式,它是通过改变送风量,而不是送风温度来控制和调节某一空调区域的温度,从而与空调区负荷的变化相适应。

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。

关于变制冷剂流量多联机的几点思考

关于变制冷剂流量多联机的几点思考

关于变制冷剂流量多联机的几点思考
1.多联机作为一种高效节能的空调系统,越来越受到人们的重视。

然而,在使用过程中,变制冷剂流量多联机也存在一些问题。

2. 首先,变制冷剂流量多联机的制冷量受到制冷剂流量的影响。

如果制冷剂流量过低,会导致制冷效果不佳,影响空调的使用效果;如果制冷剂流量过高,则会增加系统的压力,降低系统的寿命。

3. 其次,变制冷剂流量多联机的制冷剂流量需要根据室内温度、室外温度等因素进行调整。

但是,现有的多联机系统往往无法实现精准调节,导致能耗增加,使用成本上升。

4. 最后,变制冷剂流量多联机的维护和保养也需要注意。

由于
多联机系统涉及到多个室内机和一个室外机,因此需要定期清洗、维护和检修。

如果不及时维护,可能会导致系统故障、漏水等问题。

5. 鉴于上述问题,需要通过技术创新和管理创新来解决。

例如,采用智能控制系统,实现精准调节;加强维护和保养,延长系统寿命;推广使用环保型制冷剂,降低能耗和使用成本等。

只有不断改进和创新,才能使变制冷剂流量多联机成为更为高效、环保、可靠的空调系统。

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变制冷剂流量多联分体式空调系统应用实例

变制冷剂流量多联分体式空调系统应用实例
并在 吊顶上预 留检 修 口。
各层空 调系统 综合 考虑使 用功能 、运 行
工 程 概 况 Байду номын сангаас
名典 屋国 际时装公 司办公 楼位于 湖北省 武 汉市5 1区古 田二 路 以西汉 正街 都市 工业 乔: 3
区 内 . 筑 面 积 5 7 m 建 筑 高 度 1 .m . 建 9 85 , 79 地 上 四 层 主 要 为 办 公 用 房 。
无设 置机 房的条件 . 外部 也没 有天然 气供应 , 更没 有合 适的热源 可 以利用 。若 采用 一拖一
的 分 体 空 调 形 式 ,室 外 机 和 管 道 势 必 会 影 响
缺点
部分负荷下能效比较低 运行费用较 高 :安装较复杂 ,工期较长 :管道 占 用空间较大 维 护成本较高 .需专人 管 理
各层新 风系统 采用 吊挂 式全 热新风换 气 机 热交换 效率 大于 6 %。新风换 气机进 出 0 口和穿 越 变形缝 处 两侧 的风 管上 设 防火 阀。
冬季 一 — 24C,空调 室外计 算湿球 温度
夏季
表 1室内空气计算参数 房间 夏季 冬季 新风量 风速 空气含尘量 允许噪声级
名称 目奄 相对湿度 曰F 相对湿度 ( / 人 ) ( s m。h・ m/ ) 《 / ) mg m。 ( 。 C) ( ) % ( 。 C) ( %) 办 公 2 6 ≤6 O 1 8 ≥3 0 ≥3 O ≤O 2 ≤O 1 5 5 用房 表2冷热源方案的分析和比较

变制冷 剂流 量多联 分体 式 空调 系统应 用 实例
口 中国轻工业武汉设计工程有限 责任公司 张昊
后者 以其连 续无极 调节范 围广 无电磁干扰 、 回油 简单 、除湿性能优 异等优 越性 正越来 越

简述空调系统的分类

简述空调系统的分类

简述空调系统的分类空调系统是现代家庭和商业场所中常见的重要设备,它可以调节室内温度、湿度以及通风,提供舒适的室内环境。

根据不同的工作原理和应用领域,空调系统可以分为几种不同的分类。

以下是对空调系统的详细分类介绍。

一、中央空调系统中央空调系统是大型建筑物和商业场所常用的空调系统,它通过一系列的通风管道将冷(热)空气输送到各个房间或办公区域。

中央空调系统具有集中供冷、供热和通风的优势,可以通过一个集中控制系统来实现全面的调节。

这种系统主要由空调机组、冷却塔、风扇盘管、通风管道组成。

二、分体式空调系统分体式空调系统是较小型建筑和家庭中最为常见的空调系统,它由一个室内机和一个室外机组成。

室内机通过冷气管和电气线连到室外机,通过制冷工质在室内机和室外机之间循环流动,实现室内空气的制冷或加热。

分体式空调系统结构简单,易于安装和维护,但只能供应单个房间,无法满足大型建筑的整体需求。

三、变频空调系统变频空调系统是一种先进的空调技术,它采用变频压缩机来控制制冷量的输出,并通过调整压缩机的转速来实现精确的温度调节。

相比传统的定频空调系统,变频空调系统具有更高的效能和节能优势,能够根据实际需要自动调节制冷量,从而达到更为舒适和能效优化的室内环境。

四、VRV/VRF多联机空调系统VRV(变冷媒量制冷系统)或VRF(变制冷剂量制冷系统)多联机空调系统是一种集中供冷、供热和通风于一体的高级空调系统。

它采用一台大功率的冷凝机外机,通过多个室内机组进行制冷或加热。

每个室内机组都可以独立控制温度和风向,实现不同房间或区域的个性化调节。

VRV/VRF多联机系统具有高效、节能、灵活、舒适的特点,适用于大型办公楼、商业场所和酒店等高需求环境。

五、中央新风空调系统中央新风空调系统能够在调节室内温度的同时,还能通过过滤器清洁室内空气,提供新鲜空气进入。

它通过一个独立的新风管道系统将新风引入室内,排出室内陈旧的空气。

这种系统能够确保室内空气质量的卓越,使居住者更加健康和舒适。

分体机vs多联机vs大型中央空调系统的比较

分体机vs多联机vs大型中央空调系统的比较

分体机vs多联机vs大型中央空调系统一、概念1、根据室内机和室外机的连接结构来分的,室外机和室内机是一对多关系的就称为多联机,一对一关系的就叫分体机。

如图1所示。

2、VRV(Variable Refrigerant Volume)系统——变冷媒流量多联分体式空调系统,即控制冷媒流通量并通过冷媒的直接蒸发或直接凝缩来实现制冷或制热的空调系统。

VRV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。

如图2所示。

3、大型中央空调系统,介绍比较常用的风机盘管加新风系统,风机盘管是中央空调末端设备,新风系统负担新风负荷以满足室内空气质量,风机盘管加新风系统是水系统空调中一种重要形式,也是民营建筑中采用较为普遍的空调形式。

如图3所示。

图1图2图3二、综合性比较以某楼层10个房间为例,每个房间需冷负荷3.5kW ,单个房间面积取20㎡。

运行费用具体计算如下:所有系统考虑夏季运行90天,冬季运行30天,每天按8小时计,电费按0.8元/度计。

1、分体机年运行费用单台分体机的制冷功率1.015kW,制热功率1.1kW,则年运行费用为:0.8×(1.015×10×8×90+1.1×10×8×30)=7958.4元2、VRV多联机年运行费用单台室内机制冷功率0.053kW,制热功率0.045kW,室外机制冷功率14kW,制热功率13kW,则年运行费用:0.8×(0.053×10×8×90+0.045×10×8×30+14×8×90+13×8×30)=10952元3、风机盘管加新风系统年运行费用单台风机盘管功率0.084kW,主机功率约13kW(主机采用风冷热泵冷水机组),新风机功率1.5kW,则年运行费用为:0.8×(0.084×10+13+1.5)×8×120=11781元三、结论从经济角度上看,优先选择分体机;从舒适性占用空间角度看,优先选择VRV系统;从实际应用上看,如果用于大型办公楼等多房间多楼层的场地,优先风机盘管加新风系统。

变制冷剂流量多联式空调系统设计

变制冷剂流量多联式空调系统设计

天花板嵌入 送风形式较多 . 可根据所选余压值 的 导管内藏型 不 同. 可布置在 吊顶 内侧送风或接风 需 占 空间 , 影响层高 u r达 L 壁挂式 于家用挂机形式无差别 . 适合机房等 冷凝水排放有一定难 冷凝水排放要求较高的房间安装 度 . 如安装不好 摆 放位 置 _室
变制冷剂流量多联式室外机组一般摆放于室外地坪 、 屋面等地方, 近 几年由于高层建筑的增多。 设置室 内 机房摆放室外机逐渐形成一种趋势 根据《 公共建筑节 能规 范> B 08—05q规定 : 图设计 阶 ) 519 20) ( G  ̄ 施工 室外机应布置在四面通风较好。 室外机顶部无遮挡的场所 . 若放置在屋面 段, 必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算 。根据夏季 室内要求 的 上, 需注意女儿墙的高度不应大于主机高度。当 女儿墙高度超过机组高度 空气 干、 湿球温度及夏季空调室外空气计算 干、 湿球温度等 资料 . 通过 时, 应在女儿墙的不同方向开设风口. 保证机组的正常散热 负荷软件对每个房 间进行逐时负荷计算 , 到计算冷负荷值。 得 对于高层建筑 . 由于多联机 配管 长度的限制 . 无法把所 有室 内机 13室 内机 选 型 . 都放在地 面或屋面上 ,多数情况下是在每层设置空调机房摆放主机 通过负荷计算得到的冷负荷进行室内机选型 .单台室内机选型冷 导致 因此对于在室 量以等于或略大于计算冷负荷为宜。 内机布置应均匀, 室 对于噪音要求 室 内机房易造成主机散热不 畅 . 过热保护而停机 . 内机房布置 主机情况应注意以下几点 : 较高的办公 等建筑 , 尽可能选择 7 K 以下的室内机 , . W 1 以降低噪音 。 ( 室外机组主进风 面应靠建筑外立面摆放 . 1 ) 主机距外墙 留不小于 1 . 4室外 机 选 型 0r a 根据 室外机摆放位置 、配管长度初 步对室 内机进行 系统 划分 . 估 60 m的检修空间。室 内机房应在方 向不 同的两个外墙 上开设高度 0 mm的防雨百 叶风 1 3.同时主机顶部朝主排风面方 向设导 算 所连室 内机实 际总容量对应的室外机容量 。室外机 应就 近摆放 . 配 不小于 30 以保证进排风形成 良好 的气流组织 管等效长 度不宜超过 10 尽量把使用 时间接 近的室内机配置在一 风筒 。 2 m. 个 系统内进行室外机选型 。若选择的是带独立 冷源的室内机 . 单独 应 ( 对于高层建筑而言 . 2 ) 多数情况下是每层楼 同一位置均设置多联 配置新风室外机 机室外机房 . 根据传热学 和流体力学原理 . 经过冷凝 器热交换后排 出 15冷媒 系统, 风系统, . 新 冷凝水系统绘制 的热空气 在浮升力 的作用下 , 逐渐往高层流动 。 形成上升热气流 . 可能 冷媒 管径主要根据各设备生产厂家技术 资料配置 . 冷凝水 就近排 与高层空调 的进风形成短路 . 造成高层空调进风温度 升高 . 室外机停 放 , 冷凝水管排水坡度不够 . 若 可选择配置高扬 程冷凝水泵的室内机 机 。遇到此类情况 , 可加 大室外机 组出风静压 , 过偏移热量积聚位 通 2设 计 时 应 注 意 的 问题 . 置. 对解决分层摆放主机散热的问题有一定效果

变频多联式空调系统

变频多联式空调系统

变频多联式空调系统变频多联式空调系统,又称为变制冷剂流量(Variable.Refigerant Volume)的直接蒸发式空调系统,简称为VRV系统。

它以压缩制冷剂为输送介质,采用一台压缩机带动多台室内机。

室外主机由外侧换热器、压缩机和其他附件组成。

室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。

制冷剂通过管路由室外机送至室内机,通过控制管路中制冷剂的流量以及进入室内每个散热器的制冷流量,来满足不同负荷区域对热湿的要求。

其具有如下特点: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。

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。

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。

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。

4、满足不同工况的房间使用要求VRV系统组合方便、灵活,可以根据不同的使用要求组织系统,满足不同工况房间的使用要求。

对于热回收型系统来说,在一个系统内可以实现部分室内机制冷,部分室内机制热。

在冬季,该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,满足不同区域空调的要求。

由于VRV系统的以上特点,在某些工程中它有着得天独厚的优势。

但VRV 系统也有一个缺点,即无法补充新风。

而采浆站对空调系统的新风要求很高,不但新风量要求严格,还要避免交叉感染。

这里,我们采用了新风换气系统。

它由新风箱、热回收空气处理机组、组合式空调机组、排风机、送回风管道和末端设备组成。

热回收空气处理机组配置送排双风机,将新鲜的室外空气送入室内,同时排出室内污浊空气,同时机组配置有热回收装置,通风换气的同时完成将排风中所蕴含的热量转移到新风中,实现能量回收。

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变制冷剂流量多联分体式空调系统
前言:变制冷剂流量空调系统通过控制系统适时地调节空调系统的容量,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、电子膨胀阀等可控部件,保证室内环境的舒适性,使空调系统稳定工作在最佳工作状态。

一、系统特点
1.变制冷剂流量空调系统依据室内负荷,在不同转速下连续运行,减少了因压缩机频繁启停而造成的能量损失。

在制冷/制热工况下,能效比COP随频率的降低而升高,由于压缩机长时间工作在低频区域,故系统的季节能效比SEER相对于传统空调系统有很大提高。

采用压缩机低频启动,降低了启动电流,电气设备有较大节能,能避免对其他用电设备和电网的冲击。

2.变制冷剂流量空调系统利用压缩机高频运行的方式系统调节容量,能有效调节室温与设定温度的差异,使室温波动变小,可改善室内的舒适程度。

室内机风扇电机普遍采用直流无刷电机驱动,速度切换平滑,降低了室内机的噪声,极少出现传统空调系统在启停压缩机时所产生的振动噪声。

由于变制冷剂流量空调系统比冷水机组的蒸发温度高3℃左右,COP值约提高1O 。

变制冷剂流量空调系统结构紧凑,体积小,管径细,
不需要设置水系统和水质管理设备,不需要专门的设备间和管道层,可降低建筑物造价,提高建筑面积的利用率。

室内机的多元化可实现各个房间或区域的独立控制。

热回收变制冷剂流量空调系统能在冬季和过渡季节向需要同时供冷和供热的建筑物提供冷、热源,将制冷系统的冷凝负荷和蒸发负荷同时利用,提高能源利用效率。

因此,变制冷剂流量空调系统将是今后中小型楼宇空调系统的发展主流之一。

二、系统组成
1.室内机室内机是变制冷剂流量空调系统的末端装置部分,带蒸发器和循环风机的机组与常见的分体空调的室内机原理上是相同的。

为了满足各种建筑的要求可做成多种形式,如立式明装、立式暗装、卧式明装、卧式暗装、吸顶式、壁挂式、吊顶嵌入式等。

2.室外机室外机是变制冷剂流量空调系统的关键部分,主要由风冷冷凝器和压缩机组成。

当系统处于低负荷时,通过变频控制压缩机转速,使系统内冷媒的循环流量得以改变,对制冷量自动控制来说符合使用要求,对于容量较小的机组,通常只设1台变速压缩机;对于容量较大的机组,一般采用1台变速压缩机和1台定速压缩机联合工作。

3.室内机和室外机的匹配采用变制冷剂流量空调系统,可以把不同功能和不同使用时间的房间合在同一个空调系统中,主要应该考虑室内合理匹配问题,这就需要考虑同时使用系数的问题。

同时使用系数多少视具体情况而定,但是,室内机和室外机的容量比既不能低于5O%,
也不能超过130%。

要充分的体现其既能灵活布置,又能节省平常运行费用的特点。

三、系统冷量的衰减
变制冷剂流量空调系统室内机与室外机之间是通过冷媒管连接,制冷剂管路的长度与室内外机组的高度差影响着空调系统的冷量衰减。

室内机与室外机之间的制冷剂管最大配管长度为100m,室内外机最大高度差当室外机在上时为50m,当室外机在下时为40m,室内机之间的高度差可允许15m。

最大室外机连接数为4台,组合容量为48HP,最大室内机连接数为4O台。

室内机与室外机的容量比为5O%~130%,最大总配管长为300m,这些是设计中应保证的极限值。

随着制冷剂管长度及室内外高度差的变化,其冷量衰减相差很大,当室内机处于室外机下方高度差<lOm,制冷剂管等效长度<lOm 时,容量修正系数约为1.0;当室内外高度差达到30m,制冷剂管等效长度达到30m时,容量修正系数约为0.9;当室内外高差达到50m,制冷剂管等效长度达到90m 时,容量修正系数约为0.72。

四、制冷剂
变制冷剂流量空调系统的管道接头较多,增加了制冷剂泄漏的可能性,且系统的内容积过大,增大了制冷剂充灌量。

因此,空调机安装房间的设计要求为:当出现制冷剂泄漏时,其浓度不会超过极限值,当浓度上升时,存在窒息危险。

用于一拖多的制冷剂的浓度极限为0.3kg/m ,
浓度有可能超过极限值的房间与相邻房间要有开口,或者安装跟气体泄漏探测装置连锁的机械通风设备。

五、凝结水排放
变制冷剂流量空调部分室内机自带凝结水排水泵,这给设计带来极大的方便。

实际工程中凝结水管的长度应尽量短,并要有1 9,6的坡度,以免形成管内气阻,排水不畅。

如果凝结水管坡管不够时,可使排水管提升,提升管的高度应小于各种型号凝结水排升高度的规定值,提升管距室内机应小0.3m。

六、新风供给
变制冷剂流量系统的新风供给是设计人员关注的问题。

目前常用的新风处理方式有:
1.采用热回收装置热回收装置是将排出空气中的热量回收,用于将送入的信风进行加热或冷却的设备。

热回收装置主要由热交换内芯、送排机、过滤器、机箱等选配附件组成。

热回收装置的全热回收效率在6O%左右。

由于热回收效率有限,不能回收的部分能量仍需室内机承担,选择室内机的容量时,还要考虑室外空气的污染状况。

经过热回收装置处理后的信风,可以直接通过风口送到空调房间内,也可以送到室内机的回风处。

2.采用变制冷剂流量新风机或使用其他冷热源的新风机组当整个工程中有其他冷热源时,可以利用其他冷热源的新风机组处理新风,也可以利用变制冷剂流量新风机组。

室外新风被处理到室内空气状态点等焓线上的机器露点,室内机不承担新风负荷。

经过变制冷剂流量新风机组或使用其他冷热源的新风机组处理后的新风,可以直接送到空调房间内。

3.室外新风直接接入室内机的回风处室外新风可以由送风机直接送入室内机的回风处,新风负荷全部有室内机承担。

进入室内机之前的新风支管上须设置一个电动风阀,当室内机停止运行时,由室内机的遥控器发出信号关闭新风阀,避免未经处理的空气进入空调房间。

七、控制系统
变制冷剂流量空调控制系统可分为三类:
1.集中控制集中控制目前广泛用于小型变制冷剂流量空调系统,如一拖一、一拖二和一拖三系统控制成本,可以不同层次的控制要求,适合固定配置的机组。

2.独立式控制室外机、室内机根据功能不同自带相对独立的控制系统,通过相对简单的通讯实现机组的模式控制,适用于非固定配置的机组,通用性好,便于产品的标准化和系列化。

3.集散式控制。

集散式控制是在独立式控制的基础上进行功能升级,一是在模式控制的基础上实现系统运行参数的控制,提高系统的运行效率;二是将空调系统作为建筑环境的子系统,融入楼宇自动控制系统。

变制冷剂流量空调系统生产技术在不断的提高,容量也在不断的加大,而工程造价在逐渐降低,变制冷剂流量空调系统将会有一个广阔的前景。

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