VRV(多联机)空调系统设计与介绍

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浅谈VRV空调系统原理及应用

浅谈VRV空调系统原理及应用

浅谈VRV空调系统原理及应用VRV空调系统是一种先进的变频多联机空调系统,由日本的大金公司研制和生产。

它采用了先进的变频技术和智能控制系统,能够根据不同的环境条件和使用需求,灵活调整制冷和制热能力,以达到舒适的室内空气温度。

VRV系统的优势在于高效能、节能和舒适性的提升,成为商业和办公建筑中的首选空调系统。

VRV空调系统的原理是基于变频技术。

传统的空调系统通常采用定频压缩机,只能以固定的频率运行,无法根据实际需求进行调整。

而VRV系统采用了变频压缩机,可以根据实际需要调整运行的频率和制冷/制热能力。

通过这种方式,在室内温度达到设定值后,系统可以减小能耗,稳定室内温度,提高舒适性。

VRV系统的应用主要分为两个方面:商业建筑和办公建筑。

在商业建筑中,例如大型购物中心、酒店和超市等场所,VRV系统能够根据不同区域的使用需求,实现独立的温控和控制,提高能源利用率,节省能源成本。

在办公建筑中,VRV系统可以更精确地调节室内温度,提供更舒适的工作环境,提高员工的工作效率和生产力。

VRV系统的另一个重要应用领域是热回收系统。

在传统的空调系统中,热能大部分是通过冷凝器排放到室外空气中。

而VRV系统可以通过热回收技术,将冷凝器排放的热能收集回来,再利用到其他需要加热的区域,如暖气和热水供应等。

这样可以大幅度提高能源利用率,降低能源消耗和碳排放。

总之,VRV空调系统通过变频技术和智能控制系统的应用,实现了高效能、节能和舒适性的提升。

它能够根据不同的环境条件和使用需求,灵活调整制冷和制热能力,提供舒适的室内空气温度。

在商业和办公建筑中有着广泛的应用,能够提高能源利用率,节省能源成本,并通过热回收技术进一步降低能源消耗和碳排放。

随着技术的不断发展,VRV空调系统有着更加广阔的应用前景。

VRV空调系统

VRV空调系统

大金VRV空调系统一、VRV空调系统简述VRV(Variable Refrigerant Volume)系统——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。

该系统由日本大金工业株式会社于1982年开发上市,“VRV”也成为大金变冷媒流量多联系统的注册商标,因此,现业界也用“VRF”一词对同类系统加以区分。

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。

VRV系统具有节能、舒适、运转平稳,可靠性高、运行费用低、不需机房、无水系统等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。

但该系统对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。

其控制系统由厂家进行集成,因此无需进行后期开发,多数厂家更在其产品基础上推出了多种功能齐全的智能控制系统,如大金的i-Manager系统,用于大型楼宇的集中管理,相对传统中央空调,其集控的设计、施工、使用更加便利,功能也更人性化。

自从大金公司1982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。

给建筑设计单位、安装公司以及业主都提供了便捷、舒适和经济的完美选择。

近年来,大金更是不断完善VRV技术,积极开发多种形式的室内末端,并克服了VRV系统与集中式中央空调相比最大的缺点----增加了独立设计协同控制的新风系统,形成了空调—新风—智能控制为一体的全方位产品体系大金VRV系统的成长二、VRV空调系统的原理和特点VRV虽然名为“变冷媒流量”,但其运行原理不仅止于对冷媒流量的控制。

现今的VRV系统对输出容量的调节主要依赖于两方面:一是改变压缩机工作状态,从而调节制冷剂的温度和压力,以此为依据又可分为变频系统和数码涡旋系统二种;二是通过室内、外机处的电子膨胀阀调节,改变送入末端(室内机)的冷媒流量和状态,从而实现不同的末端输出。

VRV空调系统设计与介绍

VRV空调系统设计与介绍

VRV空调系统设计与介绍VRV是Variable Refrigerant Volume(变频多联机)的缩写,是一种集中控制的多联机空调系统。

它采用了一种智能控制技术,可以根据不同的室内温度需求,自动调节空调系统的运行状态,实现节能和舒适的效果。

下面将详细介绍VRV多联机空调系统的设计和特点。

一、设计特点:1.多联机布线灵活:VRV系统的室内机可以通过管道连接到一个或多个室外机,可以根据实际需求自由调整室内机数量和布局,并且不受管道长度限制,适用于各种建筑结构。

2.高能效节能:VRV系统可以根据室内温度需求,自动调节制冷量和运行状态,达到节能效果。

而且在多个室内机同时运行的情况下,不同室内机可以根据需求进行独立制冷,避免能量浪费。

3.智能控制:VRV系统可以通过电脑或手机等终端,实现对系统的集中控制和监测,可以根据实际需求进行调整和操作。

而且还可以根据室内温度、人员流动等因素进行智能联动控制,实现智能化管理。

4.低噪音运行:VRV系统采用变频控制技术,可以根据室内温度变化自动调节制冷负荷和制冷剂量,减少室外机的运行频率和噪音。

而且还采用了先进的隔音技术,进一步降低噪音。

5.宽温区运行:VRV系统适用于不同的气候区域,可以在宽温区内正常运行,无需额外的附加设备或改变系统结构,确保在严寒或酷热的环境下持续稳定工作。

二、系统组成:1.室外机:VRV系统的室外机是整个系统的核心部件,包括了压缩机、换热器、控制电路等。

室外机可以根据需要连接多个室内机,通过管道传输制冷制热介质。

2.室内机:VRV系统的室内机包括了吊顶式机、壁挂式机、柜式机等多种类型,可以根据实际需求进行选择和布置。

室内机通过管道连接到室外机,实现室内空气的制冷和制热。

3.控制系统:VRV系统的控制系统包括了主控制器、电子扩展阀、传感器等,通过集中控制和监测,实现对系统的运行状态和参数的调整和管理。

4.管道系统:VRV系统的管道系统用于传输制冷制热介质,包括了管道、阀门、连接件等。

VRV空调系统的设计及控制

VRV空调系统的设计及控制

器对应 * 台室内机。 如 * 个房间采用同一遥控器控 制几个室内机, 会造成房间温度过冷或过热。 常规控制方式均为末端就地控制, 无集中监控 管理环节, 在实际使用过程中, 室内机的温度值设 定, 开机时间、 开机数量随意性比较大, 其使用上的 灵活性、 方便性常常是以牺牲能耗为代价, 从纯节能 角度讲, 效果并不明显。 #" ! 集中控制 为独立控制管理系统所配 ( 下转第 ** 页 +
/ 收稿日期: #$$% ! $- ! -$ 0
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( 上接第 . 页 0 置, 可以在控制室内对远端各组 电量划分的问题。 以前普遍的做法是根据建筑面积 和使用时间来划分电量, 这样, 对于空调使用少的用 户不公平。 电量分户计量系统所具有的电量自动划 分功能简化了空调收费的过程, 可以根据空调的实 际使用情况, 如运行时间、 设定温度、 电子膨胀阀的 开启程度、 机器容量大小等, 计算出每台空调机电量 占外机电量的使用比例, 使电量划分更公平。 如 99: 系统使得 121 室外机组可以根据每台室内机各自 的运行情况按比例划分用电量。 能自动而迅捷地执 行空调帐单的计算工作, 甚至可以在办公桌前进行 费用总揽和计算。 % 结语 设计容 121 空调系统生产技术在不断地提高, 量也在不断地加大, 而工程造价正在逐渐降低, 其具 备的节能、 舒适、 运转平稳等优点, 会让 121 空调系 统前景广阔。
・上海建设科技
#$$% 年
第 & 期・
大的工程特别是带有公共部分的裙房工程时, 这种 设置较为合理。 如主楼设置 ’(’ 空调系统, 裙房空 调及主楼新风系统的冷热源由风冷热泵机组提供, 这样也降低了工程造价。 但此种方法采用了 # 种空 调系统, 在运行管理上较为繁琐。 ) " + 用蒸发式风管空调机、 屋顶机作新风机。 此 方法和使用普通 ’(’ 空调系统室内机作为新风机 的原理是一样的, 也存在供冷不足和主机超负荷运 转的问题, 严重时甚至会出现烧机的现象。 !" # 新兴冷媒及室内机的形式 现在 ’(’ 系统普遍使用 ( &*$ 1 新冷媒, 这种 冷媒由两种准共沸的化合物混合而成, 主要由氢、 氟 和碳元素组成 ( 表示为 234) , 具有稳定、 无毒、 性能 优越等特点。 同时, 由于不含氯元素, 故不会与臭氧 发生反应, 即不会破坏臭氧层。 另外, 采用新冷媒的 空调在性能方面也会有一定的提高。 ( &*$ 1 是目 前为止国际公认的用来替代 ( ## 最合适的冷媒, 并 正在欧美、 日本等国家得到普及。 根据室内装修个性化的需要, 打造更舒适、 更美 观的空调环境, ’(’ 系统有丰富的室内机阵容可供 选择, 如天花板内藏风管式、 天花板内藏直吹式、 天 花板嵌入导管内藏式、 天花板嵌入式、 落地内藏式、 挂壁式等。 # 系统控制 可配 ’(’ 空调系统的控制系统较为灵活方便, 有各种遥控器: 有线或无线、 简易遥控器、 宾馆遥控 器、 集中遥控器等, 另外还有扩展转换器, 可以集中 多达 * $#& 台空调机, 此外还 控制 ,& 个不同组合, 有楼宇管理系统。 在设计时可按照要求选用不同的 控制方法, 投资不多就可以达到很好的控制效果。 #" $ 常规控制 此种控制方式相对简单, 每 * 台室外机对应若 干台 ( 最大约 *, 台 ) 室内机, 各组 ’(’ 空调系统均 独立运行控制。 一般就地遥控器 尽量采用 * 个遥控

VRV空调系统简述

VRV空调系统简述

VRV(Variable Refrigerant Volume)系统——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。

该系统由日本大金工业株式会社于1982年开发上市,“VRV”也成为大金变冷媒流量多练系统的注册商标,因此,现业界也用“VRF”一词对同类系统加以区分。

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。

VRV系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。

但该系统对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。

其控制系统由厂家进行集成,因此无需进行后期开发,多数厂家更在其产品基础上推出了多种功能齐全的智能控制系统,如大金的i-Manager系统,用于大型楼宇的集中管理,相对传统中央空调,其集控的设计、施工、使用更加便利,功能也更人性化。

VRV虽然名为“变冷媒流量”,但其运行原理不仅止于对冷媒流量的控制。

现今的VRV 系统对输出容量的调节主要依赖于两方面:一是改变压缩机工作状态,从而调节制冷剂的温度和压力,以此为依据又可分为变频系统和数码涡旋系统二种;二是通过室内、外机处的电子膨胀阀调节,改变送入末端(室内机)的冷媒流量和状态,从而实现不同的末端输出。

相对于传统冷水机组,该系统自成体系,基本无需后期的复杂设计,运行管理也极为便利,可算是空调中的“傻瓜机”。

基于以上原理,该系统在应对大楼的加班运行时,灵活节能的特点尤其突出,因此在办公建筑中飞应用相当广泛。

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。

多功能VRV系统设计培训

多功能VRV系统设计培训

多功能VRV系统设计培训一、VRV系统概述VRV(Variable Refrigerant Volume)系统是一种集热泵制冷、供暖和热水供应功能于一身的多功能空调系统。

它采用变频技术来控制制冷剂的体积,从而实现在不同负荷条件下对室内空间的精准控制。

VRV系统广泛应用于住宅、商业和工业等场所,因其高效能节能、灵活性强、使用寿命长而备受青睐。

二、VRV系统组成1.室外机组:包括压缩机、换热器、膨胀阀和控制器等组件,用于通过循环制冷剂来实现制冷或供暖。

2.室内机组:包括风机盘管、吊顶机、墙挂式机、天花井机等多种形式,用于将空气导入室内空间,并通过制冷剂与室外机组进行热交换。

3.控制系统:包括主控器、分控器、遥控器等多种设备,用于监控和调节系统运行状态、温度和湿度等参数。

4.管道系统:包括铜管、绝缘材料、接头等组件,用于连接室外机组和室内机组,实现制冷剂的传输和热交换。

三、VRV系统设计要点1.负荷计算:根据建筑物的朝向、面积、高度、外墙材料和条件、建筑结构等因素进行负荷计算,确定系统的制冷和供暖负荷。

2.室内机组布局:根据建筑物的平面布局、高度和隔断等结构进行室内机组的布局设计,确保空间的均匀舒适。

3.管道布置:根据建筑物的结构特点和空间布置,确定管道的走向和连接方式,以确保制冷剂的传输和热交换效果。

4.控制系统设计:根据建筑物的需求和系统的性能特点,设计合理的控制策略,实现对温度和湿度等参数的精准控制。

5.安全设计:考虑到系统运行中可能出现的故障和异常情况,设计合理的安全措施和应急预案,确保系统的安全稳定运行。

四、VRV系统设计培训目标1.了解VRV系统的工作原理和结构组成,掌握其基本特点和优势。

2.掌握负荷计算的方法和原理,能够正确进行系统的制冷和供暖负荷计算。

3.熟悉室内机组的布局设计原则,能够根据建筑物的结构进行室内机组的合理布置。

4.掌握管道布置的基本要求和设计原则,能够根据建筑物的特点设计合理的管道布置方案。

优选(VR虚拟现实)VRV空调系统

优选(VR虚拟现实)VRV空调系统

优选(VR虚拟现实)VRV空调系统优选(VR虚拟现实)VRV空调系统VRV空调系统一、VRV空调系统简介VRV空调系统全称为Variable Refrigerant Volume 系统,即变制冷剂流量系统。

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。

二、VRV空调系统的控制方式1.VRV空调系统的常规控制此控制方式相对简单,每一台室外机对应若干台(通常最大约为16台)室内机,各组VRV空调系统均独立运行控制,就地遥控器设置可按工程实现情况采用一个遥控器对应一台室内机,或一个遥控器对应若干台室内机,是一种比较经济实用的控制方式。

该控制方式均为末端就地控制,无集中监控管理环节,在实际使用过程中,室内机的温度值设定,开机时间,开机数量随意性比较大,其使用上的灵活性、方便性常常是以牺牲能耗为代价,从纯节能角度讲效果并不明显。

2.VRV空调系统的集中控制配置了独立控制管理系统的控制方式,与目前VRV空调系统采用的控制方式相比较,增加了集中控制管理环节,可以在控制室内对远端各组VRV空调系统进行监控管理,是一种比较完善的控制方式,但投资明显增加。

对控制方案,可以根据用户的使用规模、投资能力、管理要求进行组合配置。

此方案的不足之处是与建筑物内的其它弱电系统无功能关联,尤其在智能化建筑设计中,不利于弱电系统功能的综合集成。

浅析VRV多联机系统在实际工程中的深化设计

浅析VRV多联机系统在实际工程中的深化设计

浅析VRV多联机系统在实际工程中的深化设计1. 引言1.1 VRV多联机系统简介VRV多联机系统是一种集中供热、制冷、通风于一体的空调系统,能够实现不同房间或区域的独立温度控制。

其核心技术是采用一个集中的空气处理机组,通过多个室内机组实现对不同区域的控制,并且可以根据需要自动调整输出功率,实现能耗的优化。

在VRV多联机系统中,每个室内机组都可以单独运行,具有独立的温度控制和定时功能,实现了不同房间或区域的个性化空调需求。

VRV多联机系统还具有节能高效、安装方便、维护简单等优点,逐渐成为居家和商业空调的主流选择。

VRV多联机系统通过其灵活性和高效性,满足了不同用户的空调需求,成为目前市场上备受青睐的空调系统之一。

在实际工程中,对VRV多联机系统进行深化设计是非常必要的,可以进一步提升系统的性能和效率,确保系统在长期运行过程中的稳定性。

1.2 深化设计的必要性深化设计是指在基础设计完成的基础上,进一步优化和完善设计方案,以满足更多的需求和提高系统性能。

在VRV多联机系统的实际工程中,深化设计是十分必要的。

深化设计可以提高系统整体设计的优化。

通过细致的设计和计算,可以减少系统的能耗,提高系统的效率,减少运行成本。

深化设计还可以优化系统的供热供冷效果,提高室内舒适度,提升用户体验。

深化设计可以优化电气连接的设计。

合理的电气连接设计可以提高系统的稳定性,减少故障率,延长系统的使用寿命。

深化设计还可以减少电气线路的长度,减小线路损耗,降低能耗。

深化设计在VRV多联机系统的实际工程中具有重要意义,可以提高系统的性能和效率,降低运行成本,提升用户体验。

未来发展中,需要不断探索和改进深化设计方法,推动VRV多联机系统在实际工程中的应用。

2. 正文2.1 系统整体设计优化系统整体设计优化是VRV多联机系统中非常重要的一环,它涉及到整个系统的性能、效率和稳定性。

在实际工程中,系统整体设计优化可以通过以下几个方面来实现。

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8~14HP 16~28HP
30~42HP
特点:模块组合,变频或变容量模块和定频模块
44~48HP
(5)制冷剂
No. 项目 组成
1
R22 单一溶液
工作压力
_
2
3 热力性质
_
制冷量与
_
能效比 4
5 GWP值 6 ODP值 7 系统变化
1900 0.034
.
R407c 非共沸混合物
R410a 共沸混合物
一个H-LINK最多可接16台室外机,128台室内机
H-LINK HARC40
H-LINK HARC40
最多8个HARC40
中央控制器 有线遥控器
7日定时器
有线遥控器
最多16台室内机 七日定时器 中央控制器
最多16台室内机
副(主)
主(副)
集中控制 (电脑)
最多16台室内机
无线遥控器
最多16台室内机
无线遥控器副(主) 无线遥控器主(副) 有线遥控器副(主) 有线遥控器副(主) 无线遥控器主(副)
(11) 新风系统
a全热交换器
●室内的浑浊空气和 室外的新鲜空气进 行热量交换,最低 限度地降低能量的 消耗
●高效率的热交换器 大大节约能量
● 型号 (4 种)
Air Flow
KPI-2521 KPI-5021 KPI-8021 KPI-10021 m3/ h 250/165 500/350 800/600 1,000/750
Sound Level dB(A) 27/21
33/24
34/30
36/34
全热交换器构造
(12) 冷凝水管
备注:根据冷量负担的冷量确定冷凝水管管径
5、VRV系统的工程应用
办公楼 酒店 公寓 会所
谢谢
D
从第一分歧至所有室内机配 管总长度300mn
*1 配管当量管长超过 100时, 管经应该增加 .详见技术资料。 *2如果室外机位置低于室内机时,高度差小于等于 40m
冷媒管径确定
注意:R22冷媒与R410A冷媒管径的差别 B
C
A
A 与室内机连接的管道尺寸与室内机冷媒管管径相同 B 其它主管道尺寸取决接头相同
(10)电源及控制系统
电源:室外机 380V : 50Hz, 3 相 室内机 220V : 50Hz, 单相
SET-FREE
室外机电源线
380V/3PH/50Hz
传输信号 (12V)
室内机电源线
电源
220V/1PH/50Hz
控制线
电源及控制线连接示意图
有线控制器
VRV的中央控制系统
室外机 室内机
B 其它主管道尺寸取决于主管道所连接室 内机的总和
室内机总容 <16.8 16.6- 22.2- 36.4- 45- 50-72.8 >72
量(kw)
25.2 36.4 45 50.4
气管 15.88 19.05 22.2 28.6 28.6 28.6 34.92
液管 9.53 9.53 9.53 12.7 12.7 15.88 19.05
2
RAS-840FS5Q 32
2
(8)工作范围
(室外温度)
制冷
制热
43℃ DB
40
30
20
10
0
-10
-5℃ DB
15℃ WB
-15℃ WB
(9)制冷量制热量的修正
a. 对应于配管长度的修正(TCI P77)
b. 除霜运行时的修正(TCI P80)
c.不同温度工况下的修正(TCI P73~76)
同R22 与R22的热力性质最为接近
属于高 压 冷媒,冷凝压力 比R22增大近50% 接近单工质
制冷量与能效比比R22机器稍 液相的热导率高,粘度 有下降.(传热表面的传质增 低使其有明显优于R22的
加,可能会造成蒸发、冷凝过 传输特性。
程热交换效率降低)
1980
2340
0
0
需更换润滑油,调整制冷剂 需要提高系统耐压能力 的充灌量及节流元件








SET-FREE系列系统循环图



冷冻机油


制冷剂和油

的混合物



Digital Scroll Compressor
Discharge
Solenoid Valve
Discharge Thermistor
Suction
变频压缩机工作原理
频率低时
频率高时
输出小容量
输出大容量
气管分支管
液管分支管
(7)室内机和室外机容量配比
允许室外机/室内机容量 =50%-130%
设计要求:尽量按照1:1比例 匹配室内外机,尤其是冬季制 热工况条件下
Outdoor
Max.
Min.
Combination Combination
Capacity Capacity
RAS-140FS3Q 6.5HP RAS-224FS3Q 10.4HP RAS-280FS3Q 13HP RAS-450FS3Q 20.8HP RAS-560FS3Q 26.0HP
2.5HP 4.0HP 5.0HP 8.0HP 10.0HP
室外机匹配室内机数量(以海信日立产品为例)
Outdoor
Max. No. Min. No. Indoor Indoor
RAS-140FS3Q
8
1
RAS-224FS3Q 12
2
RAS-280FS3Q 12
2
RAS-450FS3Q 16
2
RAS-560FS3Q 16
一拖多空调系统介绍
崔红社 青岛理工大学 cuihongshe@ 13805320986
主要内容
1、空调系统分类 2、VRV系统工作原理 3、VRV产品供应商 4、VRV系统的设计 5、VRV系统的工程应用
1、 空调系统分类
(1)变制冷剂流量系统
(Variable Refrigerant Volume)
压缩机容量是通过压缩机马达的转速来改变的。当室内负 荷要求高时,压缩机马达频率随之增大,从而导致马达转 速更快,容量升高。当室内负荷要求降低时,压缩机的频 率减小,从而使容量降低。
交流变频
电机转子线圈 电机定子线圈
转速= 频率×60×(1-电机转差率) 电机磁极对数
改变控制频率调节转速
交流变频
电机转子线圈 电机定子线圈
RAS-280FS3Q(10HP)为例
SET-FREE系列系统循环图
单向阀
10HP为例
四通阀
压力传感
截止阀
电磁阀 检测接头
压力传感
检测器接头 压力开关

油分离器

截止阀
气液分离器 器
压缩机
高压储液 器
电子膨胀 阀
热交换器
SET-FREE系列系统循环图








SET-FREE系列系统循环图
a
暗装
风管 室内
a
28型—71型 270

吊顶
80型—140型 350
天花板内部
a
四面
出风
室内机
248mm
28型—71型 248
室内

假天花板 面板
80型—140型 298
(4)室外机(整装一体机)
容量:8-40匹(22.4kw112kw) 特点:整装一体
变频压缩机 风扇转速变
(4)室外机(模块组合)
1st
主管道分配
主管道分配
2nd
3rd
主管道分配
原因:主管道分配了三次
incorrect
管道连接形式
主管道连接
3rd
1st
2nd
主管道连接
correct
VRV系统设计要求
最大配管长度 150m*1
第一个分歧管 到最远室内机 距离 40m
室内机之间 高度差 15m
室外机与室内机 高度差 50m※2
(2)特点
安装方便 维护费用低 使用灵活 一套系统实现制冷制热 温度控制精度高 机房占地面积小 设备初投资高 低温条件下、制热性能下降
(3)室内机型式
RPI
RCI
RCD
RPK
RPF
RPFI
容量:2.8kw-14.0kw 特点:电子膨胀阀、温控器、低噪音
RPC
室内机安装
最低 5mm
(6) 冷媒管道系统
管道连接形式
主管道分配
1st
2nd
主管道分配
3rd
主管道分配:分支管后 连接两个分支管的情况
correct
1) 主管道分配只可进行两次 2) 但必须在前三级分支进行
管道连接形式
主管道分配
1st
主管道分配
2nd
3rd
4th
原因:主管道在第四级分配
incorrect
管道连接形式
变频一拖多空调系统VRV 数码涡旋一拖多空调系统 VRF
(2) 水系统
溴化锂制冷
压缩式制冷
直燃式溴化锂冷水机组
蒸汽或高温水溴化锂冷水机组
风冷冷水机组
蜗旋式 活塞式 螺杆式
水冷冷水机组
蜗旋式 活塞式 螺杆式 离心式
2、VRV系统工作原理
(1)制冷基本原理
(1)制冷基本原理
SET-FREE系列系统循环图(海信日立产品为例)
分支管 E-102SN
E-162SN
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