多联机
多联机 原理

多联机原理
多联机是一种用于调节室内温度的空调系统,它由一个室外机和多个室内机组成。
每个室内机可以独立地控制温度,从而使不同房间的温度可以根据需求而不同。
多联机的工作原理如下:
1. 制冷循环:多联机空调的制冷循环与传统的分体空调相似。
室外机通过压缩机将制冷剂压缩成高温高压气体,然后通过冷凝器散发热量将其冷却成高压液体。
高压液体通过一组管道输送到各个室内机。
2. 分配制冷剂:在室内机处,高压液体通过膨胀阀控制进入室内机内部的蒸发器。
在蒸发器内,制冷剂吸热变成低温低压气体,从而降低室内温度。
室内机通过风机将冷气吹入房间内,达到制冷效果。
3. 控制系统:多联机空调系统有一个集中的控制系统,可以通过遥控器或面板来控制每个室内机的工作状态和温度设定值。
用户可以根据需要分别调节每个房间的温度,以提供个性化的舒适感。
4. 管道布置:在多联机空调系统中,需要在室内外之间布置一组管道来传输制冷剂。
这些管道可以根据房间的布局和需求进行灵活设置和布置。
总之,多联机空调系统通过独立控制每个室内机的温度,可以满足不同房间的个性化温度要求,提供更舒适的室内环境。
它
的工作原理基于传统的制冷循环,通过集中控制系统和管道布置来实现。
多联机空调工作原理

多联机空调工作原理
多联机空调是一种可以同时连接多个室内机的空调系统,它的工作原理是通过一个室外机连接多个室内机,实现多个房间的空调控制。
在多联机空调系统中,室外机和室内机之间通过管道和电气连接实现热交换和控制传输。
下面我们将详细介绍多联机空调的工作原理。
首先,多联机空调的室外机通过压缩机将低温低压的制冷剂吸入,然后压缩成高温高压的气体。
这个过程会产生大量的热量,室外机通过散热器将这些热量散发到室外空气中,使得制冷剂冷却成为高温高压的气体。
接着,高温高压的制冷剂通过管道输送到室内机,室内机内部的蒸发器会让制冷剂放出热量,从而变成低温低压的气体。
同时,室内机通过风扇将室内空气吸入,经过蒸发器后再释放到室内,实现降温的效果。
在多联机空调系统中,室外机可以连接多个室内机,每个室内机可以独立控制温度和风速,实现多个房间的空调控制。
室内机和室外机之间的连接通过管道和电气线路实现,这样可以减少室内机
的安装空间和成本,提高了空调系统的整体灵活性和效率。
此外,多联机空调系统还可以通过智能控制系统实现集中控制和智能调节,用户可以通过手机App或者遥控器实现对多个室内机的统一控制,提高了空调系统的便利性和舒适性。
总的来说,多联机空调系统通过室外机和多个室内机之间的热交换和控制传输,实现了多个房间的空调控制。
它的工作原理简单清晰,通过合理的设计和智能控制系统,能够满足不同场合的空调需求,是一种高效节能的空调系统。
通过以上介绍,我们可以更加深入地了解多联机空调的工作原理,它的设计和应用为我们的生活带来了便利和舒适,同时也提醒我们在使用过程中要合理使用,节约能源,保护环境。
希望本文能够对您有所帮助,谢谢阅读。
多联机工作原理

多联机工作原理
多联机是一种集中供热、供冷、通风的空调系统。
其工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 混合气体制冷循环:多联机内部通过压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等组件构成混合气体制冷循环。
压缩机将低温低压的混合气体压缩为高温高压的气体,然后通过冷凝器散热将气体冷却成液体。
液体再经过膨胀阀进行节流,降低压力并且膨胀为气体,在蒸发器内吸收热量,实现制冷效果。
2. 分布式设计:多联机内部设置有多个室内机和一个室外机。
室内机安装在不同的房间内,通过管道连接到室外机。
这样的设计能够同时满足多个房间的供热、供冷、通风需求。
3. 节能模式:多联机系统可以根据不同室内环境的需求进行智能调节,实现节能效果。
室内机具有独立的温度感应器,能够根据室内温度的变化自动调整制冷或制热的能力,以保持室内的舒适温度。
4. 管路布局:多联机系统的室内机之间通过管道连接到室外机,通过这些管道,冷媒能够在室内和室外的不同部分流动。
管道的布局要合理,确保冷媒的流动平稳,以保证系统的正常运行。
总之,多联机利用制冷循环原理,通过一个室外机和多个室内机的组合,实现对不同房间的供热、供冷、通风的集中控制,以满足不同房间的舒适需求。
多联机调试方案范文

多联机调试方案范文在现代家庭和办公环境中,越来越多的人选择安装多联机空调系统。
多联机系统可以通过一个外部机组和多个室内机组来同时给多个房间供暖或制冷。
然而,在安装和使用多联机系统之前,必须进行一些调试工作,以确保系统可以正常运行。
以下是针对多联机系统的调试方案。
1.确定每个房间的散热负荷:在调试多联机系统之前,需要确定每个房间的散热负荷。
这可以通过测量房间的面积、窗户的大小、墙壁的材料等来完成。
了解每个房间的散热负荷将有助于确定每个室内机组的功率需求,并确保系统可以有效地为所有房间供暖或制冷。
2.安装正确的大小和类型的室内机组:根据每个房间的散热负荷确定正确的大小和类型的室内机组。
不同的室内机组具有不同的散热能力和功能。
确保安装的室内机组与每个房间的需求相匹配,并且可以提供所需的制冷或供暖效果。
3.安装正确的大小和类型的外部机组:选择正确的大小和类型的外部机组也非常重要。
外部机组的功率和散热能力应与所有室内机组的需求相匹配。
过大或过小的外部机组都会影响系统的性能和能效。
4.连接管道系统:连接正确的大小和类型的管道系统是多联机系统调试的关键步骤之一、确保连接的管道系统符合制造商的规范,并采取适当的绝缘措施以减少能量损耗和漏气。
5.检查冷媒流量和压力:调试过程中,应检查冷媒的流量和压力。
冷媒的流量和压力直接影响系统的制冷或供暖效果。
确保冷媒的流量和压力在制造商指定的范围内,以确保系统的正常运行。
6.进行系统测试:在完成以上步骤后,需要进行系统测试以确保多联机系统可以正常运行。
测试包括启动系统,检查室内机组和外部机组之间的通信,确保每个室内机组可以独立地调节温度,并检查系统的能效。
7.调整系统设置:根据实际需求,进行系统设置的调整。
可以调整室内机组的运行时间和温度设定值,以满足不同房间的需求。
此外,还可以调整系统的工作模式,例如自动模式、制冷模式或供暖模式。
8.提供用户培训:最后,向用户提供系统的使用培训。
多联机、风冷模块机、大型水机优劣对比

多联机、风冷模块机、大型水机优劣对比一、系统分析:1、多联机是一次冷媒系统,是常说的氟机(氟系统);风冷模块和大型水机(螺杆机、离心机+锅炉)都是水系统,属于二次冷媒系统。
2、在这三种中央空调里多联机单台制冷量小,风冷模块次之,大型水机最大。
3、应用面积:多联机广泛应用于中小型工程(5000m2以下),风冷模块应用于中型工程(10000m2以下),大型水机应用于高楼或大型工程。
4、多联机是一次压力设备,系统组成小而有限(管路越长、落差越大,能耗就相应增加那么机组选配时负荷就要相应增大)。
风冷模块和大型水机是二次压力系统(水泵二次加压)所以可以组成大落差和大面积的空调系统。
5、多联机组、风冷模块机组的主机均无需安装在机房内,不需额外配备燃气锅炉制暖,但放置就位同样需占用一定的空间场地;大型水机安装在机房内,制暖靠燃气锅炉,另需安装专门的冷却塔用于水循环进行冷热交换。
6、适用场所:风冷模块、大型水机较适应同时使用率高的建筑,同比较多联机节能;但是如果是同时使用率低的大型建筑,比如说出租给别人的商铺、办公楼,每个商铺开门及关门的时间不一样,或者还有餐厅,超市等,使用多联机则要更节能,运行费用也就相对低一些。
简单来说就是多联机更便于分散控制,风冷模块、大型水机更有利于集中控制。
6、维护、室内设备增减、改造:○1.多联机受厂家参数限制,拖带的室内机台数有限,不能超过厂家的设计台数;风冷模块和大型水机则可以随意配置室内机台数(只要能满足冷量要求即可)。
○2.多联机是氟系统,管道破损或室内设备增减需补充整个系统的冷媒(氟利昂),费用相当高;风冷模块、大型水机是水系统,管道破损或室内设备增减、改造则只需补充整个系统的水量,费用相对较低,但此系统需每年必须定期专业的维护和保养。
二、机型优劣对比:1、多联机缺点是投资较高,单一系统小,不能超配太多,可改造灵活性低。
优点是系统组成简单,安装简便,故障率低,技术先进,(只要会使用家用空调就会使用多联机)节能,性价比较高,后期维护几乎为零。
多联机和模块机的对比方案

多联机和模块机的对比方案1.结构对比:多联机系统由一个外部机组连接多个室内机,室内机可以独立控制温度,但共享外部机组。
而模块机系统由相互独立的多个机组组成,每个机组具有独立的控制和运行。
2.空调量对比:多联机系统的外部机组一般更大,并具有更高的制冷和制热能力,可以满足多个室内机的需求。
而模块机系统由多个相对较小的机组组成,每个机组的容量较小。
当需求量较大时,可以通过添加机组扩充系统容量。
3.室内温度控制对比:多联机系统中,每个室内机都有独立的温度控制功能,可以根据不同需求设定不同的温度。
而模块机系统中的每个机组仅能控制单个室内空间的温度,无法根据不同室内空间的需求而进行独立调节。
4.管道设计对比:多联机系统依赖一套中央管道系统将外部机组与室内机连接起来,因此在安装过程中需要考虑管道的设计和铺设。
而模块机系统则不需要管道连接,每个机组可以独立安装,更加灵活。
5.安装成本对比:在安装多联机系统时,需要考虑管道系统的设计和安装,因此需要耗费一定的人力和材料成本。
而模块机系统相对来说安装成本更低,因为无需管道系统的设计和安装。
6.维护和维修对比:多联机系统中的室内机和外部机组共享一个冷媒循环系统,因此维护和维修起来更加复杂。
而模块机系统中的每个机组都具有独立的冷媒循环系统,维护和维修更加简单方便。
7.应用场景对比:多联机系统适用于需要同时控制多个室内空间温度的场景,如大型办公楼、商场等。
模块机系统适用于需要独立控制室内空间温度的场景,如酒店客房、小型办公室等。
综上所述,多联机和模块机在结构、功能、适用场景等方面存在差异。
多联机适用于需要同时控制多个室内空间温度的场景,具有较高的制冷和制热能力,但在安装和维护上成本较高。
模块机适用于需要独立控制室内空间温度的场景,安装成本较低,但在容量方面相对有限。
根据具体需求和预算,选择符合实际情况的空调系统是较为合理的选择。
多联机的工作原理

多联机的工作原理
多联机是一种集中供冷和供暖功能于一体的空调系统。
其工作原理一般可以分为以下几个步骤:
1. 制冷循环:多联机内部有一个制冷循环系统,通过压缩机将低温低压的制冷剂压缩成高温高压气体,然后通过冷凝器散发热量,使气体冷却并变成低温高压液体。
2. 分配制冷:低温高压液体通过传送管路分配到各个室内机。
每个室内机都有一个独立的蒸发器,制冷剂经过蒸发器时会吸收室内的热量,使室内空气变冷。
同时,制冷剂也会变成低温低压气体。
3. 回收制冷:低温低压气体再次通过管路回收到室外机。
回收后的制冷剂再次进入压缩机,循环进行下一轮的制冷循环。
4. 制热循环:多联机的制热循环与制冷循环类似,但在制热模式下,压缩机的工作方式会有所不同。
制热时,多联机会通过改变压缩机的工作方式,将外界的低温热量吸收并提供给室内,实现制热效果。
总体来说,多联机通过一个中央室外机和多个室内机的组合,实现了整个系统的制冷和制热功能。
每个室内机都可以独立调节温度,适应不同房间的需求,提供更加舒适的室内环境。
同时,多联机还具有节能、灵活性高等特点,成为现代建筑中常用的空调解决方案之一。
多联机方案优缺点

1、多联机空调只用一个室外机室内机实现集中管理,可单独启动一台室内机运行,也可多台室内机同时启动;快速制冷制热,出风温和舒适,温度控制精度高,舒适性好;整体运行噪音低,给居家带来宁静优雅的环境。
2、多联机空调运用全新理念,集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一身,满足了消费者对舒适性、方便性等方面的要求3、使用寿命长,机组故障率极低,基本上是自我调节和诊断,不需专门的维护,而且室外机的使用寿命长达30年,从而大大的节省了维护费。
4、高效节能;多联机系统可以根据系统负荷的变化自动调节压缩机的转速来改变制冷剂流量,保证机组以较高的效率运行。
部分负荷运行时能耗降低,全年运行费用较低。
5、节省建筑空间;多联机系统采用的风冷式室外机一般设置在屋顶,不像集中式空调系统中的冷水机组、冷(热)水循环泵等设备需占用建筑面积。
多联机系统的接管只有制冷剂管和凝结水管,且制冷剂管布置灵活、施工方便,与集中空调水系统相比,在满足相同室内吊顶高度的情况下,采用多联机系统可以减小建筑层高,降低建筑造价。
6、施工安装方便、运行可靠;与集中式空调系统相比,多联机系统施工工作量小得多,施工周期短,尤其适用于工程改造。
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。
7、满足不同工况的使用要求;多联机系统组合方便、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。
对于热回收多联机系统来说,在一个系统内,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,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既充分利用了能源、降低能耗又满足了不同区域空调的要求。
1、负荷设计高;多联机是分区域设计安装,区域间富余负荷不能共用,一般多联机系统都是按100%负荷进行设计而大型中央空调系统可按80%负荷进行设计。
2、能效比低;从能效比方面来说,多联机COP一般在3.0左右,而大型中央空调水冷机组COP可以达到5.0以上,多联机的节能效果不如大型中央空调;而且多联机一套机组的制冷(热)能力有限,不能满足较大空间的空调要求。
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风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末 端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一 种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
多联机空调占用空间少。仅一台室外机可放置于楼顶,其结构紧凑、美观、节省空间。
长配管、高落差。多联机空调可实现超长配管125米安装,室内机落差可达50米,两个室内机之间的落差可 达到30米,因此多联机空调安装随意、方便。
多联机空调采用的室内机可选择各种规格,款式可自由搭配。它与一般中央空调相比,避免了一般中央空调 一开俱开,且耗能大的问题,因此它更加节能。此外,自动化控制避免了一般中央空调需要专用的机房和专人看 守的问题。
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。
多联机空调与集中式中央空调方案设计比较
编辑本段
原理比较 1.1 螺杆机组中央空调系统
螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压 缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP 值较高,但通 过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。
变频一拖多空调系统由于采用多个小压缩机加变频技术,其开启时的电流只有1 安培,然后再逐渐加大,绝 对不会对电网带来冲击。另外室外机可安放于建筑的楼顶或落地放置,不会占据建筑内的有效空间。
分析结果:使用变频一拖多中央空调要比使用风冷热泵、冷水机组系统更简单、灵活。
结论 从以上的比较中可以看出:变频一拖多式空调系统在一次性投资方面与冷水机组系统中央空调差不多,但在
目录 产品特点 多联机空调与集中式中央空调方案设计比较展开
产品特点
与传统的中央空凋系统相比,多联机中央空调具有以下特点:
编辑本段
· 节约能源、运行费用低。
· 节省占用空问。
· 控制先进,运行可靠,维修方便。
· 机组适应性好,制冷制热温度范围宽。
· 设计自由度高,安装和计费方便。
多联机家用中央空调自面市以来受到了广大消费者的青睐。
该系统的室内末端装置通常为风机盘管。风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管 的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的 空调需求,同时其节能性也较好。但冷热水输配系统所占有一定安装空间。
1.3 多联式空调机组 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状态参数,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、膨胀阀等一 切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。 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高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或 多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的 制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。 在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,变频多联机空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。 空调系统在环境温度、室内负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互, 因此多联机空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响,是一种柔性 调节系统。 结果:螺杆机组与风冷热泵通过二次载体水进行传送冷热量,冷热量会有一定的损失,而多联机是直接通过 冷媒进行冷热交换,无二次载体,比较节能。 造价比较 2.1、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 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 2.2 风冷热泵系统 项目名称造价预算(万元) 风冷热泵外机65.0 辅助设备(包括水泵,膨胀水箱等) 20.0 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127.4 2.3 多联机系统 项目名称造价预算(万元) 室外机55.0 室内机45.0 工程安装费22.0
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百科名片
多联机中央空调是户用中央空调的一个类型,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。
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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。
1.2 风冷热泵集中中央空调系统
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运行费用、使用寿命、维护管理等方面具有明显优势。
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多联机空调与传统空调相比,具有显著的优点:运用全新理念,集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技 术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一身,满足了消费者对舒适性、方便性等方面的要求。
多联机空调与多台家用空调相比投资较少,只用一个室外机,安装方便美观,控制灵活方便。它可实现各室 内机的集中管理,采用网络控制。可单独启动一台室内机运行,也可多台室内机同时启动,使得控制更加灵活和 节能。
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。
其他方面分析 冷水机组系统,风冷热泵的主机内由于采用大型螺杆式压缩机,并且没有变频控制,因此在开启时的启动电
流非常大,对电网有一定的冲击,可能会影响其他电器的使用。另外冷水机组主机和供热锅炉须设置单独的机房 放置,那么会占据建筑内的有效空间。(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)。
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合计122.0 分析结果:变频一拖多中央空调的一次性投资和风冷热泵机组,螺杆式冷水机组系统的一次性投资相差不 多。 运行费用 3.1 运行时间分析 食堂每天的使用的时间为中午和傍晚两段时间,按每段的使用时间为30 分钟计,每天的使用时间为1小 时。 冷水机组系统的结构特点(有一个冷媒和水进行冷热交换的过程),所以夏季必须在开饭前40 分钟开启室 外主机,开饭前10 分钟开启室内末端进行房间预冷,因此夏季冷水机组系统真正的运行时间为每天140 分钟 (2.33 小时)。冬季运行时必须在开饭前1 小时开启供热锅炉,以使锅炉内的水温达到要求,开饭前40 分钟打 开循环水泵,以使系统内的空调水得到预热,开饭前10 分钟开启室内末端进行房间预热。因此冬季供热锅炉的 运行时间为每天180 分钟(3 小时),空调循环系统的运行时间为每天140分钟(2.33 小时)。 风冷热泵系统的结构特点(有一个冷媒和水进行冷热交换的过程),所以必须在开饭前40 分钟开启室外主 机,开饭前10 分钟开启室内末端进行房间预冷,因此风冷热泵系统真正的运行时间为每天140分钟(2.33 小 时)。 变频一拖多中央空调系统只需在开饭前10 分钟开启室内机进行房间预冷,因此变频一拖多中央空调系统真 正的运行时间为每天80 分钟(1.33 小时)。 3.2 空调能耗分析 冷水机组系统制冷时的总耗电量约为160.3 KW/h(包括冷水机组,循环水泵,冷却塔,风机盘管等),在 制热时的总耗电量约为9.75KW/h,耗油量约为46.6 K8/h 风冷热泵系统总耗电量约为248 KW/h。 变频一拖多中央空调耗电量约为105 KW/h(制热和制热的平均数值) 3.3 运行费用分析 取每年运行180 天,冬季和夏季各90 天。电费为1 元/KWh,柴油价格为4 元/Kg。 冷水机组系统年运行费用为: 1×90×2.33×160.3+1×90×2.33×9.75+4×90×3×46.6=85987 元 风冷热泵系统年运行费用为: 1×180×2.33×620/2.5=104011 元 (备注:风冷热泵系统的耗电量中还未循环水泵的耗电量) 变频一拖多空调系统年运行费用为 1×180×1.33×620/3.5=42408 元 分析结果:变频一拖多中央空调运行费用不到冷水机组,风冷热泵系统运行费用的一半。 设备使用寿命分析 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。则整个空调系 统的平均使用寿命约为21000 小时。 (备注:系统的使用寿命未考虑风管和水管的使用寿命,也未考虑风管和水管的锈蚀对整个系统的)。 风冷热泵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。则整个空调系 统的平均使用寿命约为21000 小时。(备注:系统的使用寿命未考虑风管和水管的使用寿命,也未考虑风管和水 管的锈蚀对整个系统的影响。) 变频一拖多空调设备的设计使用寿命一般为30000 小时以上,最高可达40000 小时。 分析结果:变频一拖多中央空调使用寿命为冷水机组系统使用寿命的1.4—1.9 倍。 维护管理分析 冷水机组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旁的静电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。另外需定期清洗冷却 塔,否则冷却塔内可能滋生军团菌。而供热锅炉需请压力容器检测站,每年进行检测,否则不准使用。因此冷水 机组系统的维护管理非常麻烦,一般需派专人进行操作维护的工作。