某大厦商务楼空调系统设计方案

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某办公楼中央空调系统运行方案设计

某办公楼中央空调系统运行方案设计

某办公楼中央空调系统运行方案设计摘要:本项目为优化二期写字楼中央空调系统运行,提高经济效益,更合理地、更充分地配置资源,我部根据该期空调系统实际使用状况,设计本中央空调系统运行方案作为甲方改造指引。

关键词:中央空调;冷水系统;冷负荷;运行设计一、系统概述世贸中心二期写字楼部分,从7楼至22楼,共16层,建筑高度共99.9米,建筑总面积46646m2,设计空调总冷负荷5626kW(1600RT),单位空调冷负荷指标为121(W/m2),设计冷源冷水机组3台。

二、末端用户供冷分析1.用户末端负荷分析根据完工用户楼层及房间信息,统计已经完成楼层单元用户数量,计算安装设备使用负荷。

目前末端设计最大空调负荷:2122.2kW,最大水流量:101.2L/S(364m3/h)。

2.管网水量计算根据二期写字楼冷冻水系统管路走向及管径大小,计算静态(停止运行)冷冻水管蓄水容积。

本期写字楼管道静态蓄水容量(体积):106.5m3。

三、系统运行分析根据本期设计施工最大空调负荷:2122.2kW,末端使用最大水流量:101.2L/S(364m3/h),选择一台640RT(2250kW)冷水机组就能满足目前写字楼使用要求,供冷量:2250kW≥2122.2kW;供水量:388m3/h ≥364m3/h。

1.预冷时间在冷水机组停机后的第二天,即新的一天开机前,由于管道温升作用,冷冻水管道水温不断上升,在开机前水温甚至达到20℃以上,本案将按照20℃值计算冷冻水需要冷负荷。

当冷水机组正常运行时,标准工况之冷冻水出水温度为7℃,将系统内冷冻水量从温升状态处理至标准工况时之冷冻水温差为:ΔT=20-7=13℃。

末端设备投入使用前,冷水系统管道内蓄水之供冷量计算,将根据《冷冻水管道长度及体积》计算结果得,本期写字楼管道静态蓄水容量(体积):V=106.5 m3。

根据负荷计算公式:Q=1.163xΔTx V,得Q=1.163x13x106.5=1611(kW)。

空调工程课程设计某办公楼空调系统设计

空调工程课程设计某办公楼空调系统设计

空调工程课程设计课题名称:某办公楼空调系统设计目录第一部分方案设计1.设计总说明 (1)2.设计题目及相关参数 (1)2.1设计题目 (1)2.2设计原始资料 (1)2.3室外气象资料 (2)2.4室内设计参数 (3)3.冷负荷、热负荷、湿负荷的计算(14号房) (3)3.1夏季冷负荷计算 (3)3.1.1屋顶冷负荷 (3)3.1.2南外墙冷负荷 (4)3.1.3内墙.内门.内窗冷负荷 (4)3.1.4照明散热形成的冷负荷 (5)3.1.5设备散热形成的冷负荷 (5)3.1.6人体散热引起的冷负荷 (6)3.1.7各项逐时冷负荷汇总 (7)3.2冬季热负荷计算 (7)3.3湿负荷计算 (8)4.送风状态、送风量、新风量的确定 (8)5.空气处理方案分析及计算 (9)5.1风机盘管加新风空调系统的空气处理过程 (9)5.1.1夏季空气处理过程 (9)5.1.2冬季空气处理过程 (11)5.2风机盘管选型 (14)6.气流组织设计与计算 (15)6.1送风方式 (15)6.2回风口 (15)6.3散流器的设计与计算 (15)6.3.1布置散流器 (15)6.3.2散流器计算 (15)7空调风系统设计 (17)7.1风管水力计算 (17)7.1.1绘制系统轴测图 (17)7.1.2计算各环路阻力 (17)7.1.3检查并联管路的阻力平衡 (26)7.1.4确定最不利环路阻力 (26)7.2空气处理机组选型 (26)8.设备汇总及设计说明 (27)9.参考文献 (29)第二部分设计小结1.设计小结 (30)第一部分方案设计1.设计总说明本设计是北京市某办公楼空调系统设计,拟为其设计一套既合理实用,又能兼顾节能要求的空调系统,在为工作人员提供舒适环境的同时尽量节约能源。

设计的主要内容有:空调冷、热负荷的计算;空调系统方案的确定;空调末端处理设备的选型;风系统的设计与计算等。

根据建筑物本身的特点、功能需要和有关规范要求,确定本建筑会议室采用风机盘管加新风调节系统。

某政府办公大楼空调系统的设计方案

某政府办公大楼空调系统的设计方案

某政府办公大楼空调系统的设计方案第一章工程概述与设计依据1.1 工程概述本工程为某政府办公大楼空调系统设计,位于北京市中心,总建筑面积约为1000 m2,共五层,每层层高为4m,一层有办公室、审讯室、守卫室、健身房、浴室等,二层至五层为办公室及舞厅。

每层各设有一间空调机房,屋顶设有制冷机房。

1.2 设计依据1.2.1 围护结构热工指标外墙:选用砖墙,内外粉刷,δ=370mm,K=1.49 W/m2K,衰减系数β=0.15,延迟时间ε=12.7h[1];内墙:选用混凝土隔墙,δ=200mm,K=2.59 W/m2K,β=0.45,ε=6.2h,γf=2.0[1];屋面:选用保温屋面,保温材料为水泥膨胀珍珠岩,K=1.10W/m2K,衰减系数β=0.52,延迟时间ε=5.9h[1];外窗:假设C2A窗尺寸2100mm×2100mm,C3A窗尺寸1800mm×2100mm,C1A窗尺寸2400mm×2100mm,C4A窗尺寸1500mm×2100mm,选用单层金属窗,K=6.40W/m2K[2],窗的有效面积系数xg =0.85,地点修正系数xd=1,取6mm厚普通玻璃,遮挡系数Cs=0.89,选用浅色布帘,遮阳系数Cn=0.50[1];楼板:选用面层+钢筋混凝土楼板+粉刷,K=3.13 W/m2K,γf=1.5,β=0.64,ε=4.1h[1];门:假设办公室的门尺寸为1000mm×2400mm,选用单层内门,K=2.91 W/m2K,休息大厅外大门尺寸为4500mm×3000mm,选用双层(金属框)带玻璃的外门,K=3.26W/m2K[3];房间类型:房间类型为中型[2]。

1.2.2 室外设计参数北京市室外设计参数表1-11.2.3 室内设计参数夏季空调设计温度:26℃,风速不大于0.3 m/s冬季空调设计温度:20℃,风速不大于0.2 m/s北京市室内设计参数表1-21.2.4 体力活动性质体力活动性质可分为[1]:静坐:典型场所:影剧院、会堂、阅览室等;极轻劳动:主要以坐姿为主,典型场所:办公室、旅馆等;轻度劳动:站立及少量走动,典型场所:实验室、商店等;中等劳动:典型场所:纺织车间、印刷车间、机加工车间等;重劳动:典型场所:炼钢,铸造车间、排练厅、室内运动场等。

某大厦空调与通风设计方案

某大厦空调与通风设计方案

佛山某大厦空调与通风设计方案1 工程概况XX大厦位于佛山市中心,是集办公、娱乐、商贸、展览于一体的高级现代化综合建筑。

大厦地下1层,设有200个车位停车库及80 m3集水池一个。

地上32层,1~5层为裙楼,6~32层为塔楼。

大厦建筑总面积29 200 m2,空调总面积25 200 m2,其中裙楼每层空调面积1 424 m2,塔楼每层空调面积672 m2;层高首层4.5 m,2~5层3.4 m,塔楼标准层高3 m。

建筑总高度108 m,其中空调建筑高度99 m。

各建筑层功能如下:首层为商贸大厦,2~3层分隔成单元铺位,作商业出租;4层为国际会议中心,分大、小两个豪华高级会议厅;5层为工业品展览中心,佛山市的名、优、特工业产品全部集中于此展出;6~31层为写字楼(其中18层为设备技术层);32层为豪华卡拉OK厅、舞厅及酒吧间,楼顶设置直升飞机停机坪。

建筑采用了先进的无梁框架结构技术,风管可贴紧楼底面敷设。

空调通风设计主要技术参数见表1。

表1 空调设计技术数据汇总表2 空调设计参数夏季:室外空调计算参数干球温度t干=34 ℃,湿球温度t湿=28.5 ℃,室内参数t=24~26 ℃,φ=60%±10%,新风量标准30 m3/(h。

人)。

冬季:佛山地区属热带海洋性气候,气温高于0 ℃,故不设供暖装置[3 空调方式的选取目前,国内众多高层建筑的空调方式大都采用集中式或半集中式空调系统。

这两种空调方式的特点为:空调冷冻水统一制取,统一供应;新风统一处理,统一供应。

整个大厦冷冻水系统、冷却水系统、新风系统各自成一体,统一运行,统一管理。

其优点是整个大厦作为一个整体,安装、使用、维护都相当方便。

但是,若某空调区域需要单独运行、单独维护与单独管理时,将会牵涉到整个系统,这就变得复杂起来。

佛山XX大厦由于使用情况不同,决定了管理方式不同,进而空调方式的选择也随之改变。

大厦竣工后,部分楼层自己留用,其余大部分用来出售,分层卖给不同单位。

无锡某大厦商务楼空调系统设计方案

无锡某大厦商务楼空调系统设计方案

无锡XX大厦商务楼空调系统工程概况无锡市XX大厦商务楼,位于江苏省无锡市的太湖之滨,是太湖大道临湖第一站的未来中心商贸区。

总建筑面积为75000m2(空调的使用面积为50000m2),地下二层,地面共二十七层,总层高为103m。

此项目定位为高档、新兴的商务办公楼。

其智慧的造型,超然的品质,力求打造出一个给人以自然、均衡、现代化的国际元素。

因此,高质量的多联机成为了此项目空调系统的唯一选择。

空调设计室内外参数表1空调系统根据无锡XXX大厦的定位及对空调系统的使用要求,空调设备全部采用XX 的机组。

在地下二层的变电室内,由于其本身对空调的要求,统一采用的是单冷柜机,以保持其长年低温需求。

而相对于其他房间的空调设置,就统一采用了112套变频多联机VRF系统。

变频多联机室外机采用的是机身结构紧凑的三面进风的PUHY系列.整个工程大部分选用了大匹数的外机,实现机组的一拖多。

外机的摆放位置因楼层而异,地下一二层及一层到四层的室外机大部分放在大楼北面一层地面上;五层至二十六层的外机分别安装在每一层的空调平台上,二十七层的室外机放置在屋顶平台上。

对于室内机的选择,除了地下一层的冷菜间因面积较小而配置一面出风的嵌机及一楼大厅因本身的结构设置及层高,选用的是PEFY的高静压风管机以外,其他房间都选用了送风均匀的四面出风嵌入机,使整个楼层的中央空调显得格外的美观、大方。

商务办公楼空调设备汇总,详见表2:表2因大楼楼层太多,现选26层进行空调配置分析(见表3):26层总房间面积为1711m2,根据每间房间的功用不同,单位冷量也各有不同,平均冷量都在250W/m2左右。

内机的形式根据房间的整个造型设计,统一选用四面出风嵌入机,其四个方向的均匀送风,能把冷量送到房间的各个角落。

整个楼层的空调系统选用了3台室外机(2台50HP与1台34HP),拖带率都控制在110%以内。

室外机统一放在楼梯附近的空调平台上。

新风系统根据每人30m3/h的新风量,采用全热交换器来引进新风,在改善空气品质的同时,又能进行室内外空气的全热交换,实现节能。

大厦空调通风设计方案

大厦空调通风设计方案

某大厦空调通风设计方案1 设计依据1.1上级批文详见总论部分;1.2甲方提供的设计任务书;1.3建筑专业提出的平面图和剖面图;1.4室外计算参数(北京地区)夏季空调计算干球温度33.2℃夏季空调计算日平均温度28.6℃夏季空调计算湿球温度26.4℃夏季通风计算干球温度30.0℃夏季空调计算相对湿度78 %夏季大气压力99.86Kpa夏季平均风速1.9 m/s冬季空调计算干球温度-12℃冬季通风计算干球温度-5℃冬季空调计算相对湿度45 %冬季大气压力102.04 Kpa冬季平均风速2.8 m/s围护结构名称外窗外墙屋面地面传热系数w/ m2·℃ 3.24 0.78 0.80 0.211.6国家主要规范和行业标准(1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003;(2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版);(3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93;(4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》;(5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ1182 设计范围本工程为XX大厦,总建筑面积为33928平方米,预留建筑面积为5494平方米,建筑高度为33.99米。

地下二﹑三层为停车库及设备用房,层高3.6米;地下一层主要为餐厅﹑厨房﹑多功能厅及档案室,层高5米;首层至八层主要为办公及会议室,首层层高为5.0米,其余为3.9米。

设计范围为通风、空调、防排烟及冷热源设计。

冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计。

3 设计原则满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。

4 空调设计序号房间名称温度℃湿度(%)新风量标准m3/h.人噪声dB(A) 夏季冬季夏季冬季1 办公﹑谈判室及接待室24 22 50±10 ≥40 50 ≤402 会议﹑学术报告厅24 18 50±10 ≥35 36 ≤503 电话机房25 18 50±10 ≥40 50 ≤604 计算中心24 20 50±10 ≥40 50 ≤555 展示厅26 18 50±10 ≥40 50 ≤556 档案室26 18 50±10 ≥35 50 ≤557 餐厅24 20 ≤65 ≥40 30 ≤558 厨房35 159 健身24 20 ≤60 ≥40 80 ≤5510 多功能厅24 20 50±10 ≥35 40 ≤4511 中庭﹑门厅、走道26 20 ≤65 ≥30 10 ≤55序号空调部位空调面积(m2) 冷负荷(kW) 热负荷(kW) 新风量(m3/h) 新风冷负荷(kW)新风热负荷(kW) 地下一层大小餐厅1020.45 173.47 19.67 13200 118.80 196.87厨房及加工411.80 41.10 10.14 12000 66.00 164.47其余房间1076.46 75.35 29.48 5000 200 29.90一层2540.00 203.20 69.60 12700 68.58 75.96中庭11111 71.69 53.95 2500 13.50 15.00二层2580.00 193.50 70.69 14100 76.20 84.33三层2580.00 193.50 70.69 14100 76.20 84.33四层2580.00 193.50 70.69 14100 76.20 84.33五层2580.00 193.50 70.69 14100 76.20 84.33六层2580.00 193.50 70.69 16000 86.40 95.69七层2580.00 193.50 70.69 14100 76.20 84.36八层2580.00 193.50 70.69 14100 76.20 84.36九层2580.00 193.50 70.69 14100 76.20 84.36十层2580.00 243.77 90.53 15000 81.00 89.7129385.82 2356.5 838.91 175100 994.68 1342.64.3空调系统经技术﹑经济综合比较及专家组建议,空调方案确定为:独立新风空调系统,即新风机组加辐射冷吊顶。

某大厦中央空调制冷站节能改造措施方案

某大厦中央空调制冷站节能改造措施方案

某大厦中央空调制冷站节能改造措施方案1、某大厦中央空调系统制冷站介绍作为空调系统的冷源部分,中央空调系统制冷站是用于提供空调制冷效果的核心设备,主要由制冷机组、冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔等设备组成。

中央空调系统运行过程中,首先通过压缩机将制冷剂的低压气体压缩为高压气体,进入冷凝器中换热,此时制冷剂的高压液态经过节流装置调整为低压低温液态进入蒸发器,该过程是完成制冷的关键步骤。

同时,高温冷冻回水经冷冻水泵被送入蒸发器盘管,使之与低温低压制冷剂进行热交换,变成低温冷冻水,并通过冷冻水泵作用将其送至各风机盘管,由冷却盘管吸收热量,降低空气温度,最后通过风机向功能间送风,完成循环制冷过程。

通过以上循环过程,中央空调系统制冷站可以将热气体转化成冷气体,以达到调节室内温度的目的。

1.1 设备使用现状某大厦的中央空调机房位于负一层,配备了 2 台定频螺杆式冷水机组、3台冷冻水泵(2用1备)、3台冷却水泵(2用1备)和2台横流冷却塔。

其中,空调冷冻水管系统采用一次泵变流量系统,冷却水系统为变流量并联式系统,冷却塔位于大厦的设备层。

目前,该系统存在以下使用问题:第一,冷水机组于2007年12月投入使用,运行时间过长,制冷效果较差,使用的冷媒为已被国家列入淘汰的冷媒 R22,具有产量少、价格高的缺点。

第二,原空调冷冻水管系统采用一次泵变流量系统,其冷却水系统为变流量并联式系统。

原有的冷冻泵和冷却水泵配置的流量比冷水机组要求的小,加上管网的水阻力大,导致实际运行 1 台冷水机组需要运行2台冷冻水泵和2台冷却水泵,增加了系统的运行能耗。

水泵电机为国家要求淘汰的Y2系列型号。

第三,针对位于设备层的 2 台侧出风的横流冷却塔,每台冷却塔由2台水量为150 m3/h的冷却塔组成,总电机功率为5.5×2 kW。

现场勘查发现电机已锈蚀严重,换热填充剂老化,部分补水管也已锈蚀,导致系统能效降低,运行成本增加,不利于建筑的绿色环保运行。

某大厦中央空调系统设计方案

某大厦中央空调系统设计方案

北京XX大厦中央空调系统设计方案一、项目概况北京XX大厦隶属于首都XX办、北京市XX局,位于首都机场南侧,毗邻空港工业区。

总建筑面积8909m2,地下一层为洗浴中心和洗衣房,首层为大堂和客房,二至四层为客房,五层为游泳池和健身房。

二、设计依据1、建设单位对本工程提出要求2、有关会议纪要和建筑专业提供的图纸资料3、国家标准及有关规范:4、采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)5、高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95 2005 版)6、公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)7、北京市地方标准:公用建筑节能设计标准(DBJ 01-621-2004)8、住宅设计规范(GB50096-1999)9、北京市地方标准:居住建筑节能设计标准(DBJ 01-602-2004)三、室内外设计计算参数(夏季)1、室外主要计算参数(北京市):2、室内设计参数:所有空调场所其人员活动区内设计风速不大于0.3m/s。

四、空调形式及选型4.1 空调总冷热负荷本工程计算冷负荷为846kW,按全部建筑面积计算的设计指标为95W/㎡。

空调冷源由设在各层的水环热泵空调机组提供。

热负荷为750 kW,热源来自设在各层的水环热泵空调机组,辅助热源来自新建水源机房。

4.2 空调系统方案在空调系统的冷热源设置和空调系统选择方面,根据建设单位及设计院的要求,提出了以下方案:a、本写字楼分为四个区,地下一层为洗浴中心和洗衣房,首层为大堂和客房,二至四层为客房,五层为游泳池和健身房。

b、全楼均采用水环热泵数码多联机MDS-W 空调系统,冷源分区域独立布置,由冷却塔提供冷却水,冷却塔设于屋顶平台处。

总制冷量为846KW。

·在每层设有水环热泵多联机MDS-W 主机的机房,主机安装于此。

·水冷多联机主机及压缩机数量少,无分散水源热泵众多室外机引起的噪声问题。

·内机与外机之间用铜管连接安装,。

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无锡XX大厦商务楼空调系统
工程概况
无锡市XX大厦商务楼,位于江苏省无锡市的太湖之滨,是太湖大道临湖第一站的未来中心商贸区。

总建筑面积为75000m2(空调的使用面积为50000m2),地下二层,地面共二十七层,总层高为103m。

此项目定位为高档、新兴的商务办公楼。

其智慧的造型,超然的品质,力求打造出一个给人以自然、均衡、现代化的国际元素。

因此,高质量的多联机成为了此项目空调系统的唯一选择。

空调设计
室内外参数
表1
空调系统
根据无锡XXX大厦的定位及对空调系统的使用要求,空调设备全部采用XX 的机组。

在地下二层的变电室内,由于其本身对空调的要求,统一采用的是单冷柜机,以保持其长年低温需求。

而相对于其他房间的空调设置,就统一采用了112套变频多联机VRF系统。

变频多联机室外机采用的是机身结构紧凑的三面进风的PUHY系列.整个工程大部分选用了大匹数的外机,实现机组的一拖多。

外机的摆放位置因楼层而异,地下一二层及一层到四层的室外机大部分放在大楼北面一层地面上;五层至二十六层的外机分别安装在每一层的空调平台上,二十七层的室外机放置在屋顶平台上。

对于室内机的选择,除了地下一层的冷菜间因面积较小而配置一面出风的嵌机及一楼大厅因本身的结构设置及层高,选用的是PEFY的高静压风管机以外,其他房间都选用了送风均匀的四面出风嵌入机,使整个楼层的中央空调显得格
外的美观、大方。

商务办公楼空调设备汇总,详见表2:
表2
因大楼楼层太多,现选26层进行空调配置分析(见表3):
26层总房间面积为1711m2,根据每间房间的功用不同,单位冷量也各有不同,平均冷量都在250W/m2左右。

内机的形式根据房间的整个造型设计,统一选用四面出风嵌入机,其四个方向的均匀送风,能把冷量送到房间的各个角落。

整个楼层的空调系统选用了3台室外机(2台50HP与1台34HP),拖带率都控制在110%以内。

室外机统一放在楼梯附近的空调平台上。

新风系统
根据每人30m3/h的新风量,采用全热交换器来引进新风,在改善空气品质的同时,又能进行室内外空气的全热交换,实现节能。

控制系统
由于商务办公楼是用来出租和销售的,因此整个空调系统的管理可谓是重中之重。

首先,对于每台室内机,我们都配与近旁遥控器,以便业主可以自行控制。

再者,为了实现物业对空调的远程集中控制,我们选用了最智能的中央控制器G50(能控制50台室内机),由于内机数量较多,TG2000软件(能控制2000台内机)的配套使用已经成为了大势所需。

这样,管理人员只需在控制室内通过电脑屏幕就能直观的观测到每台机组的运行情况。

同时,因办公楼是用来出租与销售的,因此,空调的计费在整个控制系统中就显得非常的关键与重要了。

“G50+TG2000+计费授权”这个完美的组合正是目前市场上最为精准的计费系统。

它通过计算每台室内机电子膨胀阀的开启度来衡量每台内机应分担的室外机的电费。

非常合理化的分配了空调外机的电力消耗,为物业、业主都很好的解决了计费问题。

专业技术特点
整个大楼的中央空调选择了VRF变频多联机。

首先,在8~50hp的强大的标准阵容的基础上,又扩建了3款高能效比的机型(18hp,34hp,36hp),丰富了整个阵容系列。

提高了整个空调系统的可选性。

其次,8~18hp的全变频压缩机,成就了整个阵容系列的全变频化。

单机最大18hp的外机,使整个系列的模块组合数量大大减少。

最大50hp外机的压缩
机数量也只有3台。

尤其此项目中用的最多的是34hp,36hp室外机,是由2个模块组合而成,压缩机数量也只有2台。

不仅减少了安装空间,又简化了现场的安装工序。

同时,大容量的压缩机的使用使得整个系统不再需要均油管,使得系统的回油更加简单。

第三,崭新的热交换器设计使得外机的造型成为3面进风的机组,机身结构更加紧凑,真正意义上能在一般的电梯中都可以进入,为现场的施工带来极大的方便。

同样狭小的机身才能放进每层的窄小的设备阳台上,免除了因为机组面积大而带来的困扰。

第四,专利技术HIC回路的运用,提高了冷媒的过冷度,使机组安装时能直接采用铜管三通来简易现场施工,为整个系统的冷媒配管的稳定安装奠定了扎实的基础。

同样它为机组的高能效比、低冷媒流动噪音、降低整个配管压力的损耗起也到了功不可没的作用。

第五,由于大部分机组都放在每层的设备阳台上,因此全方位的低噪音技术显得弥足珍贵。

它能给业主们一个安静、舒适的办公空间。

第六,新型冷媒R410A的使用,-20℃也可正常运行的制热能力及43℃也可正常运行的制冷能力,是机组能够保证运行的温度范围。

第七,智能运行功能的实现能均衡压缩机的使用寿命;时间与温度相结合的智能化霜模式,能保证用户冬天制热时房间温度的稳定性;紧急运行模式的开启能保证用户在发生故障的前提下,也能拥有空调的制冷、制热能力。

第八,室内机基本上统一采用四面出风嵌入机,其四个独立的马达保证了送风的均匀性。

高达850mm的排水扬程,使得系统的整个安装更加自由、方便。

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