VRV空调系统原理
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工作原理

vrv工作原理
VRV(Variable Refrigerant Volume)系统是一种先进的空调系统,它的工作原理是通过外部机组和多个室内机组之间的连锁控制,以实现不同房间的独立温控。
在VRV系统中,外部机组负责制冷和制热。
当需要制冷时,
外部机组会吸收热量,将之传导到冷媒中,然后利用压缩机将冷媒压缩,通过冷凝器散热。
当需要制热时,外部机组会吸收外界热量,将之传导到冷媒中,然后利用压缩机将冷媒压缩,通过蒸发器释放热量。
在室内,每个室内机组都有独立的温度控制器,可以根据需要调节温度。
当需要制冷时,室内机组会从外部机组吸收制冷剂,通过蒸发器将热量吸收,然后将冷气释放到室内。
当需要制热时,则相反,室内机组会从外部机组吸收热量,通过蒸发器释放热气到室内。
整个VRV系统的操作是通过一套精密的控制系统实现的。
控
制系统可以根据室内需求和外界温度等因素,自动调整外部机组和室内机组之间的运行状态和冷媒的流量,在各个室内空间之间实现独立温控,并且能够在不同的季节和环境条件下提供舒适的室内环境。
总结起来,VRV系统通过外部机组和多个室内机组之间的连
锁控制,实现了多个室内空间的独立温控。
这种系统的优点是灵活性高,能够满足不同房间的不同需求,并且具有较高的能效和舒适性。
空调VRV系统工作原理及设计流程

空调VRV系统工作原理及设计流程一、VRV概念VRV全称Variable Refrigerant Volume。
中文意为:可变制冷剂流量。
即一台室外机配置多台室内机,通过改变制冷剂流量能适应各房间负荷变化的直接膨胀式空气调节系统。
原理是通过控制压缩机的冷媒循环量以及进入室内机的冷媒流量,来满足系统对冷热需求的负荷与输出。
V-V ariable(可变化) R-R efrigerant(冷媒)V- V olume(容量)这种系统结构由日本大金公司开发创造,并且“VRV”成为其相应产品的注册商标,所以其他品牌无法再将自己的同类产品称为VRV。
目前业内将冷媒流量可变系统称为“VRF”(Variable Refrigerant Flow)以此来区分。
当然,国内厂商也将自己同类商品定义了类似的名称,例如:美的叫MDV,格力叫GMV等等,其实都是同一个定义。
二、应用优势VRV的原理是根据不同室内机的工作情况与负荷需求,来决定对其输送冷媒的流量大小,以此来控制不同室内机的输出功率。
而当整个系统的负荷需求下降时,则室外机对压缩机的冷媒循环量进行控制,从而降低总输出。
它根据人们通常的使用习惯,充分的利用了压缩机的输出功率来满足不同房间的负荷需求,能将负荷低的内机冷量输送到负荷高的内机去,这样通过一台外机就能满足多台内机的使用需求,提高使用效率的同时也降低了能源的消耗。
制冷运转如下:举个简单的运用例子(制冷运转):上面表格,只是简单的表述了VRV系统的控制变化。
其逻辑电路的判断、控制,实际是需要经过复杂的参数收集与计算后来实时调节,才能让室内机达到近似于恒温舒适的状态。
VRV系统中,有两个部件是必不可少的。
1:变频压缩机。
2:电子膨胀阀。
我们知道了变频技术用于对电动机的输出进行控制,也就不难理解,外机是如何控制冷媒循环量的了。
换句话说,VRV系统是建立在变频空调的基础之上的,没有变频做基础,则VRV不可实现。
电子膨胀阀这个部件属于空调四大部件之一的节流部件。
图解VRV空调系统原理[优质PPT]
![图解VRV空调系统原理[优质PPT]](https://img.taocdn.com/s3/m/fc0ea249a300a6c30c229fb9.png)
冷凝器 (冷凝)
●向空气放出冷媒的热量使 气态冷媒变为液态
膨胀阀 冷媒变化分析 过热与过冷 冷暖空调原理
总结及作业
液 体
膨胀阀 (膨胀)
低温 低圧 ●降低冷媒压力
●调整冷媒流量
液 体
高 高压 温
冷媒变化分析
空调机组成 空调机必备部件 制冷原因 空调机的循环 蒸发器 冷凝器 压缩机 膨胀阀 冷媒变化分析 过热与过冷 冷暖空调原理
温度上升 (下降)
蒸汽
显热
制冷原因
空调机组成 空调机必备部件 制冷原因 空调机的循环 蒸发器 冷凝器 压缩机 膨胀阀 冷媒变化分析
VRV系统 — 空调基本原理之一
冷媒的蒸发
需要空 调的空 间
热热
热
热 气体
热 热
热
气体 R热22液热 体热
过热与过冷 冷暖空调原理
热热 热热
总结及作业
空调机的循环
VRV系统 — 空调基本原理之一
冷凝器(室外机)
冷凝器
空调机组成
水冷式 空调机必备部件
VRV系统 — 空调基本原理之一
水吸收冷媒热量而使冷媒液化
放热
制冷原因 空调机的循环
蒸发器
冷却塔
蒸发器
冷凝器 压缩机 膨胀阀 冷媒变化分析
气态冷媒向水放 热成为液态
冷却水
过热与过冷
水冷冷凝器
冷暖空调原理 压缩机
泵
总结及作业
压缩机
空调机组成 空调机必备部件 制冷原因 空调机的循环 蒸发器 冷凝器 压缩机 膨胀阀 冷媒变化分析 过热与过冷 冷暖空调原理
冷暖空调原理
总结及作业
空调机组成
图解VRV空调原理(1)

图解VRV空调原理(1)VRV空调是一种新型的空调产品,与传统的空调产品相比,其优点在于能够满足不同场所的需求,具备先进的技术和性能。
下面我们来详细了解一下VRV空调的原理及其工作流程。
一、VRV空调的工作原理VRV空调的工作原理采用热泵技术,利用湿度温度控制系统,来将热能从低温热源中吸收,提取能量热力学过程,来保证室内环境的温度。
其中,VRV空调的运行过程分为以下几个步骤:1.制冷方式VRV空调采用的制冷方式是通过逆转冰箱制冷过程,将制冷剂从室外送入室内,再将热量带回室外,在室内外之间进行不断地循环,直到达到制冷效果。
2.循环过程VRV空调的循环过程包括制冷和供暖。
制冷模式下,室内的热量通过室内变流器,大功率复杂电控电器进行换热,来达到室内降温的目的。
供暖模式下,VRV空调将室外的热量通过室内进行加热,达到供暖的目的。
3.电控系统VRV空调采用的电控系统比传统的空调产品更加先进,可以根据室内环境的变化,自动调节室内空气的温度和湿度,从而获得最佳的舒适度。
二、VRV空调的工作流程VRV空调的工作流程包括室内机、室外机和管路三个部分,下面我们来详细了解一下它们各自的工作流程:1.室内机室内机是VRV空调的核心部件,主要负责控制温度、湿度和空气流动。
室内机采用变频驱动技术,可以根据室内环境的变化自动调节出最适宜的温度,从而达到更好的舒适度。
同时,室内机还能进行空气净化和最大风量控制,保证室内环境的洁净度和通风效果。
2.室外机室外机主要负责吸收热能和释放热能。
室外机采用制冷剂的循环制冷方式,从室内吸收热能,通过制冷剂将热能转移到室外,然后将热能释放出去。
这一过程需要准确地掌握压力、温度和流量等参数,才能确保室内外温度的平衡。
3.管路管路是连接室内机和室外机的管道,它们可以传输制冷剂、电源和控制信号。
管路的质量直接影响到VRV空调的运行稳定性和效率,因此管路的制造和安装技术都需要有高水平的技术要求。
总之,VRV空调采用热泵技术和先进的电控技术,通过循环、制冷和供暖等一系列动作,来维持室内环境的舒适度。
VRV(多联机)空调系统设计与介绍[详细]
![VRV(多联机)空调系统设计与介绍[详细]](https://img.taocdn.com/s3/m/0aedf73171fe910ef02df83c.png)
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于主管道所连接室内机的总和 C 与室外机连接的管道尺寸与室外机冷媒接头相同
A 与室内机连接的管道尺寸与室内机冷媒管管径相同
室内机型号
28-40型 56型
71-140型 224型 280型
管道尺寸(Dmm) 气管 液管 12.7 6.35 15.88 6.35 15.88 9.53 19.02 9.53 22.2 9.53
液管 9.53 9.53 9.53 12.7 12.7 15.88 19.05
分支管 E-102SN
E-162SN
E-
E-
242SN 302SN
C 与室外机连接的管道尺寸与室外机冷媒
接头相同
当量管道长度小于100米
室外机 RAS- RAS- RAS- RAS- RAS- RAS- RAS型号 224FS 280FS 335FS 400FS 450FS 500FS 560FS
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
(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
vrv空调的工作原理

vrv空调的工作原理
VRV空调是一种使用变频技术的多联机系统,其工作原理如下:
1. 制冷模式:VRV空调系统中的制冷剂通过压缩机的运作被
压缩成高压高温的气体,然后通过冷凝器散热器中的风扇进行散热,变成高压液体。
高压液体经过膨胀阀节流,压力和温度下降,变成低压低温的液体,通过室内机器内部的蒸发器与空气接触,从而吸热并将室内的温度降低。
制冷剂循环通过冷凝器和蒸发器的循环,完成室内外的热交换,来达到降温的效果。
2. 制热模式:在制热模式下,VRV空调系统中的工作原理与
制冷模式类似。
制热剂通过压缩机被压缩成高温高压的气体,然后通过冷凝器中的风扇进行散热,变成高温高压的制热剂。
制热剂经过膨胀阀节流,压力和温度下降,变成低温低压的制热剂,通过室内机器内部的蒸发器与空气接触,从而释放热能并将室内的温度提高。
制热剂循环通过冷凝器和蒸发器的循环,完成室内外的热交换,来达到升温的效果。
3. 变频技术:VRV空调系统采用变频压缩机,通过调节压缩
机电机的运行频率和转速,实现对制冷量的调节。
在制冷模式下,当室内温度接近设定温度时,变频压缩机会自动减速或停机,以减少系统的制冷量;而在制热模式下,当室内温度接近设定温度时,变频压缩机会自动减速或停机,以减少系统的制热量。
通过不断调节制冷量和制热量,VRV空调系统能够在
不同时段和不同房间内实现精确的温度控制,提高能效并节省能源。
总结起来,VRV空调通过制冷剂的循环往复、热交换和变频技术的应用,实现室内外热能的交换和温度的调节,从而达到舒适的室内环境。
VRV空调系统设计与介绍

VRV空调系统设计与介绍VRV(Variable Refrigerant Volume)是一种多联机空调系统,它采用了一种先进的可变制冷剂流量控制技术,能够根据不同的室内温度需求,灵活地调整制冷剂流量和压力,从而实现高效能和节能的运行方式。
下面我们将详细介绍VRV空调系统的设计原理和优势。
1.设计原理:VRV系统由室外机和多个室内机组成,通过制冷剂流体在室内和室外之间的传输,实现空调系统的运行。
其中,室外机和室内机之间通过制冷剂流体和铜管连接起来,形成一个闭合的制冷循环。
室外机通过压缩机将制冷剂从低压、低温的状态压缩成高压、高温的状态,然后将热量散发到室外空气中。
同时,室外机还能根据室内机的需求,调整制冷剂的流量和压力。
而室内机通过吸收热量的方式制冷室内空气,从而调节室内温度。
2.系统优势:2.1高效能:VRV系统采用了可变制冷剂流量控制技术,可以根据室内温度需求,灵活地调整制冷剂的量和压力。
这样可以使空调系统在不同负荷情况下运行,最大限度地提高能源利用效率,节省能源开支。
2.2节能:由于VRV系统可以根据室内温度需求进行智能调节,因此能够避免传统空调系统一直以全功率运行的情况,减少能源浪费和运行成本。
2.3灵活性:VRV系统可以根据不同建筑物的需求,灵活地进行室内机的布置和连接。
室内机与室外机之间的连接可以采用长距离铜管,使得室内机与室外机之间的距离不受限制,增加了系统的灵活性和扩展性。
2.4舒适性:由于VRV系统可以分别控制每个室内机的温度和湿度,因此可以根据不同房间的需求,分别调节每个室内机的运行模式,实现不同房间的个性化舒适控制。
2.5低噪音:室内机和室外机的压缩机采用了静音设计,减少了运行时的噪音,提高了室内空间的舒适性。
总结:VRV多联机空调系统利用可变制冷剂流量控制技术,实现了高效能和节能的运行方式。
其灵活性、舒适性和低噪音等优势,使得其成为商业建筑、办公楼和住宅等场所的理想选择。
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V R V空调系统1引言VRV空调系统是家用中央空调的主要机型之一,具有系统简单、结构紧凑、节能、舒适等优点,各房间独立调节、运行,能满足不同房间不同空调负荷的要求。
自20世纪80年代诞生以来,在日本和国内市场上获得了广泛的重视和应用,众多公司都开发了类似的空调系统。
VRV空调系统也由单室外机、单室内机的结构逐步向多室内机甚至多室外机系统发展。
室外机压缩机容量可变,有单台变容量(如双速、变转速及其他变容技术)压缩机和两台或两台以上定容量压缩机与变容量压缩机的组合等多种型式。
在使用功能上有单冷型、热泵型、热回收型以及蓄能型、新风机组等。
显然,VRV空调系统在功能上室外机、室内机乃至控制系统是相互独立、可以按需组合,而在目前的相关标准规范中又将其作为单元式机组对待,只对整机进行性能考核。
因此,迫切希望针对其系统特点进行研究分析,统一设计和试验标准,制订相应的标准规范,促进VRV空调系统的生产应用。
2VRV空调系统的设备的特点VRV空调系统的工作原理与普通蒸汽压缩式制冷系统相同,由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器组成。
与普通蒸汽压缩式制冷装置不同的是,热泵型(包括热回收型)VRV空调系统室内、室外侧换热器都具有冷凝器和蒸发器的双重功能。
在单元式空调(热泵)系统装置中,各组成部件以满足整机功能(如一定的制冷或制热能力)而配置,在同样的工况下不同配置的系统可以有不同的运行参数。
对于一定工作能力的空调(热泵)装置,冷凝器、蒸发器乃至压缩机的工作能力是相互影响、相互制衡的,设计时并无统一的工况要求,因此它们也不能作为独立的部件应用于其他系统。
2.1室外机VRV空调系统室外机一般由可变容量的压缩机(组)、可用作冷凝器或蒸发器的换热器、风扇和节流机构组成。
可分为以下三种形式:单冷型、热泵型和热回收型。
(1)单冷型室外机单冷型室外机由可变容量的压缩机(组)、冷凝器和风扇组成,是一种变容量的风冷压缩冷凝机组功能。
其工作参数确定、设计方法和试验方法均可参照风冷压缩冷凝机组。
风冷压缩冷凝机组的工况参数包括压缩机吸气温度(过热度)、蒸发温度(吸气压力)、室外环境空气温(湿)度和冷凝器出液温度(过冷度)。
同时应标示其制冷剂冷凝温度(冷凝压力),以便于节流机构的设计。
可以参照风冷压缩冷凝机组相关标准,根据不同的气候环境确定其具体的设计试验工况,也可通过建立季节能效比模型进行设计试验。
(2)热泵型室外机热泵型室外机由可变容量的压缩机(组)、可用作冷凝器或蒸发器的换热器、风扇和节流机构组成。
制冷运行时作为风冷压缩冷凝机组使用,热泵运行时其风冷冷凝器作为冷却空气的蒸发器使用。
设计试验时需要兼顾风冷压缩冷凝机组和热泵室外机组的工作要求。
制冷运行时设计试验工况要求同单冷型室外机。
热泵运行时室外机的工况参数包括压缩机排气温度、冷凝温度(排气压力)、室外环境空气温湿度和蒸发器节流前进液温度(过冷度)。
同时应标示其制冷剂蒸发温度(蒸发压力),以便于系统配置设计,也可通过建立季节能效比模型进行设计试验。
(3)热回收型室外机热回收型室外机由可变容量的压缩机(组)、可用作冷凝器或蒸发器的换热器、风扇和节流机构组成。
其运行特点是通过对压缩机的输气量和室外换热器的热(冷)负荷进行调节,控制压缩机的吸排气压力(蒸发温度和冷凝温度),同时满足不同的室内机分别制冷或供热的运行工况要求。
热回收型室外机的工况参数主要包括蒸发温度(吸气压力)、冷凝温度(排气压力)和室外环境空气温湿度。
室外换热器作为冷凝器时,同时考核其压缩机吸气温度(过热度)。
室外换热器作为蒸发器时,同时考核其节流前进液温度(过冷度)。
可以根据不同的气候环境确定其设计试验工况,也可通过建立季节能效比模型进行设计试验。
2.2室内机VR~空调系统室内机一般由风扇、可用作冷凝器或蒸发器的换热器和节流机构组成。
可分为以下三种形式:单冷型、热泵型和热回收型。
(1)单冷型室内机单冷型室内机由风机、蒸发器和节流机构组成。
单冷型室内机的工况参数包括节流前进液温度(过冷度)、蒸发温度(蒸发压力)、冷凝温度(冷凝压力)和室内环境空气温湿度。
需根据不同的气候环境确定其设计试验工况,也可通过建立季节能效比模型进行设计试验。
(2)热泵型室内机热泵型室内机由风机、可用作冷凝器或蒸发器的换热器和节流机构组成。
制冷运行时,具有一定过冷度的高压液态制冷剂经节流后进入蒸发器制冷,使得室内空气降温降湿。
制热运行时,高温高压的气态进入冷凝器冷凝放热,使得室内空气加热升温,制冷剂液化。
制冷运行时设计试验工况要求同单冷型室内机。
热泵运行时室内机的工况参数包括冷凝器进气温度、压力(冷凝温度)、冷凝器出液温度(过冷度)和室内环境空气温度。
需根据不同的气候环境确定其设计试验工况,也可通过建立季节能效比模型进行设计试验。
(3)热回收室内机热回收型室内机由风机、可用作冷凝器或蒸发器的换热器和节流机构组成。
制冷、制热时工作过程与热泵型室内机相同。
热回收型室内机的工况要求除满足热泵型室内机的要求外,热回收工作模式下的工况参数主要包括室内环境空气温湿度以及与热回收型室外机工况相对应的制冷剂蒸发温度和冷凝温度。
需根据不同的气候环境确定其设计试验工况,也可通过建立季节能效比模型进行设计试验。
2.3控制系统VRV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VRV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。
应用特点是通用性好,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,融人楼宇自动控制系统。
3设计及试验方法VRV空调系统是一个功能、容量可按需配置的组合系统,室外机、室内机作为独立的部件可以应用于不同的系统。
在产品设计和性能测试中必须根据其功能明确相应的设计和试验工况,实现其作为独立的产品功能需求。
具体工况参数的确定取决于气候条件、系统和能效指标要求。
在全球化的大背景下,空调应用的气候条件差异很大。
影响空调器设计的除了当地温度、湿度以外还包括大气的洁净度、盐分等物理化学指标。
由于制冷空调业在地球环保中的特殊地位,空调系统以制冷剂替代为焦点的技术更新当然直接影响系统的设计运行参数。
能效指标要求来自于经济和环保,是制冷空调第4卷技术发展的永恒目标。
在一定的技术条件下,能效指标也直接取决于系统的设计运行参数。
因此,VRV空调系统室外机、室内机等作为独立的部件的设计运行参数是随应用场所甚至应用要求不同而不同的。
一方面它们要能在一定工况范围内正常工作,同时又要通过特性图表反映其工作性能,甚至有明确的名义工况进行其工作能力的标示和试验,以便于系统的有效配置。
VRV空调系统的性能试验必须在整机性能试验的基础上细化、深化,针对零部件如压缩机、换热器、节流机构、控制系统以及它们的各种组合进行性能试验和性能评价。
这些数据的获得和处理既是产品研发的基础,也是产品的核心技术所在。
4结论(1)VRV空调系统具有典型的中央空调系统的特征,室外机、室内机乃至控制系统是相互独立、按需组合的。
VRV空调系统需分部件按功能不同确定设计试验工况参数,进行产品设计和性能试验,实现部件的标准化、系列化,降低生产、应用成本。
(2)对于固定配置的VRV空调系统,如一拖二、一拖三系统,用作家用空调时在安装规范方面宜以整机对待。
可归于房间空调器类进行管理,以最大限度的控制应用成本。
(3)对于非固定配置的VRV空调系统,必需分部件按功能不同明示甚至统一相应的设计试验工况参数。
在工程应用上,制订相应的设计、安装规范,纳入建筑设备工程项目管理范畴。
(4)VRV空调系统内部工况参数取决于气候条件、系统和能效指标要求,应在全面系统研究的基础上确定。
中国姓氏文化历史悠久,他是中华文化传统最主要的组成部份。
可以说,没有中国的姓氏文化,就没有中华文化今日的传承。
中国学者对姓氏起源有两种看法,一种认为姓氏是父系社会,父权霸权主义的传承,另一种认为是母系社会母权传承的标志。
实际上这些并不重要,姓字拆开本身就是女生,姓超源于母系社会毋须质疑,中国最古老的姜、姬等都带有女字旁。
“宋”在词典唯一的解释就是姓。
我认为宋字的含义,是泽木而栖,是中国古代最早用木头建房的氏族。
宋原来是氏族的名称,后演化成地名。
宋出自子姓,以国名为氏。
周武王封殷王帝乙长子微子启于宋说。
宋传国三十六世,后为齐、魏、楚三国灭而分之,子孙以国为氏。
《通志·氏族略》有载:“宋民,子姓,商之裔也。
”子姓源起为大众所认同。
微子的墓在微山湖里的微山岛上,岛上居民多姓殷,如果你告诉他们你姓宋,他们会把你当一家人看待的。
据族谱记载,我们的祖上在元末因受迫害,举家迁至泗水河畔居位,后迁至睢宁县西南。
元祖有三个儿子,为了避免遭遇灭门之灾,长子承继宋姓,次子改姓张,三子改姓赵,分别居于宋山、张山和赵山。
明初此地一直称为三山社,祖上据说曾为做官之人,后改为官山,一直沿继至今。
本宋氏支系又称为三山堂。
我们的祖训和辈谱为,文履芳廷,以德之庆,崇峰峻岭,茂林修竹。
下图为族谱所记明初睢宁地图。
RE:工地临时用电计算及方案工地临时供电计算书一、用电量计算:工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下:其中P──计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;Pc──全部施工动力用电设备额定用量之和;Pa──室内照明设备额定用电量之和;Pb──室外照明设备额定用电量之和;K1──全部施工用电设备同时使用系数;总数10台以内取0.75;10―30台取0.7;30台以上取0.6;K2──室内照明设备同时使用系数,取0.8;K3──室外照明设备同时使用系数,取1.0;综合考虑施工用电约占总用电量90%,室内外照明电约占总用电量10%,则有本例计算中K1=0.75;全部施工动力用电设备额定用量:──-------------------──────────────────序号额定功率(kW)距离电源(m)机具名称1?180100???振动沉桩机CZ-80型2?126150???塔式起重机88HC(德国)3?7320???500L混凝土搅拌机──-------------------──────────────────-经过计算得到P=352.47kW。
二、变压器容量计算:变压器容量计算公式如下:其中P0──变压器容量(kVA);1.05──功率损失系数;cos──用电设备功率因素,一般建筑工地取0.75。