热回收型多联机空调系统节能分析

合集下载

多联式空调(热泵)机组在商业建筑中的节能潜力评估

多联式空调(热泵)机组在商业建筑中的节能潜力评估

多联式空调(热泵)机组在商业建筑中的节能潜力评估多联式空调(热泵)机组是一种在商业建筑中常用的空调系统,它具有较高的节能潜力,能够为建筑物提供高效的供暖和制冷功能。

本文将对多联式空调(热泵)机组在商业建筑中的节能潜力进行评估和分析。

首先,多联式空调(热泵)机组采用了热泵技术,利用空气、水或地下水中的低温热能转化为高温热能,从而实现供暖和制冷的目的。

相比传统的空调系统,多联式空调(热泵)机组可以大幅度降低能耗,节约能源。

其次,多联式空调(热泵)机组具有智能化的控制系统。

该控制系统能够根据建筑物的实际情况,自动调节空调系统的运行状态和运行参数,以提高能源利用效率。

例如,根据室内外温度、湿度和用电负荷等因素,自动调整制冷和供暖的运行时间和设定温度,从而最大程度地减少能耗。

此外,多联式空调(热泵)机组还具有较高的灵活性。

它可以根据建筑物的具体需求,实现部分区域的独立供暖或制冷。

这种灵活性使得多联式空调(热泵)机组能够更精确地满足建筑物不同区域的温度要求,避免了能源的浪费。

在商业建筑中,多联式空调(热泵)机组的应用已经得到广泛推广。

例如,在办公楼、商场、酒店和医院等场所,多联式空调(热泵)机组能够有效地满足建筑物内不同区域的温度要求,并实现节能和降低维护成本的效果。

然而,要完全发挥多联式空调(热泵)机组的节能潜力,还需要做好以下几个方面的工作:首先,合理设计和布置空调系统。

在商业建筑中,空调系统的设计和布置非常重要。

要根据建筑物的结构和用途,合理确定多联式空调(热泵)机组的数量和安装位置。

同时,还需要注意空调系统与其他设备和系统的协调,避免能源的浪费。

其次,定期维护和保养空调设备。

多联式空调(热泵)机组是长时间运行的设备,定期维护和保养对于其性能和能效至关重要。

需要定期清洁和更换空气过滤器,检查和修复管道和系统中的漏水问题,以确保空调系统的正常运行和高效运行。

最后,借助智能化的管理系统进行能耗监测和优化调控。

浅谈空调系统中的热回收节能技术

浅谈空调系统中的热回收节能技术

空 调 房 间 的 空 气 直 接 排 到 大 气 中 既 造 成 城 市 的 “ 岛效 应 ” 热 ,又 浪 费 了热 能 ,如 果用 排 风 来 预 处 理新风 ,就可 减少 处理新 风所 需 的能量 ,回收部 分 能量风热 回收的原 理
空调 系 统 的排风 热 回收 是 利 用热 回收 装 置 回 收 排 风 中 的冷 ( )量 达 到节 能 的一 种 有 效 的方 热
0 引言
西 方 发 达 国 家 的 建 筑 能 耗 占社 会 总 能 耗 的 3 % ~ % ;我 国建 筑 能 耗 已 占社 会 总 能 耗 的 0 45 2 %~ 5 0 2 %,正 逐 步上 升 到 3 %m。空调 系 统 能耗 0 占建 筑 总 能耗 的 5 % 左右 ,并 且产 生 了一 系列 的 O 问题 ,如 “ 态 建 筑 综 合 症 ”( ik 病 S c Bu l i g id n S n r me BS) 大 楼 并 发 症 ”( id n y d o ,S 、“ BU l i g Reae l e s ltd Il s,BRI n )和 “ 多种 化 学 物 过敏 症 ” ( l—hmia e sii ,MC ) 随着人 们 生 Mutc e cl nivt i S t y S。
活水平的提高, 建筑物的室 内空气 品质越来越被人 们所 重 视 。 新风 量提 出了更 高 的要 求 。 对 据调 查 , 空 调 工 程 中 处 理 新 风 的 能 耗 大 致 要 占 到 总 能 耗 的 2 %~ 0 5 3 %,对于 高级 宾馆 和 办公 建筑 可达 4 %【。 0 2 】 利 用 新 排 风 热 能 回 收 装 置 , 可 节 约 新 风 耗 能 7 %~ 0 0 8 %,节 约空 调负 荷 1 %~ 0 3 因此 ,可 0 2 %[, 】 节 省空 调系统 的初 投 资和运 行 费用 。 目前 随 着 《 共 建 筑 节 能 设 计 标 准 》 的 实 公 施 ,各 类 空调 系 统排 风 能量 的回收 开 始受 到重 视 。

空调热回收原理

空调热回收原理

空调热回收原理空调热回收是指利用空调系统中的废热,进行能量回收和再利用的过程。

通过热回收技术,可以有效地提高空调系统的能效,降低能源消耗,减少对环境的影响,实现节能减排的目标。

下面将详细介绍空调热回收的原理及其应用。

首先,空调热回收的原理是基于热交换的技术。

在空调系统中,制冷剂在蒸发器中吸收室内热量,然后经过压缩机的压缩和冷凝器的冷凝,释放热量到室外。

而在传统的空调系统中,这部分热量通常被浪费掉了。

而通过热回收技术,可以将这部分废热进行回收利用,提高能效。

其次,空调热回收主要有两种方式,一种是热回收式新风系统,另一种是热回收式排风系统。

热回收式新风系统通过热交换器将室内排出的废热与室外新风进行热交换,将室外新风预先加热或预先冷却,减少了空调系统对室外空气的能量消耗。

而热回收式排风系统则是通过热交换器将室内排出的废热与室内新风进行热交换,使得室内新风的温度接近室内温度,减少了空调系统对室内空气的能量消耗。

再次,空调热回收技术的应用非常广泛。

在工业领域,空调热回收技术可以应用于工厂、办公楼、商场等大型建筑的空调系统中,提高空调系统的能效,降低能源消耗。

在民用领域,空调热回收技术可以应用于家庭、学校、医院等建筑的空调系统中,改善室内空气质量,提高舒适度。

最后,空调热回收技术在实际应用中还面临一些挑战。

例如热交换器的设计和制造成本较高,需要考虑材料的选择、热交换效率的提高等技术问题。

此外,热回收系统的运行稳定性和维护成本也是需要重点关注的问题。

综上所述,空调热回收技术是一种能够提高空调系统能效、降低能源消耗、减少环境污染的重要技术。

通过合理的设计和应用,空调热回收技术可以在工业和民用领域发挥重要作用,为建设节能环保型社会做出贡献。

希望随着技术的不断进步和创新,空调热回收技术能够得到更广泛的应用和推广,为人类创造更加舒适、健康、环保的生活环境。

空调系统热回收方式探讨

空调系统热回收方式探讨

空调系统热回收方式探讨摘要:空调作为建筑物的主要的能耗之一,其节能性和经济性已越来越受重视。

对空调系统热进行回收是常见的节能方法之一。

其中利用热回收装置回收排风中的能量更是空调系统节能的一项有力措施。

鉴于此,本文对常用空调热回收装置原理与应用进行了探讨。

关键词:空调系统;热回收;热回收装置Abstract: Air condition as one kind of major energy consumption equipments in building, its energy-saving and economical properties have attacted increasing attention, and heat recovery of air-conditioning system is a common energy-saving methods. Thus recovering the energy in exhaust by heat recovery device is a helpful measure. In this paper, an exploration on the principle and application of the common air condition heat recovery device.Key words: air-conditioning system; heat recovery; heat recovery device一、空调系统热回收的重要性在建筑物的空调负荷中,新风负荷一般要占到空调总负荷的30%甚至更多。

一般系统中空调房间的热量排放到大气中既造成城市的热污染,又白白的浪费了热能。

在追求节能环保的今天对空调系统进行热回收就显得尤为重要。

对空调系统的排风进行热回收有很多优点:(1) 热回收系统对新风进行了预处理,减小了空调运行负荷,在设计时可以降低制冷主机的规格,既节省了初投资,又节约了运行费用。

多联机系统的新风处理及其节能方式

多联机系统的新风处理及其节能方式

多联机系统的风处理及其节能方式一、前言在空调使用的过程中我们一方面要考虑空调的相关功能,另一方面还要考虑其节能效果,削减电能的消耗,多联机系统在满足人们生活的需要的同时还能削减投入本钱的同时,削减能源的消耗。

二、多联机的特点该技术起源于上世纪80 年月初期,90 年月由日本传入中国,随着我国人均生活水平的提高与变频等技术的进展快速进展起来,成为目前家用空调进展的一个主要趋势。

它集一拖多技术、智能掌握技术、多重安康技术、节能技术等多种技术于一身,与传统空调相比,具有显著的优点。

它只用一个室外机,安装便利美观,并且投资少。

掌握敏捷便利。

它可承受网络掌握技术实现各室内机的集中治理。

与传统的多台家用空调使用多个室外机分别掌握相比,可掌握多台室内机的起动与运行,使得掌握更加灵活;并且可以承受变频技术依据负荷自动调整压缩机的功率,降低能耗,设备占用空间相对削减,噪音有效降低。

目前,多联机技术进展快速,市场占有率大大提高。

虽然多联机空调系统进展快速,但是由于进展时间较短,且需要的技术较为简单,在技术上还有很多需要完善的地方,例如对于承受多联机系统协调各个室内空调需要进展智能掌握与优化运行。

由于各个蒸发器之间相互耦合、冲突,系统设计或者掌握不好的话,其节能效果就会大打折扣,甚至造成比传统空调系统更加耗能三、风系统设计空调系统中,风量是一个很重要的技术参数,是到达室内卫生标准的保证。

相对于传统的中心空调系统,多联机系统更接近单元式空调器或房间空调器,风处理与常规中心空调系统不同。

设计中假设对风供给留意不够,会使室内空气品质〔空气颖度、干净度、相对湿度等〕无法保证,造成恶劣的卫生条件,多联机也就只能是单纯供冷、供暖的设备,也会影响到多联机的进一步推广应用。

因此,争论多联机系统的风供给方式具有重要的意义。

在风处理中需留意,不能将专用风室内机与一般室内机连接在一个系统中,也不能将一般室内机作为风机组使用。

一般室内机处理室内空气,而风室内机处理室外空气,二者处理的空气状态相差甚远,对设备的要求也不一样。

多联机末端的节能原理

多联机末端的节能原理

多联机末端的节能原理
多联机系统的节能原理主要涉及以下几个方面:
1. 按需调节:多联机系统可以根据室内负荷的变化,自动调节每个室内机的制冷或制热能力,避免了传统中央空调系统中常见的能量浪费。

2. 变频技术:多联机系统采用变频压缩机和风机,可根据负荷需求调整运行频率,实现能源的高效利用。

3. 智能控制:多联机系统配备智能控制系统,可以对温度、湿度等参数进行精确控制,提高运行效率。

4. 部分负荷效率高:多联机系统在部分负荷运行时效率较高,因此在实际使用中,多联机系统能够根据室内负荷的变化自动调整工作状态,实现节能运行。

5. 热回收功能:部分多联机系统具备热回收功能,能够将排出室外的热量回收并再利用,进一步提高系统的能源利用率。

6. 模块化设计:多联机系统采用模块化设计,可根据实际需求灵活配置室内机数量,避免了不必要的能源消耗。

热回收空调原理特点及优势

热回收空调原理、特点及优势简介:简单地说,热回收空调是把制冷循环中制冷工质冷凝放热过程放出的热量利用起来制备热水。

在如今能源紧张、资源匮乏的年代,节能、环保已成为持续发展的主题,空调作为建筑的主要能耗之一,怎么从空调上节约能源是迫切需要面对的问题。

热回收空调显著的节能效果现受到越来越多行业学者的关注,这与其本身具备的特点和优势是密不可分的。

关键字:热回收热回收空调原理一、常规空调制冷系统中的能耗问题业内人士都知道,“制冷”并不仅仅是一个简单的降温过程,与自然冷却相比,“制冷”的过程实际上是通过消耗一定的外界能量(如电能、热能、太阳能等),把热量从“低温热源”转移到“高温热源”的过程。

因此,我们通过“制冷”把载冷剂的温度降低的同时,加上外功转化的热量,必然会产生比冷量更大的热量。

目前绝大部分的空调设计,这部分热量不但没有利用,还要消耗水泵及风机动力,把热量通过冷凝器由冷却介质(水、空气等)带走。

我们如果能够把这部分热量利用起来,则可以实现单向能耗,双向输出,大大提高制冷机组的能源利用率,还可以节约冷却系统的能耗。

二、热回收原理因此,基于以上系统能源再利用的出发点考虑,广州哈思空调有限公司研发生产的热回收空调技术,取得了很好的节能效果。

其系统原理图及相关工作原理如下:热回收空调原理及其节能效果依上图(图3―1)所示,冷水水源直接进入热水器套管入水口,通过逆流循环吸收经过压缩后的高温高压的制冷剂释放出来的热量,不但可以提高冷凝系统的效率又达到加热冷水的目的。

加热后的热水(55℃~60℃)直接进贮保温水箱,以备各项生活热水之用。

整个空调系统是以电能来驱动工作,而非电能来制热。

就节能方面同比之下,电资源虽丰富,但用电直接制热的方式不但耗电量大,运行成本高,而且电热管容易损坏;对于常规用燃油锅炉加热的方式,由于燃油的价格高,产生的效能并不高。

因此,该热回收空调技术在节能方面的效果是相当显著的,而且该系统在夏季制冷时所产生的热水是完全免费的。

空调余热回收系统可行性分析

空调余热回收系统可行性分析空调余热回收系统指的是通过回收空调产生的热量,并将其转化为其他有用的能量形式进行利用的一种系统。

该技术可以有效地提高能源利用率,减少能源消耗和碳排放。

下面将从技术可行性、经济可行性和环境可行性三个方面进行分析。

技术可行性:空调余热回收系统的关键技术包括热交换器、管道系统和冷却装置等。

目前,这些技术已经相对成熟并广泛应用于工业和民用领域。

通过将热交换器安装在空调系统的冷凝器和蒸发器之间,可以有效地回收和利用热量。

此外,热交换器的设计和材料选择也较为成熟,可以适应不同的工作条件。

因此,从技术角度来看,空调余热回收系统是可行的。

经济可行性:空调余热回收系统的经济可行性取决于系统的投资成本和运行收益。

整个系统的建设和安装成本包括热交换器设备、管道系统、冷却装置以及监测和控制设备等。

此外,还需要计算系统的运输、维护和管理成本。

然而,通过回收利用空调产生的余热,系统可以降低建筑物的供暖和热水成本,从而实现能源节约和经济效益。

根据相关研究,空调余热回收系统的回收率可以达到50%以上,因此具有较高的经济回报。

因此,从经济角度来看,空调余热回收系统也是可行的。

环境可行性:空调系统的运行会产生大量的热量排放,不仅浪费能源,还会给环境带来一定的负面影响。

而空调余热回收系统可以将这部分热量利用起来,减少对环境的负面影响。

同时,该系统还可以减少对传统能源的依赖,降低碳排放和温室气体排放,从而有助于保护环境和减缓气候变化。

此外,该系统还可以提供稳定的热能供应,减少能源供应的不确定性。

因此,从环境角度来看,空调余热回收系统也是可行的。

综上所述,空调余热回收系统在技术、经济和环境方面都具备可行性。

然而,要实现该系统的普及和推广,还需要关注相关政策的支持和企业的积极参与。

通过有效的技术应用和政策支持,空调余热回收系统有望成为未来能源利用的重要途径。

热回收型多联机工作原理

热回收型多联机工作原理
热回收型多联机是一种可靠性强、性能稳定、使用寿命长的多功能中央空调系统。

其对环境的污染低,对能源的利用效率高。

以下是热回收型多联机的工作原理。

1. 冷源工作方式
热回收型多联机有多个室内机组和一个室外机组。

室外机组通过压缩制冷工作原理制冷,将制冷量通过管道输送到室内机组,并通过室内机组来控制室内温度。

室内机组开启时,室外机组会自动启动,产生制冷效果。

当所有室内机组关闭后,室外机组会停止工作。

2. 热回收工作方式
热回收型多联机采用热回收技术,通过热泵的原理,将室内机组的废气、热水等热能重新回收利用,转化为热能输送到其他运行中的室内机组,从而实现节能。

再将废气、热水等废热释放到室外,减少对环境的污染。

3. 多种控制方式
热回收型多联机采用了多种控制方式来保证工作效率。

首先采用了数字控制技术,能够根据不同的环境和需求来调整制冷、制热的效果,保证空调的效率。

其次,还采用了分区控制技术,可以分别控制室内的温度,实现个性化的温控效果。

总之,热回收型多联机在工作原理上采用了制冷、热回收两种技术,
可实现节能、环保、高效的空调效果。

其控制方式智能化,提高了空调的使用舒适度,是一款可以满足各种需求的高端智能空调系统。

多联机系统的新风处理及其节能方式

科 技 论 坛
多联机 系统 的新 风处理及其 节能 方式
王 宏 韬
( 辽宁省城 乡建设规 划 空 调 系 统 刚 刚 起 步 ,并 没 有 经 历 多长 的 发 展 时 间 ,在 开 始 时 , 多 联 机 空 调系 统 并 不 具 备 新 风 处 理 系 统 。 但 随 着 多 联 机 空调系统的使用范 围不断扩大,加上人们对生活 品质 不断提 出新的
【 关键词 】多联机 系统 ;新 风处理;节能方式
多联机系统 的全程 为制冷机容量可调 的直接蒸 发式空调系统 , 也可 以被叫做冷媒直接蒸 发式变频一拖多系 统。这种 系统十分方便 灵活,而且具有较好 的节 能作用,使用效果舒适 ,而且不需要有大 型 集 中机 房 就 可 以开 始 工 作 , 因 此 我 国空 调 市场 上 最 主 要 的一 种 空 调系统形式就是 多联机 系统。相对于传统 的中央 空调系统来说 ,多 联机系统和 单元 式空调器或者房间空调器更 加相 似 ,但是新风处理 的方式却 比传统 的中央空调系统更加 困难 。因此研究多联机系 统的 新风处理方 式和 节能方式对于 多联机 系统的发展有着十分重要 的意

要求,多联机空调系 统开 始寻求新的 出路 ,在此背 景下,新风处理 系统开始被 引入到 多联机 空调系统 中。但是受技术 条件的限制 ,多 联 机 空 调 系 统 的设 计 难 点 也 正 是 如 何 将 新 风 系 统完 美 地 融 合 进 去 , 这也使得 目前 多联机 空调系统很难进一步扩大应用 范围。早期 的新 风系统使用方式 是将 普通室 内机作为新风机来进 行新风的处理 ,虽 然 这 种 方 法 十 分 简便 , 因 此 被 各 项 工 程 运 用 ,但 是 由于 普 通 室 内机 的盘 管 并 不 适 应 新 风 机 , 因 此 室 内空 气 处 理 的 质 量 并 不 能 达 到 预 期 , 而 且 还 会 给 压 缩 机 带 来 额 外 的 压 力 。 目前 比 较 成 功 的 新 风 处 理 方 式 主 要 是 采 用 热 回 收装 置 或 者 高 静 压 新 风 机 组 进 行 处 理 。 4 多联机系统新风供应方式 4 . 1 无 组 织 新 风 这 种 新 风 处 理 方 式 严 格 意义 上来 讲 并 不 算 是 新 风 供 应 , 因 为 它 并不设置新风系统 ,仅仅依靠 门窗缝隙的渗透或者开 窗引进新风 的 方 式 来 进 行 新 风 供 应 ,不 过 鉴 于 这 种 方 式 在 实 际 工 程 中有 较 多 的 运 用,因此在此进行分析 。不同的房间、楼层 由于受到 建筑 物本身热 压和风压的影响 ,进入 到室内的空气量有很大 的不 同,有 些房间即 便打开 了门窗也很难 引进 新风 。而直接 引入 的新风不 论是质量还是 数量都很难达到规 定的标准,而且直接 引入 的新风没 有经过处理 , 这就使得室 内空 调的负荷大大增加 ,而且冬季 极有可能造成供热量 不 足 的情 况 。夏 季 的 新 风 有 较 高 的湿 度 ,如 果 直 接 引 入 就 会 给 室 内 机 的除湿工 作带 来很大压力 ,室 内的相对湿度 很难达到标准 。因此 这 种 直 接 引入 新 风 的方 法 应 该 尽 量避 免 使 用 。 4 . 2 室 内 自吸 新 风 方 式 这种 方 式 通 过 换 用 新 风 组 件 ,将 新 风 引 入 室 内机 组 ,采 用 室 内 机 自吸 的 方 式 将 新 风 送 入 到室 内 。 一般 新 风 直 接 从 室 外 吸 取 ,最 多 进 行简单地过滤就送入到 室内,新风处理的所有负荷都 由室内机进 行承担,室 内机会 因此获 得较 大的除湿负荷 ,所 以这种方 式如 果处 在湿度较大 的地 区,室 内机就 很难对室 内的湿度进行有效控制 ,从 而影响空调 的效果 。新风 管可 以采用分层设置 ,也可 以集 中进 行设 置 ,如果室 内机 的数量 比较少 ,新风管也可 以根据 实际情 况分机组 进 行 设 置 。这 种 新 风 处 理 方 式 的 条 件 限 制 较 多 , 一般 只 适 用 于 天 花 板 嵌 入 风 管 内藏 型和 天 花 板 卡 式 嵌入 型 的 室 内机 。 4 . 3 采 用 专 用 新 风 处 理 装 置 目前的多联机系统 中有一种专 门处理 新风的室 内机 ,它依 旧采 用冷媒 直接 蒸发的方法进行制冷和制 热,并且 自身带有一定的机外 余压,可 以根据室 内外温度 的具体情 况和温差来进行供液量 的自动 调节,从而通过变频控制来实 现送 风量的有效控制 。在进行新风 处 理时有一点需要注意 ,由于机 组的制冷制热能力有一定 的范围,因 此如果室外状态发生 了变化 ,在进 行新风处理时新风 的状 态参 数也 会有所变化 ,应该根据焓一湿 图来进 行计算 。 4 . 4 采 用 新 风换 气 机 通过对 显热回收式和全热 回收式新风 换气机 工作情况的定量分 析 ,可 以得 出以下结论 :多联机空调系 统中新风 换气机有很好 的使 用效果 ,并且节能效果显著 ;和专用新 风处理装置相 比,新风换气 机 在进 行 新 风 的 供 应 时 ,会 给 室 内 机 带 来 一 定 的 负 荷 ,而 且 室 内机 的 除湿 工 作 加 大 ,室 内 的相 对 湿度 有 明 显 增 长 ; 在 冬 季 的新 风 供 应 中 ,新 风 换 气 机 可 以很 好 地 达 到 空 调 系 统 的 需 求 ,并 且 有 较 好 的节 能效果 ;两种新风换气机相 比,在 夏季全热 回收式新风换气机 有更 高 的节能效果 ,在冬季两 者没有太大的 区别 ;在冬季全 热回收式装 置不需要进行过 多的加湿工作 ,
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第14卷第1【)期 2 0 1 4年1 0月 

j痔 室调 

REFRIGERATION AND AIR—CONDITIONING 

热回收型多联机空调系统节能分析 詹跃航 (特灵空调系统(中国)有限公司) 摘 要 热回收型多联机空调系统可以将部分空间的热量有效地转移到其他空间并加以利用,达到热量回 收的目的。本文对热回收型多联机的原理、结构、运行模式和节能特性进行详细分析,并通过试验验证热回 收工况下机组的能效比最高可达到普通多联机的2倍,在主体制冷及主体制热场合其能效比也远超普通多 联机组。 关键词 多联机空调系统;热回收;节能 

Energy。。saving analysis on heat recovery type multi・。split air-conditioning system 

Zhan Yuehang (Trane Air Conditioning System(China)Co.,Ltd.) 

ABSTRACT Heat recovery type multi——split air——conditioning system can transfer part of space heat to other space effectively for use,to achieve the goal of heat recovery.The prin— ciple,structure,operation mode and energy—saving features of heat recovery type multi— split system are analyzed in detail.Via the test data,it is verified that its EER is as high as two times of ordinary multi—split system under heat recovery condition,and its EER is also greatly higher than ordinary multi—split system under the condition of main cooling or main heating. KEY WORDS multi—split air—conditioning system;heat recovery;energy—saving 

空调系统能耗在日常生活中占有相当比例, 在提高空调舒适性的同时,降低空调能耗是空调 技术发展的方向和动力。对于具有多个房间的建 筑来说,可能在有些房间需要制热的同时,另外一 些房间需要制冷,而传统的空调形式均只能同时 制冷或同时制热。即使是一室一机的形式能够满 足这种要求,室内的冷量和热量也没有被充分利 用,不仅空调器的容量大大增加,还会造成能源的 巨大浪费。 热回收型多联机空调系统不仅能够满足多个房 间同时需要制冷和制热的要求,而且能够充分利用 室内侧需要由空调系统带走的冷量或热量,即不是 简单地将其排放到室外的空气中,而是在系统内部 加以转化和利用。热回收的基本原理是将部分空间 换热的能量有效地转移到其他空间,并加以利用,达 到能量回收的目的,实现空调系统内能量的合理转 移和利用 ]。在同时需要供冷与供热的建筑物逐渐 增多的今天,热回收技术具有广阔的应用前景,是当 今空调领域研究的重要课题之一。 1 热回收型多联机空调系统的结构、原理与运行 模式 1.1 系统结构 热回收型多联机室外机如图1所示,由变频 (数码)压缩机、油分离器、气液分离器、储液罐、高 压传感器、低压传感器、室外换热器以及一系列电 磁阀和电子膨胀阀组成。每台室内机有一个冷热 转换器,如图2所示。冷热转换器由电磁阀A1和 电磁阀A2组成。整个制冷循环系统由高压气管、 中压液管和低压气管构成,因而称为三管式热回 收型多联机系统l2j。 

收稿日期:2014-03—20 作者简介:詹跃航,硕士,工程师,产品开发经理,主要从事多联机空调系统方面的研究。 第10期 詹跃航:热回收型多联机空调系统节能分析 压 缩 机 1 

室外换热器 室内机A A 室内机B B 图1 热回收型多联机系统图 

室内机 图2室内机冷热转换器示意图 

1.2系统原理 对于制热室内机(假设为室内机A),高温高 压的气态制冷剂通过电磁阀进入高压气管,然后 通过电磁阀A1进入室内机A进行冷凝放热成为 高温的液态制冷剂,再通过电子膨胀阀A进入中 压液管,这样就实现了室内机A的制热运行;对于 制冷室内机(假设为室内机B),中压液管中的制冷 剂通过电子膨胀阀B节流后,进入室内机B进行 蒸发吸热成为具有一定过热度的低压气态制冷 剂,通过电磁阀B2进入低压气管,再通过低压气 管回到气液分离器,进入压缩机进行下一次制冷 循环。室外换热器是用于平衡各室内机的冷热负 荷的缓冲设备,根据室内机的运行模式及负荷大 小起着冷凝器或蒸发器的作用。 由于各室内机的运行模式可以任意选择,这 样,热回收型多联机可以满足用户同时需要制冷 与制热的要求。 1.3运行模式 按照各室内机运行模式及负荷大小的不同,可 以将整机的运行模式分为完全制冷、完全制热、主体 制冷、主体制热及热回收5种运行模式_3]。在完全 制冷与完全制热模式下,热回收型多联机与普通多 联机的性能是一致的。在主体制冷、主体制热及热 高压气管 中压液管 低压气管 回收模式下,机组能够根据各室内机的运行模式及 负荷大小,自动判别并调整整机的运行模式。 在主体制冷模式下,室外换热器与制热室内机 一起作为系统的冷凝器,各制冷及除湿室内机作为 系统的蒸发器。在主体制热模式下,室外换热器与 制冷室内机一起作为系统的蒸发器,各制热室内机 作为系统的冷凝器。在热回收模式下,制热室内机 冷凝负荷与制冷及除湿室内机的蒸发负荷相当, 室外换热器基本不需要发挥换热作用。可见,在 热回收模式下,系统的能效比可以达到最高点。 2 热回收型变频多联机在各种运行模式下的性能 2.1试验样机 采用的室外机组为一台10 hp热回收型变频 多联机,室内侧配置总共10 hp的室内机,其中l 台1 hp室内机和2台2 hp室内机共用1个制冷 室内侧环境及风口,另外1台1 hp室内机和2台 2 hp室内机共用1个制热室内侧环境及风口。 表1给出了各试验方案对应的室内机启停组 合及室外机输出能力。 2.2能效比随制冷及制热容量的变化 试验工况为室外侧环境干/湿球温度18℃/12 ℃,制冷室内侧干/湿球温度27℃/19℃,制热室内 侧干/湿球温度2()℃/15℃。对机组进行各项制冷 及制热负荷的匹配试验,试验结果如图3所示。 当机组处于完全制冷状态时,能效比为4.9; 机组处于完全制热状态时,能效比为5.0。这与普 通多联机基本保持一致。 当机组室内机制冷容量与制热容量达到5:1 时,机组能效比为5.6;当室内机制冷容量与制热 容量达到1.5时,机组能效比为5.8。这2种运 行状态的能效比较完全制冷和完全制热状态提 升了近16 ,明显体现热回收型多联机的能效 优势。 .64. 剖洚 室调 第14卷 注:●表示室内机开启;o表示室内机关闭。 (J/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 5/4 5/3 5/2 5/1 5/0 制冷容量/制热容量(hp/hp) 图3热回收型多联机组能效比随制冷制热 

容量比例的变化 当机组室内机制冷容量与制热容量达到5:2 时,机组能效为6.5;当室内机制冷容量与制热容 量达到2:5时,机组能效为6.7,远超普通多联机 的能效范围。 当机组室内机制冷容量与制热容量达到5:5 时,机组能效比为8.3,达到最高,此时发挥出热回 收型多联机的最大优势。 依据此试验可以得出结论:热回收型多联机 的能效在室内机制冷和制热容量接近时能够达到 最高效率,而且,只要在一个系统内同时存在制冷 和制热的室内机,热回收型多联机都能够充分发 挥能量回收的作用,实现能效比的大幅度提升。 2.3 室外运行工况对热回收型多联机能效比的 影响 试验工况为制冷室内侧干/湿球温度27/19 ℃,制热室内侧干/湿球温度20/15℃。分别进行 小偏差主体制冷、大偏差主体制冷、小偏差主体制 热和大偏差主体制热4组室内机负荷组合试验。 分别如下: 1)小偏差主体制冷——开启5 hp室内机制 冷和4 hp室内机制热(制冷:制热=5:4); 2)大偏差主体制冷——开启5 hp室内机制 冷和1 hp室内机制热(制冷:制热=5:1); 

3)小偏差主体制热——开启4 hp室内机制 冷和5 hp室内机制热(制冷:制热:4:5); 4)大偏差主体制热——开启1 hp室内机制 冷和5 hp室内机制热(制冷:制热=1:5)。 在这4种室内机组合情况下对机组进行各项 室外温湿度条件下的能效试验,试验结果如图4所 示。 

小偏差主体制热 (制冷/制热=4/5) 

大偏差主体制冷 (制冷/制热=5/1) 

小偏差主体制冷 (制冷/制热=5/4) 

大偏差主体制热 (制冷/制热=1/5) 

-5/-6 2/1 7/6 12/9 18/12 24/18 27/19 室外干/湿球温度( ̄C/'C) 

图4 热回收型多联机组能效比随室外工况的变化 

在小偏差主体制冷条件下,系统能效比的最 高点在室外温度18℃/12℃时出现,达到7.6。系 统能效比的最低点在室外温度一5℃/一6℃时出 现为5.9。在室外温度从一5℃/一6℃向1 8℃/ 12℃变化过程中,系统能效比呈现均衡上升趋势, 继续升温时,系统能效比呈现较为平缓的下降 趋势。 在小偏差主体制热条件下,系统能效比的最 高点在室外温度27℃/19℃时出现,达到8.2。系 统能效比的最低点在室外温度一5℃/一6℃时出 现为5.9。在室外温度从一5℃/一6℃向1 8℃/ 12℃变化过程中,系统能效比呈现均衡上升趋势, 室外温度至18℃/12℃时,系统能效比已经达到 8.1,继续升温时,系统能效比变化较小。 (上转第28页) 

9 8 7 6 5 4 3 ^芝参v\ 耧箍

相关文档
最新文档