多联机如何节能为什么节能

概念介绍/多联机中央空调
多联机分歧管多联机分歧管也叫空调分歧器或分支管、分岐管等,是用于VRV多联机空调系统,连接主机和多个末端设备(蒸发器)的连接管,分为气管和液管。气管一般口径比液管要粗。制冷剂经过膨胀阀或者毛细管节流,然后从主机出口出来之后连接分支器的液管。制冷剂经过液管分流可以分出其他的分歧管和末端蒸发器。制冷剂在蒸发器中经吸热变成气体之后经过气管流回主机的压缩机。 空调分岐管就相当于水管的分叉头,用来分流冷媒多连机分岐管是用作串连几个风口的配件。分歧管的选型是根据每个分歧管后所连接的室内机的容量来确定的。 多联机中央空调空调分歧管可以横装或竖装,横装时分管口与水平线的夹角须小于15度;竖装时,面对两分管口,任何一个分管口与垂直线夹角须小于15度;两分管口以后的管路须60公分以上的直管段;管不可以代替大分歧管。 分支管的进口和出口均是经过变径的多节铜管组成,更增加了选型的灵活性。 常见的分岐管型号有格力、大金、日立、海尔、三菱、美的,东芝等,各型号的分歧管的具体规格如下: 大金中央空调分支管型号: R22冷媒----11T、18T、37T、40T、75T、76T、90C(外机)、135C(外机) R410冷媒----22T、33T、72T、73T、90C(外机)、135C(外机) 美的中央空调分支管型号: MDV-BY51、MDV-BY101、MDV-BY102、MDV-BY103、MDV-BY104、MDV-BY105 FQZHN-01、FQZHN-02、FQZHN-03、FQZHN-04、FQZHN-05、FQZHN-06 FQZHN-01C、FQZHN-02C、FQZHN-03C 日立中央空调分支管型号: R22冷媒----E-52S、E-102S、E-152S、E-162S、E-202S、E-242S、E-302S R410冷媒----E-102SN、E-162SN、E-242SN、E-302SN 东芝中央空调分支管型号: R410冷媒----RBM-BY53、RBM-BY103、RBM-BY203、RBM-BY303、RBM-BT13E(外机) R410冷媒新款----RBM-55E、RBM-105E、RBM-205E、RBM-305E、BT14E(外机)、BT24E(外机) 三菱重工空调分支管型号: R410冷媒----DIS22-1、DIS180-1、DIS371-1、DIS540-1、DOS2A-1 海尔分支管型号:FQG-120、FQG-180、FQG-370、FQG-700 格力分歧管型号:FQ01A、FQ01B、FQ01、FQ02、FQ03、FQ04电磁膨胀阀通过电磁感应控制阀体的开度,从而达到控制不同多联室内机的冷媒流量,从而实现对应不同室内机的制冷计流量的效果。 相对于分歧管,可以有效的精确控制每台多联室内机,避免了不工作室内机也需要冷媒循环的浪费,而且可以根据需要,程序控制启动少的压缩机来实现单室内机启动,没启动的室内机电磁阀处于关闭状态,而不像分歧管不启动也会冷媒循环。
多联机产品特点/多联机中央空调
多联机中央空调特点与传统的中央空调系统相比,多联机中央空调具有以下特点: ? 节约能源、运行费用低。 ? 控制先进,运行可靠 ? 机组适应性好,制冷制热温度范围宽。& 设计自由度高,***和计费方便。  多联机 自面市以来受到了广大消费者的青睐。多联机中央空调的优势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、 、多重健康技术、节能技术和 等多种高新技术于一身,满足了 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,***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 。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。 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***,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***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 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 ,满足了现代信息社会对网络家电的追求。
与集中式中央空调比较/多联机中央空调
原理比较1.1 螺杆机组螺杆机组的核心是采用 。该 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。&1.2 风冷热泵集中中央空调系统&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。 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 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、 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 ,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 。 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、+供热锅炉+板式换热器+循环水泵++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***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***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***费22.0 合计122.0 分析结果:变频一拖多中央空调的一次性投资和 ,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 KWh(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9.75KWh,耗油量约为46.6 K8/h 风冷热泵系统总耗电量约为248 KWh。 变频一拖多中央空调耗电量约为105 KWh(制冷和制热的平均数值) 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 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: 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。
多联机中央空调在应用中应注意的事项/多联机中央空调
1、多联机中央空调系统冷(热)量的衰减问题(1)多联机中央空调系统会随外界环境温度的变化有不同程度衰减,而且温度偏离标况越远则衰减越厉害。这是由于风冷热泵空调的原理决定的(即室外温度越低或越高从室外获取热或冷就越困难)!(2)多联机中央空调系统室外机和室内机之间是通过冷媒管连接,制冷剂管路的长度及室内外机之间,室内机之间的高差影响着空调系统的能量衰减。2、室外机的布置问题这个问题大家都谈论过多次了,随着建筑类型的增多,多联机式空调系统应用领域的推广,同一个问题在不同地方、不同区域出现的情况各有不同之处。室外机布置应满足下述要求:进风通畅不干扰,排风顺畅不回流。或者按照不同产品自身技术资料要求,满足室外机的***空间。只有做好这些才能保证室外机的产冷(热)量。室外机通常布置在屋顶、地面和阳台,前两种做法应该对室外机通风影响不大,主要是第三种,现在好多高层住宅楼,写字楼为了建筑外立面的美观,都在建筑内凹进去一块地方设计一个设备阳台,用于安放相关设备,其中包括中央空调室外机。如果在这些地方选用上排风的室外机,排出空气到达上一层顶板时则会返回室外机下部又被吸入。为防止此现象发生,可在室外机排气口处设置导流罩,或者选用斜出风的室外机,避免空气回流。3、新风问题空调系统中,新风量是一个很重要的技术参数,也是达到室内卫生标准的保证。目前常用的新风处理方式有:(1)使用专用的新风机,其室内机按新风工况设计,排管数通常为6排或者8排,风压也较高,然而价格很高;(2)用全热交换器处理新风。这种方式特别适合有排风要求的场合,如餐饮娱乐、会议室等。将室外新风经过全热交换器与室外排风进行热湿交换后送入室内,可以大大降低新风负荷,非常节能。然而,在工程设计需要注意新风口和排风口的布置一定要合理,尤其是有污染的场所,更要考虑新风和排风的交叉污染问题,在国内使用时,由于大多数城市空气质量差,积灰严重,过滤器易堵塞,要经常清洗过滤器。(3)用风机箱将新风送至各个室内机,新风负荷由各个室内机负担。该方式系统简单,设计时风机箱也根据系统要求很容易选到合适的风压。过渡季节还可以作为通风换气机使用。但是未经过处理的新风直接接入室内机时,与新风单独处理的系统相比,室内机型号加大,噪音也增大。&由此可以看出对于多联机中央空调系统最棘手的新风问题,通常情况下都推荐采用第三种处理方式,经济合理,简单适用。而在有排风要求的场合,则优先考虑第二种方式。维护管理分析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 和对管道系统进行清洗和除垢,尤其要定期(一般为1年左右)清理冷凝器和蒸发器(多采用酸洗),否则水垢在管道内越积越多后会影响系统的水流量和换热效果,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。 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。 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。其他方面分析组系统, 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)。 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,但在运行费用、使用寿命、维护管理等方面具有优势。
原理解释/多联机中央空调
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 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。2.风冷热泵集中中央空调系统风冷热泵机组的输送介质通常为 。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。   该系统的室内末端装置通常为 。目前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***空间。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、电子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影响
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怎样使多联机空调系统更有效的节能
【摘】【要】:为了使多联机空调系统更加有效的节能,在提出了系统设计时应注意的要点。本文介绍了多联机空调系统及其特点,并进行了节能分析。&&&&&&&【关】【键】【词】:节能&& 设计要点&&&&&多联机空调系统&&&&&&&&1、多联机空调的特点:& &&&&&&1.1多联机空调系统具有设计***方便、布置灵活多变、占建筑空间小、使用方便、可靠性高、运行费用低、不需机房、无水系统等优点。&&&&&&&&1.2设计合理的多联机空调系统具有明显的节能、舒适效果,该系统依据室内负荷,在不同转速下连续运行,减少了因压缩机频繁启停造成的能量损失;采用压缩机低频启动,降低了启动电流,同时避免了对其它用电设备和电网的冲击;具有能调节容量的特性,改善了室内的舒适性。&&&&&&&&&2、多联机空调系统简介:&&&&&&& 多联机空调系统是一种集中空调系统,同时又是一种可以适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。目前,多联机的主要分为直流变频多联机和涡旋式变频多联机。&&&&&&&&3、多联机空调系统节能分析:&&&&&&&&3.1多联机空调系统与风冷冷水机组加风机盘管空调系统比较:通常风冷冷水机组的COP=2.4~3.4,加上风机盘管、水泵的功率消耗和管路损失等,一般该系统的COP=1.92~2.52之间;一般多联机的COP=2.26~3.06,多联机空调系统管路损失很小,一般可以忽略,因此多联机空调系统的COP=2.26~3.06。因此,多联机空调系统不一定比风冷冷水机组加风机盘管空调系统节能,只有当室内外机距离小于等于100米,高差小于±30米,且室内机之间高差在20米范围内时,多联机系统的COP才会大于风冷冷水机组加风机盘管系统。&&&&&&&&&3.2&通常室内机与室外机的容量比应在50%~130%范围之间。并且当多联机在40%~80%负荷时COP值较大,即在此范围内多联机空调运行是比较节能的。&&&&&&&& 4、多联机空调系统设计时应注意的要点:&&&&&&& 多联式空调机组以节约能源、智能化调节和精确的温度控制著称,但是,是否能真正具备上述三项优越性呢?实际并不一定,还要在设计时注意以下几个方面:&&&&&&&&&4.1&空调系统划分应当合理,系统的经常性同时使用率或满负荷率宜控制在40%~80%。多联机的容量规模不宜过大,设计时不能只看建筑规模,而应合理划分系统规模。&&&&&&&&4.2&应优化室外机与室内机间的配管布置,尽量减少配管长度。配管等效长度不宜超过70m;或通过产品技术资料核定,配管实际长度制冷工况下满负荷的性能系数不应低于2.80。&&&&&&&&4.3&室内机之间、室内与室外机之间的高度落差不能超过厂家设备容许的最大落差,并应尽可能小。&&&&&&&&4.4&室内机数量不能超过各厂家室外机允许连接的数量。一方面由于机组容量增加,实现系统各部件的最优化匹配有难度,致使能耗增加。另一方面,由于管路过长,阻力损失大大增加,也将造成制冷压缩机能耗大为增加。&&&&&&&&4.5&室内机、室外机的容量配比系数是一个系统内所有室内机额定制冷容量之和与室外机额定制冷容量之比。宜参考下表选择。室内机、室外机的容量配比系数表同时使用率最大容量配比系数大于等于70%125%~135%大于70%小于等于80%110%~125%大于80%小于等于≤90%100%~110%大于90%100%&&&&&&&& &4.6&室外机设置要求:&&&&&&(1)室外机必须设置在通风良好的场所,避免设置在通风条件不良的半封闭空间等场所。当室外机布置在下部时,应考虑制冷工况时上升的高压液体克服重力的损失,防止液体闪发;当室外机在上部时,应考虑压缩机排汽压力是否能够满足要求,因为高差越大需要压缩机的排汽压力越高。&&&&&&(2)室外机的散热翅片应避免太阳直射,必要时可设置遮阳板。 但遮阳板不应距离室外机太近。&&&&&&(3)室外机应设置在远离热排气口及含油蒸汽、污浊气体、腐蚀性气体的排出口,避免热空气短路,造成室外机散热不良。&&&&&&(4)室外机的设置应防止进风与排风短路。当有可能发生这种情况时,应采取有效措施,如:冷凝风机出风口***导向风管,并适当加大风机静压;加高室外机组的***高度,保证补风空间等。&&&&&&&4.7 新风问题:&&&&&&&多联机空调系统中,新风量是一个很重要的技术参数,也是达到室内卫生标准的保证。目前常用的新风处理方式有:&&&&&&(1)用全热交换器处理新风。这种方式特别适合有排风要求的场合,如餐饮娱乐、会议室等。将室外新风经过全热交换器与室外排风进行热湿交换后送入室内,可以大大降低新风负荷,非常节能。然而,在工程设计时需要注意新风口和排风口的布置一定要合理,尤其是有污染的场所,更要考虑新风和排风的交叉污染问题,在使用时,过滤器易堵塞,需要经常清洗过滤器。&&&&&&(2)用风机箱将新风送至各个室内机,新风负荷由各个室内机负担。该方式系统简单,设计时风机箱也根据系统要求很容易选到合适的风压。过渡季节还可以作为通风换气机使用。&&&&&&& 所以,在通常的情况下一般都推荐采用第二种处理方式,简单适用、经济合理。而在有排风要求的场合,则优先考虑第一种方式。&&&&&&& 总而言之,多联机空调系统的设计应该严格按照国家相关规范,并综合考虑多种因素的影响,力争做到系统选型合理、运行节能。 &&& 【参】【考】【文】【献】:&&&&&&&&& 邵宗义,户式空调系统的节能设计,中国建设信息供热制冷,2005.8&& &&& &电子工业部第十设计研究院,空气调节设计手册,中国建筑工业出版社,1983   陆耀庆,暖通空调设计指南,中国建筑工业出版社,1996
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要看酒店式实际情况,特别是入住率
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当然能了,同时使用系数比较高,
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楼上所讲水机:
离心机对负荷分配及最小运行功耗是比较大,初投入成本很高.供电也是很大的压力!
螺杆机占地多,运行对酒店的工况好调节.而投入成本也是比离心机高.
多联机大系统稳定性还是有很多不可控制的因素,投入成本很高.但对酒店的入住率在内50%此系统是省运行成本.
请大家再给予指点!
我这案子正在处理中啊!
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原帖由 zh.ch.jun 于
21:36 发表
楼上所讲水机:
离心机对负荷分配及最小运行功耗是比较大,初投入成本很高.供电也是很大的压力!
螺杆机占地多,运行对酒店的工况好调节.而投入成本也是比离心机高.
多联机大系统稳定性还是有很多不可控制的因素,投 ...
供电压力,多联机才是大头,水机,电力是集中供电,但是多联机是分散供电。从系统配置角度说,水机按整栋楼的负荷综合最大值配,多联机按每个小区域负荷最大值配,造成多联机按整栋楼的简单最大值配。因此多联机总的配置容量比水机大,因此其配电容量不会比水机小。从我们这么多年来的项目来看,电气专业报告我们多联机项目实际变压器容量比水机基本大一点点。
离心机+螺杆机的配置还是比较好的。
选择什么系统,应从酒店实际温湿度控制要求、运营出发选择。酒店的客房入住率,好的话一般保持在75%~80%,客房也要维护的。
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酒店用多联机,真是扯淡
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17楼所讲水机热回收稳定性和投入成本是否会很高!
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高档酒店用多联机很扯
多联机属于舒适性空调,对空气处理中的湿度指标无法控制(无喷淋室,无2次加热)
另外,同样的负荷条件(制冷),水机基本都是有效运行,而多联机还有回油均油等无效运行。
另外,受安全因素限制。多联机单个系统的最大容量是受到限制的。
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谢谢版主!
也谢谢大家!
请教各位在深圳地区/四星级/空调系统供暖问题是否不用考量。
主机配置比例:400RT与160RT并联使用是否可行。系统是否分开供冷。
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