简介
VRV空调系统是家用中央空调的主要类型之一。它具有系统简单、结构紧凑、节能舒适的优点。每个房间可以独立调节和操作,以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,它在日本和国内市场得到了广泛的关注和应用。许多公司开发了类似的空调系统。VRV空调系统已经从单户单户逐步发展到多户甚至多户。室外机压缩机的容量是可变的,包括单个可变容量压缩机以及两个或多个固定容量压缩机和可变容量压缩机的组合。有单冷式、热泵式、热回收式、蓄能式、新风机组等。显然,VRV空调系统的室外机、室内机甚至控制系统在功能上是相互独立的,可以根据需要进行组合。然而,在目前的相关标准和规范中,VRV空调系统被视为一个单元机组,只对整个机组的性能进行评估。因此,迫切需要研究和分析系统特性,统一设计和测试标准,制定相应的标准和规范,促进VRV空调系统的生产和应用。
2 VRV空调系统设备的特点
VRV空调系统的工作原理与普通蒸汽压缩制冷系统相同,由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器组成。与普通蒸汽压缩制冷装置不同,热泵VRV空调系统的室内外换热器具有冷凝器和蒸发器的双重功能。
在单元空调系统中,每个部件都配置成满足整机的功能,不同配置的系统在相同的工况下可以有不同的运行参数。对于具有一定工作能力的空调机组,冷凝器、蒸发器甚至压缩机的工作能力是相互影响、相互平衡的,设计时没有统一的工况要求,因此不能作为独立部件应用于其他系统。
2.1室外机组
VRV空调系统室外机组通常由可变容量压缩机、用作冷凝器或蒸发器的热交换器、风扇和节流机构组成。可分为以下三种形式:单冷式、热泵式和热回收式。
单冷室外机组
单冷室外机组由变容量压缩机、冷凝器和风扇组成,是一种变容量风冷压缩和冷凝机组功能。其工作参数的确定、设计方法和试验方法均可参考空冷压缩冷凝机组。
风冷压缩冷凝机组的运行参数包括压缩机吸入温度、蒸发温度、室外环境空气温度和冷凝器出口温度。同时,应标明制冷剂冷凝温度,以便于节流机构的设计。根据风冷压缩冷凝机组的相关标准,可以根据不同的气候环境确定具体的设计试验条件,也可以通过建立季节能效比模型进行设计试验。
热泵型室外机
热泵型室外机由变容量压缩机、可用作冷凝器或蒸发器的热交换器、风扇和节流机构组成。制冷运行时,用作风冷压缩冷凝机组,热泵运行时,其风冷冷凝器用作冷却空气的蒸发器。设计和试验应考虑风冷压缩冷凝机组和热泵室外机的工作要求。
制冷运行的设计试验条件与单冷室外机组相同
热泵运行室外机组的运行参数包括压缩机排气温度、冷凝温度、室外环境空气温度和湿度、蒸发器节流提前流体温度。同时,应标明制冷剂的蒸发温度,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。
热回收型室外机
热回收型室外机由可变容量压缩机组成
单冷室内机由风扇、蒸发器和节流机构组成。
单冷室内机的运行参数包括节流提前液温度、蒸发温度、冷凝温度和室内环境空气温度和湿度。设计试验条件应根据不同的气候环境确定,也可通过建立季节能效比模型进行设计试验。
热泵室内机
热泵室内机由风扇、可用作冷凝器或蒸发器的热交换器和节流机构组成。制冷运行时,具有一定过冷度的高压液态制冷剂经过节流后进入蒸发器制冷,使室内空气得到冷却和除湿。在制热运行时,高温高压气体进入冷凝器冷凝放热,从而加热室内空气并液化制冷剂。
制冷运行的设计试验条件与单冷室内机相同
热泵运行室内机的运行参数包括冷凝器入口温度、压力、冷凝器出口温度和室内环境空气温度。设计试验条件应根据不同的气候环境确定,也可通过建立季节能效比模型进行设计试验。
热回收室内机
热回收室内机由风扇、可用作冷凝器或蒸发器的热交换器和节流机构组成。制冷和制热的工作过程与热泵室内机相同。
热回收型室内机的运行条件应满足热泵型室内机的要求。热回收模式下的运行参数主要包括室内环境空气温度和湿度,以及与热回收型室外机运行条件相对应的制冷剂蒸发温度和冷凝温度。设计试验条件应根据不同的气候环境确定,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。
centralized control
centralized control目前广泛用于小型VRV空调系统,例如一对一、一对一二和一对三系统。成本控制可以满足不同层次的控制要求,适用于固定配置的机组。
independent control
室外机和室内机根据不同的功能有各自相对独立的控制系统。该单元的模式控制通过相对简单的通信实现,适用于非固定配置的单元。该应用具有通用性好、产品易于标准化和系列化的特点。
分布式控制
分布式控制是基于独立控制的功能升级。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一个子系统集成到建筑自动控制系统中。
3设计和测试方法
Vrv空调系统是一个组合系统,其功能和容量可根据需要进行配置。室外单元和室内单元可以作为独立组件应用于不同的系统。在产品设计和性能测试中,必须根据其功能定义相应的设计和测试条件,以实现其作为独立产品的功能需求。
具体工作条件参数的确定取决于气候条件、系统和能效指标要求。
在全球化的背景下,空调应用的气候条件差异很大。除了当地的温度和湿度,影响空调设计的物理和化学指标还包括空气洁净度、盐度等。
由于制冷空调行业在地球环境保护中的特殊地位,以制冷剂替代为重点的空调系统技术更新当然会直接影响系统的设计和运行参数。
能效指标要求来自经济和环境保护,这是《制冷与空调》第四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设计和运行参数
对于固定配置的VRV空调系统,例如一对二和一对三系统,当用作家用空调时,它们应被视为安装规格方面的完整单元。可归结为对房间空调类进行管理,以最大程度地控制应用成本。
对于非固定配置的VRV空调系统,有必要根据部件的不同功能来表达甚至统一相应的设计和测试工况。在工程应用中,应制定相应的设计和安装规范,并纳入建筑设备工程项目的管理范围。
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,应在综合系统研究的基础上确定。
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简介
VRV空调系统是家用中央空调的主要类型之一。它具有系统简单、结构紧凑、节能舒适的优点。每个房间可以独立调节和操作,以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,它在日本和国内市场得到了广泛的关注和应用。许多公司开发了类似的空调系统。VRV空调系统已经从单户单户逐步发展到多户甚至多户。室外机压缩机的容量是可变的,包括单个可变容量压缩机以及两个或多个固定容量压缩机和可变容量压缩机的组合。有单冷式、热泵式、热回收式、蓄能式、新风机组等。显然,VRV空调系统的室外机、室内机甚至控制系统在功能上是相互独立的,可以根据需要进行组合。然而,在目前的相关标准和规范中,VRV空调系统被视为一个单元机组,只对整个机组的性能进行评估。因此,迫切需要研究和分析系统特性,统一设计和测试标准,制定相应的标准和规范,促进VRV空调系统的生产和应用。
2 VRV空调系统设备的特点
VRV空调系统的工作原理与普通蒸汽压缩制冷系统相同,由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器组成。与普通蒸汽压缩制冷装置不同,热泵VRV空调系统的室内外换热器具有冷凝器和蒸发器的双重功能。
在单元空调系统中,每个部件都配置成满足整机的功能,不同配置的系统在相同的工况下可以有不同的运行参数。对于具有一定工作能力的空调机组,冷凝器、蒸发器甚至压缩机的工作能力是相互影响、相互平衡的,设计时没有统一的工况要求,因此不能作为独立部件应用于其他系统。
2.1室外机组
VRV空调系统室外机组通常由可变容量压缩机、用作冷凝器或蒸发器的热交换器、风扇和节流机构组成。可分为以下三种形式:单冷式、热泵式和热回收式。
单冷室外机组
单冷室外机组由变容量压缩机、冷凝器和风扇组成,是一种变容量风冷压缩和冷凝机组功能。其工作参数的确定、设计方法和试验方法均可参考空冷压缩冷凝机组。
风冷压缩冷凝机组的运行参数包括压缩机吸入温度、蒸发温度、室外环境空气温度和冷凝器出口温度。同时,应标明制冷剂冷凝温度,以便于节流机构的设计。根据风冷压缩冷凝机组的相关标准,可以根据不同的气候环境确定具体的设计试验条件,也可以通过建立季节能效比模型进行设计试验。
热泵型室外机
热泵型室外机由变容量压缩机、可用作冷凝器或蒸发器的热交换器、风扇和节流机构组成。制冷运行时,用作风冷压缩冷凝机组,热泵运行时,其风冷冷凝器用作冷却空气的蒸发器。设计和试验应考虑风冷压缩冷凝机组和热泵室外机的工作要求。
制冷运行的设计试验条件与单冷室外机组相同
热泵运行室外机组的运行参数包括压缩机排气温度、冷凝温度、室外环境空气温度和湿度、蒸发器节流提前流体温度。同时,应标明制冷剂的蒸发温度,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。
热回收型室外机
热回收型室外机由可变容量压缩机组成
单冷室内机由风扇、蒸发器和节流机构组成。
单冷室内机的运行参数包括节流提前液温度、蒸发温度、冷凝温度和室内环境空气温度和湿度。设计试验条件应根据不同的气候环境确定,也可通过建立季节能效比模型进行设计试验。
热泵室内机
热泵室内机由风扇、可用作冷凝器或蒸发器的热交换器和节流机构组成。制冷运行时,具有一定过冷度的高压液态制冷剂经过节流后进入蒸发器制冷,使室内空气得到冷却和除湿。在制热运行时,高温高压气体进入冷凝器冷凝放热,从而加热室内空气并液化制冷剂。
制冷运行的设计试验条件与单冷室内机相同
热泵运行室内机的运行参数包括冷凝器入口温度、压力、冷凝器出口温度和室内环境空气温度。设计试验条件应根据不同的气候环境确定,也可通过建立季节能效比模型进行设计试验。
热回收室内机
热回收室内机由风扇、可用作冷凝器或蒸发器的热交换器和节流机构组成。制冷和制热的工作过程与热泵室内机相同。
热回收型室内机的运行条件应满足热泵型室内机的要求。热回收模式下的运行参数主要包括室内环境空气温度和湿度,以及与热回收型室外机运行条件相对应的制冷剂蒸发温度和冷凝温度。设计试验条件应根据不同的气候环境确定,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。
centralized control
centralized control目前广泛用于小型VRV空调系统,例如一对一、一对一二和一对三系统。成本控制可以满足不同层次的控制要求,适用于固定配置的机组。
independent control
室外机和室内机根据不同的功能有各自相对独立的控制系统。该单元的模式控制通过相对简单的通信实现,适用于非固定配置的单元。该应用具有通用性好、产品易于标准化和系列化的特点。
分布式控制
分布式控制是基于独立控制的功能升级。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一个子系统集成到建筑自动控制系统中。
3设计和测试方法
Vrv空调系统是一个组合系统,其功能和容量可根据需要进行配置。室外单元和室内单元可以作为独立组件应用于不同的系统。在产品设计和性能测试中,必须根据其功能定义相应的设计和测试条件,以实现其作为独立产品的功能需求。
具体工作条件参数的确定取决于气候条件、系统和能效指标要求。
在全球化的背景下,空调应用的气候条件差异很大。除了当地的温度和湿度,影响空调设计的物理和化学指标还包括空气洁净度、盐度等。
由于制冷空调行业在地球环境保护中的特殊地位,以制冷剂替代为重点的空调系统技术更新当然会直接影响系统的设计和运行参数。
能效指标要求来自经济和环境保护,这是《制冷与空调》第四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设计和运行参数
对于固定配置的VRV空调系统,例如一对二和一对三系统,当用作家用空调时,它们应被视为安装规格方面的完整单元。可归结为对房间空调类进行管理,以最大程度地控制应用成本。
对于非固定配置的VRV空调系统,有必要根据部件的不同功能来表达甚至统一相应的设计和测试工况。在工程应用中,应制定相应的设计和安装规范,并纳入建筑设备工程项目的管理范围。
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,应在综合系统研究的基础上确定。
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