VRF空调培训课件.ppt

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1、一、VRF空调的产生一、VRF空调的产生日本是个能源资源缺乏的国家,20世纪70年代初期爆发的第一次石油危机给当时经济高度发展的日本敲响了能源危机的警钟。VRF空调系统随之在1982年诞生于日本大金工业株式会社(VRV),后来东芝、富士通、三菱电机、日立、三菱重工、松下、三洋等株式会社相继进入VRF空调行业,经过30多年不断的改进与技术创新,现在已经发展形成了单冷系统、热泵系统、热回收系统、水冷系统、冰蓄冷系统等不同功能的产品,成为一种具有完善的独立控制、集中控制和远程控制能力,利用变频技术能适用于多种场合并提供舒适的工作环境的空调系统。VRF空调系统

2、上个世纪90年代初期引入我国,一般将其归类于“小型中央空调系统”。因其方便、灵活、节能、舒适、不需集中机房布置等特点,在我国得到广泛的应用,成为目前国内空调市场上一个重要的空调系统形式。空调能耗的现状现代建筑中空调系统的耗能在整个建筑能耗中所占的比例较大,如图所示,现代一般办公楼空调的能源消耗比例(采用传统中央空调形式),占整体能耗的47.2%,其中热源所占比例为20%,而27.2%是用于热搬送,如水泵、风机等的耗能。空调能源主要有电力、气、石油三种,其通常应用在以下空调系统(或设备)中。1)电力----商用机、冷水机、离心式冷冻机等空调热源机送风机、

3、 泵等空调热搬送设备2)煤气----溴化锂等热水空调热源机3)石油----锅炉等制热、供热水的热源机 这三种能源基本为不可再生的化石燃料,而且化石燃料的资源是有限的,故在空调系统中,如何提高这些能源的利用率、降低能耗是衡量其节能性的重要指标。减少空调能耗的方式为提高空调系统节能性,解决空调耗能太大的问题,需要从空调耗能的源头着手进行分析。 从下图可见,空调用能源主要用于热源机和热搬送,因此要解决空调的能耗问题,就需要从减少热源能耗及减少热搬送能耗两大方面着手。空调用能源热源机用冷热源热搬送用送风机水泵热热源减少空调能耗的方式1、减少热源机用耗能1)采

4、用节能的直接膨胀式系统 直接膨胀式系统因比间接膨胀式系统减少了一次热交换而达到了节能的目的。 空调系统按照热源输出形式可分为两种: 直接膨胀系统冷媒在室内机的蒸发器内直接膨胀后冷却空气的直接膨胀方式。能量传送渠道:冷媒空气间接膨胀系统冷媒冷却过的水被送往各个房间与室内空气进行热交换的间接膨胀方式。能量传送渠道:冷媒冷冻水室内空气2)充分利用变频技术的节能性 变频技术的应用使得压缩机可以根据室内机的实际需求进行能力输出,以满足空调部分负荷运转等状态下的能力需求。相对于不根据实际能力变化而改变压缩机输出的定频空调,变频空调更加节能,再此基础上舒适度也大大提

5、高。 早在1986年就将变频技术应用到了VRF系统中。现代的VRF系统中,一旦接受到负荷变化的信号后,马上就把给信号发送到压缩机,压缩机根据各台室内机的实际需要,通过变频技术相应的控制能力输出,以达到了节能的目的。2、减少热搬送用耗能1)采用热搬送动力为零的直接膨胀式系统 直接膨胀式系统不像间接膨胀式系统需要空气、水等热搬送动力。 如采用直接膨胀式技术的VRF系统而言,其系统组成仅为室内机、室外机以及冷媒配管(如下图所示)。VRF系统于水冷和风冷系统相比无需其他热搬送元件(如下图所示),当然也就不存在这部分的能耗。即VRF系统是热搬送耗能为零的,顺应现

6、在节能需求的产品。2)采用高效率的热搬送媒介 为了达到同一的制冷/制热量时,由于采用不同物理特性的热搬送媒介,其所需要的能耗是不一样的。 例如:下表中同样搬送116.3KW的热量,冷媒这种热搬送媒介与水和空气相比,耗能更底。搬送116.3KW热量时(相当于40HP)水空气冷媒热量的传输能力比热=4.1868kJ/kg.℃每1kg温差为5℃21kJ/kg比热=1.006kj/kg.℃每1kg温差为10℃10kJ/kg0℃的蒸发热205kJ/kg所需的热搬送动力4.7kW(泵、室内风扇)7.4kW(风管风扇)2.5kW(室内风扇)热搬送媒介的比较项目热搬送

7、媒介用户需求的多样化1、建筑物的形态趋于多样化 现代建筑物在形态、用途上具有多样化的趋势,如:1)建筑物的用途多样化2)使用时间不统一(夜间/休息日个别区域需要空调)3)办公大楼中的房间隔断划分越来越细4)设备由各业主自主管理,而无须专人管理5)建筑材料、造型多样……由于建筑物的用途不一,使用时间也会有所不同。如:在同一幢大楼中,有办公、银行、餐饮、便利店、机房等等不同使用功能的房间,其对于空调系统的运行时间也会不同。 针对不同用途的建筑空间、不同的对象,舒适度的要求也会有所不同。人体的舒适度与室内空气的温度、湿度、气流速度以及人体活动量、衣着情况、年

8、龄等各个因素息息相关。如:不同公司对于着装的要求不同,其温度设定也就会不一样。 正因为用户的个

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