多联机空调系统设计教学教材.ppt

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? 系统的控制问题 ? 数码涡旋压缩机 ? 均油与回油措施 ? R410A 系统控制问题 室温波动严重 实验:同上 系统控制问题 吸气饱和温度约0oC 排气饱和温度约40oC 实验:同上 系统控制问题 室内机风速由用户设定,不能作为调节手段(自动模式除外) 目前控制策略普遍存在的问题 基本不能调节制冷量 实际表现为ON/OFF控制 控温精度不高 最小过热度不能保证 系统控制问题 系统调节实质— 减少蒸发器总面积 制冷量 蒸发温度 t0 te t‘ 压缩机 室内机(总和, tn) Q0 ? ? ? ? ? ? ? ? 最佳 减少室内机 面积 ? 各室内机 负荷变化一致 系统控制问题 制冷量 蒸发温度 t0 te t‘ 压缩机 Q0 ? ? ? ? ? ? ? ON/OFF控制 温度波动大 电子膨胀阀控制 吸气过热度大 蒸发温度下降 能效降低 系统不稳定 系统控制问题 制冷量 蒸发温度 t0 te t‘ 压缩机 室内机(总和, tn) 吸气管阻力 Qe Q0 ? ? ? ? ? ? 优佳 纯面积控制 优化控制 系统控制问题 控制对象:室温、压缩机容量、 压缩机吸气过热度 限制条件:低压的限定(除湿、节能) 高压的限定(供热、节能) 控制策略:规则控制、反馈控制 系统的稳定性 数码涡旋 卸载控制—吸气旁通的极限情形 数码涡旋 PWM电磁阀 On:加载 Off:卸载 动、静涡旋盘间分离1亳米 数码涡旋 数码涡旋的卸载控制 最佳周期时间:与容量调节比例呈反比趋势,容量调节比例越低,最佳周期时间越长 10 9 11 12 13 14 15 16 17 18 最佳周期时间 /s 容量比率 /% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (c) 最佳周期时间曲线 (a) 固定周期时间 100% 0% 10s 5s 5s ( b) 可变周期时间 10s 5s 5s 20s 10s 10s 数码涡旋 无电磁干扰、控制系统简单 能效较好 不能超负荷制热 部分负荷除湿性能好吗? 不需要考虑回油吗? 数码涡旋 数码涡旋少干扰 安培 (A) 1 9 th 1 7 th 1 3 th 1 1 th 7 th 5 th 0 1 2 3 4 5 1 9 1 7 1 3 1 1 7 5 变频系统 EMC 规定 数码涡旋系统 E M W 漫谈多联机 清华大学 2005年10月大连 漫谈多联机 前 言 多联机系统的作用域 多联机系统的合理设计 多联机组尚需提高 结束语 前 言 漫谈多联机 前言 — 多联机的分类 单冷型 热泵型 热回收型 一部分房间供冷 同时一部分房间供热 2管制系统 3管制系统 2管式热回收型多联式空调机组 EV1 EV2 EV3 V1 V3 V2 V4 室内机组 室外机 冷热 转换器 3管式热回收型多联式空调机组 室内机组 室外机 EV0 EV1 EV2 EV3 前言 — 多联机的特点 容量自由组合 8~56 HP ?系统简单 设计灵活 室外机位置任意、作用半径大 ?精确控制室内温度 ?节能 室内机独立控制、室外机变频 ?安装简便 可靠性高 前言 — 多联机的现状 ? 良好的中小型中央空调系统方案 几乎誉为可以一统天下 但是: ? 多联机的发展历程才20年,一定存在 诸多不明的问题,需要提出加以讨论 多联机运行特性的主要研究方法是实 验研究,其仿真研究才刚刚起步 ? 提出以下问题,希望引起大家的关注,并在实践中逐步回答并加以解决 作用域 — 作用范围 实际配管长度 100~150m 等效配管长度 115~175m 总体高度差 50m 室内机间高差 15m 30? 第一分支至最远 40m 作用域 — 问题 lg p h 50m 管路承压 电子膨胀阀匹配 40、150m 蒸发温度不同 吸气压力降低 排气温度上升 制冷工况 (室外机在上) 作用

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