数码多联中央空调 之 选型设计

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数码多联中央空调 之 选型设计. 决定设计条件. 各区域负荷估算. 选择室内机. 选择室外机. 再选择室内机. 计算室外机实际容量. 冷媒配管、分支管、主机模块间连接组件选型. 每台室内机的实际容量≥各房间冷(热)负荷. 计算室内机实际容量. 选型设计流程. NO. YES. 冷媒充注量计算. 配线选型. 冷凝水管选型. 房间负荷计算. 负荷计算分为详细计算和简易估算 , 工程上一般选用简易估算的方式进行 负荷计算:. 冷负荷( W ). 单位冷负荷 ( W/m 2 ). 修正系数. 房间面积 ( m 2 ). =. X. X. - PowerPoint PPT Presentation

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数码多联中央空调之选型设计

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选型设计流程

选择室内机决定设计条件 各区域负荷估算

选择室外机

计算室外机实际容量

计算室内机实际容量 每台室内机的实际容量≥各房间冷(热)负荷

再选择室内机

NO

YES

冷媒配管、分支管、主机模块间连接组件选型

配线选型 冷凝水管选型 冷媒充注量计算

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房间负荷计算 负荷计算分为详细计算和简易估算 , 工程上一般选用简易估算的方式进行负荷计算:

冷负荷( W ) 单位冷负荷( W/m2)

房间面积( m2)

修正系数X

X

=

一般根据当地气候条件经验选取(附表格仅供参考)

房间内地面的有效面积(即空调面积)

根据当地气候条件、房间层高朝向、系统管长、内外机高差

(1) 选用的室内机容量应大于或等于该房间的负荷;

(2) 采用热泵型机组时,按冷负荷选定室内机,并需对热量进行校核,在制热量不足时选用辅助电加热;

南京地区某办公室的面积为 18m2 ,查得单位负荷为 160W/m2, 假设修正系数为1.0该房间负荷为: 18×160×1.0=2880W

例如:

注意:

跳过

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说明:上表仅供参考!

单位负荷估算表

用途分类 W/m2 用途分类 W/m2

1 一般办公室 100 ~ 180 5 食堂 200 ~ 370

2 一般商店 150 ~ 250 6 理发店、美容院 180 ~ 290

3

酒店旅馆90 ~ 160

7 会议室 200 ~ 350

医院单间 8 游戏中心 260 ~ 350

4 咖啡店 180 ~ 300 9 车间 150 ~ 400

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室内机类型选择 选型时,根据甲方要求、装修情况、房间结构、层高等确定,下表给出一般机型选择的要点:

系列 优点 适用区域 注意事项

卡式机(MVRC)

空调效果好 , 气流组织均匀外观高档易与装修配合带冷凝水提升泵,方便排水

客厅、办公区、大餐厅等 层高大于 3.5m 不适合

风管机(MVRD)

机身厚度仅 240mm静压最高可达 50Pa噪音低

办公室、卧室等局部吊顶或吊顶空间狭小的地方

超薄风管机 (MVRS)

机身厚度仅 192mm静压为 12Pa噪音更低

卧室等对吊顶要求更高的场所

静压低不适合远距离送风

高静压风管机(MVRH)

通过均匀布置送、回风口均匀调节室温可远距离送风 , 易引入新风

商场、大会议厅、仓库等宽敞、层高较高的空间

占用较高的天花吊顶高度,影响层高安装不好噪音较大

明装吊顶 / 落地式

(MVRX)

平滑设计,美观大方吊顶、落地, 2 种安装方式安装简单,维修方便

无吊顶装修的房间安装 冷凝水排水不方便

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室内机类型选择举例:

建筑类型 单位冷负荷( W/M2)

留意点 推荐机型

旅馆:客房 90~160 高级感、低噪音,需要考虑浴室负荷 MVRS 、 MVRD

酒吧、咖啡厅 180~290 装饰性

MVRS 、 MVRD 、MVRC 、 MVRH

西餐厅 160 ~ 200 装饰性中餐厅、宴会厅 180 ~ 350 热负荷大(人、饮食、照明)

商店、小卖部 100 ~ 160 换气次数多小会议室 200 ~ 300 换气量大、低噪音 MVRD 、 MVRC

大会议室 180 ~ 280 送风均匀 MVRD 、 MVRC 、 MVRH

理发、美容室 200 ~ 291 低风速MVRS 、

MVRD 、 MVRC办公室 90 ~ 180 低噪音

医院:高级病房 110 ~ 180 低噪音、低风速商场、百货大楼 150 ~ 250 热负荷大 MVRC 、 MVRH

公寓、住宅 80 ~ 140 低噪音、通风的房间要注意温度分布 MVRS 、 MVRX

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室内机选型案例

会议室面积: 33.5m2

走廊

接待室面积: 18m2

管理部面积: 18m2

财务部面积: 18m2

总经理室面积: 30m2

楼梯间洗手间图书室

面积: 20m2

室内机总制冷量 29.7kW

MVRC056N4制冷量: 5.6kW

MVRD032N4制冷量: 3.2kW

MVRD032N4制冷量: 3.2kW

MVRC100N4制冷量: 10.0kW

MVRD032N4制冷量: 3.2kW

MVRC045N4制冷量: 4.5kW

负荷:4.8kW

负荷:2.88kW

负荷:9.05kW

负荷:3.8kW

负荷:2.88kW

负荷:2.88kW

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流量分配器选型根据室内机的规格选用流量分配器

室内机型号 022/025/028/032/036 型

040/045/050/056 型

063/071/080/090 型

100/112/125/140型

流量分配器型号 16-4A2 18-4A2 20-4A3 25-4A3

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室外机选型计算

在变容量多联系统中,室内机与室外机制冷能力的组合比应满足下列条件:50%≦∑ 室内机的名义制冷量 /室外机名义制冷量≦ 120%

通常情况下,选择与总室内机容量指标较接近的室外机组。使用时,室内机的总需求容量不得超过室外机的实际容量!

前例中:室内机的总容量为 29.7KW

通过计算:比较合适的机型有 TVRH100V4 、 TVRH120V4 、 TVRH140V4 。

选用 TVRH100V4 时 室内外机组合率=29.7kW/28.0kW=106.1%

选用 TVRH120V4 时 室内外机组合率= 29.7kW/33.5kW=88.7%

选用 TVRH140V4 时 室内外机组合率= 29.7kW/40.0kW=74.3%

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室外机修正计算假设室内外机组合情况 ( 考虑室内机同时使用的情况下 ) :

室外机: TVRCH120V4 1套室内机: MVRD032N4 3 台 MVRC045N4 1 台 MVRC056N4 1 台 MVRC100N4 1 台

室外干球温度: 35℃ 室内湿球温度: 19℃

最远配管长度为 90米 高低落差为顺差 20米

计算过程:

组合率为 80% 时主机制冷量为 26.8kW

组合率为 90% 时主机制冷量为 30.2kW

26.8+ ( 30.2-26.8 ) *( 88.7%-80% ) /( 90%-80% ) =29.76kW

1 、根据室内 /室外设计温度和实际组合率修正值:

2 、根据插入法计算,室外机制冷能力:

室内外机组合率为: 88.7%

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室内外温度条件修正系数

TC:26.8

TC:30.2

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室外机修正计算3 、根据最大配管长度和高度差修正值:

4 、根据最大配管长度和高度差修正后室外机制冷能力:29.76×91.7%=27.29kW

查表得:修正值为 91.7%

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室内机修正计算

室内机实际制冷能力 = 室外机实际制冷能力×室内机容量 / 同时运行室内机的容量室内机实际制冷能力: MVRD032N4: 27.29×3.2/29.7 = 2.94kW

MVRC045N4: 27.29×4.5/29.7 = 4.13kW

MVRC056N4: 27.29×5.6/29.7 = 5.15kW

MVRC100N4: 27.29×10.0/29.7= 9.19kW

满足各房间负荷需求。

≥2.88kW( 房间冷负荷 )≥3.80kW( 房间冷负荷 )≥4.80kW( 房间冷负荷 )≥9.05kW( 房间冷负荷 )

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空调选型案例分析

案例 1 : 假定需要的室外机总匹数为 48HP,现有 2 种组合方式: 18HP+30HP 和16HP+32HP,哪种组合合算? 选用 16HP+32HP ,理由: 1 、节省设备的成本 18HP+30HP 共 4 个模块、 10个压缩机 ,而 16HP+32HP 共 3 个模块、 9 个压缩机

2 、节省材料的成本

30HP 与 32HP 的管径为 Ø34.92/19.05,

18HP 管径为 Ø28.58/15.88,16HP 管径为 Ø28.58/12.70

3 、节省安装空间 18HP+30HP 的安装空间为 3.86m2

16HP+32HP 的安装空间为 3.28m2

节省 15%

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空调选型案例分析案例 2 : 部分办公楼的室外机安装位置受限

处理方法: 主机增加机外余压,并在主机出风口增设导风罩,强行将排风导出室外

缺点: 噪音增加

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空调选型案例分析

好处:节省室内机,降低初始成本

注意:安装位置的吊顶高度

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空调系统示意图

好处:提高空调使用效果

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冷媒配管长度的限制

第一分支管到最远内机的等效长度

最大配管长度

第一分支管

最远室内机

室外机

机间落差

内外机间落差

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冷媒配管长度的限制

机组能力最大总等

效管长(m)

最大配管长度(m)

最大高低落差第一分支管到最远内机的等效长度

(m)

室内机间最大落差(m)

顺差(m)

逆差(m)

TVRC(H)080/100/120V4

500 125 50 40 40 15

TVRC(H)140/160/180

/200/220/240V4700 135 50 40 40 15

TVRC(H)260/280/300/320V4

850 150 50 40 40 15

TVRC(H)340/360/380/

400/420/440/460/480V4

1000 175 50 40 40 15

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等效长度的概念与计算 等效长度是指将弯头等部位在考虑了管内的压力损失后的换算长度 等效长度 = 实际管长 + 弯头数量 ×各弯头的等效长度 + 存油弯数量 ×各存油弯的等效长度

例如:当 12HP 主机主管道管径为 Ø22.23/12.70mm ,长度为 80米,在主管道上有 10个弯头和 2 个存油弯,分路后最远室内机配管为 Ø15.88/9.52mm ,长度为 30米,弯头6 个。 主管道等效长度: 80+0.40×10+3.0×2 = 90m

分路后管道等效长度: 30+0.25×6 = 31.5m

系统总等效长度: 90+31.5 = 121.5m

种类管径( mm )

弯头(m )

存油弯(m )

种类管径( mm )

弯头(m )

存油弯(m )

φ9.52 0.18 1.3 φ22.23 0.40 3.0

φ12.70 0.20 1.5 φ28.58 0.50 3.7

φ15.88 0.25 2.0 φ34.92 0.60 4.4

φ19.05 0.35 2.4 φ41.28 0.70 5.0

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等效长度的运用

疑问: 前例中,实际长度为 121.5m ,超过 90m ,如何处理?

解决方法: 将主管道的管径加大一档

修正后的有效等效长度为: 有效等效长度 = 主管道的等效长度 ×0.5+ 分支管之后的等效长度 = 90×0.5+31.5

= 76.5m

即当主管道的管径被加大后,由管长引起的实际性能损耗等于等效长度为 76.5m 的管道所产生的损耗。

当从室外机至最远室内机间等效长度超过 90m ,主配管必须将管径增大一档。

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冷媒管选型机组能力 液管( mm ) 气管( mm

)一、室外机与第一分支管之间的配管TVRC(H)080/100V4 Φ9.52 Φ22.23

TVRC(H)120V4 Φ12.70 Φ22.23

TVRC(H)140/160V4 Φ12.70 Φ28.58

TVRC(H)180/200/220/240V4 Φ15.88 Φ28.58

TVRC(H)260/280/300/320/340V4 Φ19.05 Φ34.92

TVRC(H)360/380/400/420/440/460/480V4 Φ19.05 Φ41.28

二、分支管之间的配管X < 16.8 Φ9.52 Φ15.88

16.8≤X < 22.5 Φ9.52 Φ19.05

22.5≤X < 35.0 Φ9.52 Φ22.23

35.0≤X < 47.0 Φ12.70 Φ28.58

47.0≤X < 71.0 Φ15.88 Φ28.58

71.0≤X < 104.0 Φ19.05 Φ34.92

104.0 < X Φ19.05 Φ41.28

三、分支管至室内机间配管022/025/028/032/036/040/045/050/056 型 Φ6.35 Φ12.70

063/071/080/090/100/112/125/140 型 Φ9.52 Φ15.88注: X 表示该配管所连接的下游所有内机容量之和。

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分支管选型

下游内机总容量( kW ) 分支管型号

X < 22.5 TD-22T-A

22.5≤X < 35.0 TD-33T-A

35.0≤X < 71.0 TD-72T-A

X≥71.0 TD-73T-A

注: X 表示该分支管所连接的下游所有内机容量之和

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管径、分支管选型案例

Ø9.52/15.88

容量: 15.2kW

Ø9.52/15.88 Ø9.52/15.88

容量: 12.0kW 容量: 8.8kW

Ø6.35/12.7 Ø6.35/12.7 Ø6.35/12.7 Ø6.35/12.7

TD-22T-A TD-22T-A TD-22T-A

Ø12.7/22.23TD-33T-A

TD-22T-A

Ø6.35/12.7 Ø9.52/15.88

Ø9.52/15.88

容量: 14.5kW

容量: 29.7kW

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主机模块间连接组件

序 号 型 号 连接组件1 TVRC(H)080V4 ~ TVRC(H)160V4 —

2 TVRC(H)180V4 ~ TVRC(H)320V4 TD-22MC90-A

3 TVRC(H)340V4 ~ TVRC(H)480V4 TD-22MC135-A

主机模块间连接组件TD-22MC90-A

主机模块间连接组件TD-22MC135-A

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配线选型设计一、主机电源线

主机模块型号 电源 电压范围 配线电流 (推荐) 电源线长度 总电源线 (推荐)

TVRC(H)080V(F)4

3N/380V/50Hz

418/342V

30A≤16m

4×6.0mm2+1×2.5mm2

16 ~ 20m4×10.0mm2+1×2.5m

m2

TVRC(H)100V(F)4

30A≤16m

4×6.0mm2+1×2.5mm2

16 ~ 20m4×10.0mm2+1×2.5m

m2

TVRC(H)120V(F)4

30A≤16m

4×6.0mm2+1×2.5mm2

16 ~ 20m4×10.0mm2+1×2.5m

m2

TVRC(H)140V(F)4

40A≤16m

4×10.0mm2+1×4.0mm2

16 ~ 20m4×16.0mm2+1×4.0m

m2

TVRC(H)160V(F)4

40A≤16m

4×10.0mm2+1×4.0mm2

16 ~ 20m4×16.0mm2+1×4.0m

m2

双模块、三模块机组的电源线按每个单模块分别供电

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配线选型设计

二、室内机电源线

连接方式:

( 1 )由主机取电,采用串联形式将电源送至所有内机,但选用主机电源线时需 考虑这部分内机电流;

( 2 )由空气开关取电,采用串联形式将电源送至所有内机;

室内机电源线规格:

根据所连接室内机的总额定电流来确定,按不小于 4A/m2 计算,且不小于1.5mm2 。

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配线选型设计

采用双绞屏蔽线,规格为 0.75 ~ 1.25mm2

三、室内外机连接信号线

24AWG,三芯屏蔽线

四、有线控制器信号线

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冷凝水管的计算通常,可以根据机组的冷负荷 Q ( kW )按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径:

下游内机总容量( kW) 冷凝水管型号

Q≤17.6kW DN = 25mm

Q = 17.6 ~ 100kW DN = 32mm

Q = 101 ~ 176kW DN = 40mm

Q = 177 ~ 334kW DN = 50mm

1 、沿水流方向,冷凝水排水管不小于 1/100 的坡度,且不允许有积水部位 2 、冷凝水管表面必须做保温处理,保温层厚度按国家相关规范执行

注意:

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冷媒充注量计算系统中的冷媒充注分为: 1 、主机中的冷媒:出厂前已充注(冷媒重量详见样本) 2 、管路中的冷媒追加量:按系统中的液管的长度来计算

追加制冷剂计算表:

液管管径 标准制冷剂量( kg/m )

液管总长(m )

各管增加的制冷剂量(kg)

Φ6.35 0.045 L1 0.045×L1

Φ9.52 0.07 L2 0.07×L2

Φ12.70 0.12 L3 0.12×L3

Φ15.88 0.18 L4 0.18×L4

Φ19.05 0.26 L5 0.26×L5

追加制冷剂总量 (kg)M=0.045×L1+0.07×L2+0.12×L3+0.18×L4+0.26

×L5

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