
- •1.7 Огляд сучасного стану розвитку з теорії і практики кондиціонерної техніки 15
- •1 Конструкція та принцип дії побутового приладу
- •1.1 Загальні відомості про кондиціонери
- •1.2 Схема розташування вузлів кондиціонера та їх взаємодія
- •1.3 Побутовий віконний кондиціонер типу бк-1500
- •1.4 Схема технологічна
- •1.5 Схема електрична принципова
- •1.6 Фільтрування повітря в кондиціонерах
- •1.7.1 Загальні відомості
- •1.7.3 Мульти спліт системи
- •1.7.4 Інверторні спліт-системи.
- •1.7.5 Підлогово-стельові спліт-системи
- •1.7.6 Настінно стельові спліт-системи
- •1.7.7 Касетні спліт-системи
- •1.7.8 Канальні кондиціонери
- •1.7.9 Віконні кондиціонери
- •1.7.10 Мобільні спліт-системи
- •1.7.11 Колонні (підлогові або шафові) кондиціонери
- •1.7.12 Мультізональні системи
- •1.7.14 Новинки в кондиціонерній техніці
- •Дві стадії електричного очищення повітря Daiseikai.
- •Інвертор подвійного обертання.
- •2 . Заходи з охорони праці
- •3 . Перелік літератури
1.7.8 Канальні кондиціонери
Канальні кондиціонери, призначені для кондиціонування декількох приміщень одночасно.
Канальний кондиціонер, перш за все, розрахований на роботу в режимі рециркуляції, внутрішні блоки канальних кондиціонерів встановлюються за підвісною стелею, а повітря забирається і спрямовується повітропроводами по приміщеннях, що кондиціонуються.
Повітря забирається з приміщення через огорожні грати, проходить внутрішній блок і системою повітропроводів знову подається в приміщення через розподільні грати. Блок має могутніший вентилятор, що дозволяє подолати опір розподільних повітропроводів і грат.
1.7.9 Віконні кондиціонери
Віконний кондиціонер - це моноблоковий кондиціонер, що вмонтовується у віконний отвір або тонку стіну, при цьому задня частина корпусу кондиціонера повинна виходити назовні. Перевагами цього типу є мала вартість і можливість витяжки відпрацьованого в приміщенні повітря.
З
авдяки
невисокій ціні і появі моделей
кондиціонерів з сучасним дизайном і
використанням передових технологій
віконні кондиціонери займають друге
місце післяя спліт-системм настінного
типу.
Підлогові мобільні кондиціонери пов'язані з зовнішнім середовищем гофрованим шлангом. Зазвичай його виводять в кватирку, прочинене вікно або двері. Проте через цю ж щілину легко потрапляє гаряче повітря з зовнішнього середовища, а тому доцільно обладнати спеціальні отвори у віконних рамах або стінах, закритих заглушками, прибравши які можна вивести шланг, через який видаляється нагріте повітря. Зимою заглушки закриваються і мобільний кондиціонер працює як звичайний тепловентилятор (якщо в ньому є функція обігріву).
1.7.10 Мобільні спліт-системи
Інший тип - мобільні спліт-системи, які мають, як внутрішній, так і зовнішній блоки. Між собою вони зв'язані гнучким шлангом, в якому знаходяться фреонові трубки і електричний кабель.
Робота такого кондиціонера майже не відрізняється від дії простої спліт-системи, за винятком того, що мобільний кондиціонер не вимагає монтажу. Для його роботи необхідно виставити за двері зовнішній блок, або вивісити його за вікно.
1.7.11 Колонні (підлогові або шафові) кондиціонери
Колонний (підлоговий або шафовий) кондиціонер використовується там, де потрібний велика холодопродуктивність. Ці кондиціонери за габаритами нагадують холодильник, мають велику вагу і встановлюються на підлозі. У кондиціонерах використовуються новітні технології – автоматичне управління, нагрівання-охолоджування, незалежне осушення повітря, незалежне таймерування, ручне і автоматичне управління.
1.7.12 Мультізональні системи
Мультізональні системи мають великі можливості для розширення.
Один зовнішній блок здатний обслуговувати до шістнадцяти внутрішніх блоків. Модульна мульти-система, що складається з трьох зовнішніх блоків, забезпечує роботу тридцяти внутрішнім блокам. Внутрішні блоки можуть бути самих різних типів: касетні, підлогово-стельові, канальні, настінні.
1.7.13 DVM-системи
DVM-системи забезпечують:
точну підтримку заданої температури;
швидку реакцію на зміну теплового навантаження;
відсутність потреби в додатковому підігріві.
Витрата електроенергії в розвантаженому стані в DVM-системі складає менше 10 % від витрати в навантаженому стані (рис. 1.6).
Р, Вт Завантаження 6000 Вт
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0 Розвантаження 6000 Вт
Рис. 1.6 - Графік споживання електроенергії DVM-системою
Г
рафік
показує, що для режиму роботи 6 секунд
навантажений і
6
секунд розвантажений стан, споживання
енергії в розвантаженому стані складає
10% від споживання при
повністю навантаженому стані.
Тиск нагнітання зростає в циклі навантаження і потім зменшується в циклі розвантаження.
Аналогічно, тиск всмоктування зменшується, а циклі навантаження і збільшується в циклі розвантаження.
Тиск змінюється від одного крайнього до іншого крайнього значення протягом долі секунди. (у середньому - приблизно за 0,4 секунди).
Протягом переходу компресора з одного стану в інший, його ККД набагато менше ККД того стану, до якого здійснювався цей період. У результаті фактична середня продуктивність компресора менше середньої продуктивності . визначеної з урахуванням тільки стійких станів. Це означає, що чим коротше час переходу компресора з одного стану в інший, тим вище
ефективність роботи компресора.
В порівнянні з інверторною технологією економія електроенергії складає близько 10 %.
Холодопродуктивність системи з Digital Scroll компресором точно відповідає тепловому навантаженню.
Продуктивність системи може бути знижена до 10% за рахунок скорочення пусків зупинок компресора.
Також економить електроенергію високоефективна робота при частковому навантаженні, при зменшенні теплового навантаження.