Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Проектирование мультизональных систем кондиционирования воздуха в помещении. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Рис. 3.1. Схема системы «Тепловой насос. Только охлаждение»
Рис. 3.2. Схема системы «Тепловой насос. Только нагрев»
11
3.2. VRV система «Только охлаждение»
Системы кондиционирования «Только охлаждение» по от­ношению к системе «Тепловой насос» принципиально не имеют возможности переключаться в режим нагрева помещений. Имен­но поэтому они являются не актуальными на сегодняшний день, их производство сведено к минимуму.
Каковы конструктивные отличия?
По гидравлической системе:
− особое конструктивное решение имеет наружный блок. В
нем отсутствуют элементы, переключающие направление подачи холодильного агента во внутренние блоки: «жид­кость → пар», «пар → жидкость»;
− особых внутренних блоков для системы «Только охлаж-
дение» не предлагается. В данной системе используются те же самый типы и модели внутренних блоков, что и для системы «Тепловой насос»;
− трубопроводная система «Только холод» полностью ана-
логична трубопроводной системе «Тепловой насос»: сов­падают как схемы разводки трубопроводов, так и диамет­ры труб для подачи жидкого и парообразного холодиль­ного агента, аналогичны рефнеты (тройники), муфты, от­воды.
По комплектации системы автоматики:
− индивидуальные пульты управления отличаются для
пультов управления для системы «Тепловой насос» от­сутствием режимов работы «Обогрев» и «Автоматиче­ский выбор режимов работы»;
− особых центральных пультов управления, а также тайме-
ров и пультов «Включено – выключено» для системы «Только охлаждение» не выпускается, а используется обо­рудование, применяемое для системы «Тепловой насос»;
− не применяется, вследствие отсутствия данной функции,
переключатель «Тепло – холод».
Малое количество отличий при комплектации оборудования «Только охлаждение» от системы «Тепловой насос» предопреде-
12
лило несущественное отличие в стоимости. Поэтому эти системы не пользуются большим спросом на рынке.
Рис. 3.3. VRV схема «Только охлаждение»
3.3. VRV система «С утилизацией тепла»
Отличительное качество данной системы – возможность од­новременно обогревать одни помещения и охлаждать другие. Каждый внутренний блок независимо от других может либо ох­лаждать, либо нагревать помещение.
Тепло, извлеченное из охлаждаемых помещений, например, серверных, используется для обогрева других помещений. Это позволяет значительно уменьшить потребление электроэнергии. Распределяющую функцию в этом процессе выполняет BS-блок. Блок подключается к наружному блоку центральной системы тремя трубами с хладагентом, который находится в разных фазо­вых состояниях (жидкостной, газовой и паровой). К портам в за­висимости от модели BS-блока можно подключить один внут­ренний блок или их группу.
13
Достигнуть этого усовершенствования удалось только за счет существенного усложнения системы, что увеличило ее стоимость.
Рис. 3.4. VRV схема «С утилизацией тепла»
Выбор проектировщиком типа VRV системы «Только хо­лод», «Тепловой насос» или «С утилизацией тепла» определяется по запросам заказчика. Для примера рассмотрим типы маркиро­вок систем для VRV IV (табл. 3.1).
Таблица 3.1
Маркировки наружных блоков для систем VRV IV
«Только холод»
RXQ5T – RXQ54T 14,5 – 147 кВт «Тепловой насос»
RXYQ5T – RXYQ54T 14,5 – 147 кВт «С утилизацией тепла» 23,0 – 147
кВт
REYQ8T – REYQ54T
14
Глава 4. РАСЧЕТ ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЙ
В КОНДИЦИОНИРУЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Расчет теплопоступлений по кондиционируемым помещени­ям выполняется в обычном порядке, и нет особенностей расчета, связанных с VRV системой. Расчет тепловых нагрузок не являет­ся самоцелью, а ведется для подбора оборудования.
Мощность кондиционера должна перекрывать максимальное значение тепловых нагрузок, которое рассчитывается по формуле
      
, (4.1)
пр
где Q1 – теплопоступление от солнечной радиации, а при исполь-
зовании электрического освещения – от искусственного све-
та, кВт;
Q2 – теплопоступления от находящихся в помещении людей,
кВт;
Q3 – теплопоступления от офисного оборудования, кВт;
Q4 – теплопоступления от бытовой техники, кВт;
Qпр – прочие теплопоступления, кВт.
4.1. Теплопоступление от солнечной радиации
Прежде всего зависит от площади и расположения окон. В большинстве случаев именно оно и составляет львиную долю всего поступающего в помещение тепла. Методика расчета под­робно представлена в следующих пособиях:
• Справочник проектировщика. Ч. III, кн. 1 : Вентиляция и
кондиционирование воздуха / под ред. Н. Н. Павлова, Ю. И. Шиллера. – Москва : Стройиздат, 1992. – 320 с.
• Расчет поступления теплоты солнечной радиации в по-
мещение : пособие 2.91 к СНиП 2.04.05-91. – Москва : Промстройпроект, 1993. – 78 с.
15
• СП 131.13330.2012. Строительная климатология : акт.
ред. СНиП 23-01-99. – Введ. в действ. 2013-01-01. – Мо­сква : Минрегион России, 2012. – 113 с.
• СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха : акт. ред. СНиП 41-01-2003. – Введ. в действ. 2013-01-01. – Москва : Минрегион России,
2012. – 67 с.
4.2. Теплопоступления от находящихся в помещении людей
Методика расчета подробно представлена в следующих по­собиях:
• Справочник проектировщика. Ч. III, кн. 1 : Вентиляция и
кондиционирование воздуха / под ред. Н. Н. Павлова, Ю. И. Шиллера. – Москва : Стройиздат, 1992. – 320 с.
• СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондициони-
рование воздуха : акт. ред. СНиП 41-01-2003. – Введ. в действ. 2013-01-01. – Москва : Минрегион России, 2012. – 67 с.
4.3. Теплопоступления от офисного оборудования
Обычно они принимаются в размере 30 % от потребляемой мощности. Для примера:
– компьютер – 300–400 Вт;
– лазерный принтер – 400 Вт;
– копировальный аппарат – 500–600 Вт.
Также не забываем учитывать коэффициент одновременно­сти действия приборов.
Воспользоваться можно следующей литературой:
• Полосин И. И. Теоретические основы создания микро-
климата в помещении / И. И. Полосин, Б. П. Новосельцев, В. М. Шершнев. – Воронеж : ВГАСУ, 2005. – 143 с.
16
4.4. Теплопоступления от бытовой кухонной техники
Обычно принимаются на основе паспортных данных. Для примера:
– электрический чайник – 50 Вт;
– холодильник – 200 Вт;
– микроволновая печь – 100 Вт;
– кофемашина – 100 Вт.
Также не забываем учитывать коэффициент одновременно­сти действия приборов.
Теплопоступления от технологического оборудования ку­хонь рассчитываем, опираясь на источник:
• Полосин И. И. Теоретические основы создания микро-
климата в помещении / И. И. Полосин, Б. П. Новосельцев, В. М. Шершнев. – Воронеж : ВГАСУ, 2005. – 143 с.
Таблица 4.1
Таблица теплопоступлений в кондиционируемые помещения
№
S, м2 Q1, Вт Q2, Вт Q3, Вт Q4, Вт Qпр, Вт
п/п
101 25 1000 450 1400 750 0 3600
n … … … … … … …
Qi, Вт
Σ
17
Глава 5. ПОДБОР ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ БЛОКОВ
вн.
бл
,
вн. бл
Расчет VRV системы выполняется с помощью технической документации производителя. Для каждой конкретной мульти-
зональной VRV системы кондиционирования следует пользо­ваться строго своей технической документацией. В данном ме-
тодическом пособии будем использовать в качестве примера тех­ническую документацию компании Daikin. Документация в посо­бии приведена для мультизональной системы VRV IV.
5.1. Порядок подбора внутренних и наружных блоков
1. По теплопоступлениям Qi для каждого кондиционируемо­го помещения подбирают внутренний блок (ближайший больший по холодопроизводительности при заданных параметрах в поме­щении) и определяют табличное значение холодопроизводитель-
ности внутреннего блока
табл
и его индекс I
вн.бл
(табл. 5.1).
вн. бл
Таблица 5.1
Подбор внутренних блоков
Допол-
нитель-
№
п/п
101 3,6 40 FXZQ32A 3,6 4,0 26 32 102 2,5 35 FXZQ25A 2,8 3,2 25 25
Qi,
Σ
кВт
n … … … … … … …
ный
уровень
шума,
дБ (А)
Марка
внутрен-
него бло-
ка
Мощ­ность
охла-
жде-
ния
табл
кВт
Мощ­ность
на-
грева,
кВт
Итого
Уро-
вень
шума,
дБ (А)
Σ
I
I
вн. бл
= 350
Марку внутреннего блока можно подобрать в каталогах
фирм-производителей, а также на их сайтах.
18
2. Определяют сумму индексов системы ΣI предварительно выбирают наружный блок с индексом I
и по ней
вн. бл
нар. бл
(см.
п. 3).
3. Рассчитывают коэффициент загрузки наружного блока
∑
вн.бл
(отношение суммы индексов внутренних блоков к индексу
нар.бл
наружного блока).
Это значение колеблется от 90 до 150 % для различного рода помещений. Так, например, для больших торговых центров оно составляет 90–100 %, жилых зданий и офисных помещений – 100–130 %. На это влияет одновременность работы внутренних блоков, которая отражается на загруженности работы системы. Допустим, в жилом помещении не всегда все кондиционеры ра­ботают одновременно, какая-то часть постоянно выключена, в связи с этим можно загружать блок на 130 %. В торговых центрах же ситуация обратная: в течение рабочего дня все внутренние блоки находятся в режиме работы, поэтому наружный блок на­гружают на 90–100 %.
4. По расчетным параметрам наружного воздуха, расчетным параметрам воздуха внутри помещений и коэффициенту загрузки системы определяют табличное значение холодопроизводитель-
ности наружного блока
табл
нар. бл
(рис. 5.1).
При загруженности наружного блока на 130 %, температуре наружного воздуха по сухому термометру 27 оС, а внутреннего воздуха по влажному термометру 20 оС видим, что реальная хо­лодопроизводительность наружного блока 28,1 кВт при энерго­потреблении в 10,3 кВт.
5. Выбирают место расположения наружного блока и произ-
водят трассировку трубопроводов (см. п. 4).
6. По графику определяют коэффициент коррекции k
кор
, учи-
тывающий эквивалентную длину труб системы (рис. 5.2).
7. Рассчитывают реальную холодопроизводительность на-
ружного блока
реал
нар. бл
реал
нар. бл
по формуле
табл
 
нар. бл
 
. (5.1)
кор
19
20
Рис. 5.1. Определение табличной холодопроизводительности наружного блока:
DB – температура воздуха по сухому термометру; WB – температура воздуха по влажному термометру
(как правило, примерно, на 6–7 оС ниже, чем по сухому); TC – реальная холодопроизводительность
наружного блока, кВт; PI – реальное потребление электроэнергии наружным блоком
при заданных параметрах, кВт
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]