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
☆
6.2.5.
Групповая установка наружных блоков
Рис. 6.10. Примеры групповой установки наружных блоков
б), в которых воздухозабор производится
внешней стороны, используют при низких ограждениях
Варианты (а) и (
Вариант (а)
Вариант (б)
31
Вариант (в)
Рис. 6.11. Примеры групповой установки наружных блок
г) воздухозабор производится
тральной зоны. Эти решения с большими расстояниями
блоками рекомендованы для случаев высоких ограждений
Вариант (г)
В вариантах (в) и (
32
ов
н-
6.2.6.
Установка группы наружных блоков на крыше
аиболее
скольку обладает следующими
е требуется дополнительных производственных площадей
птимальны условия по доступу воздуха для охлаждения
инимальны проблемы с шумом от наружных
ерхность крыши является естественным звукоотр
б)
Рис. 6.12. Варианты установки наружных блоков на крыше
декоративных
ранов предусмотрите окна, проемы или жалюзийные ре
д)), чтобы обеспечить
достаточный приток свежего воздуха к наружным блокам
г)
Рис. 6.13. Варианты установки наружных блоков на крыше
Установка наружных блоков на крыше – н страненное решение, по ществами:
1) н
2) о
наружных блоков;
3) м
Пов жающим экраном.
Вариант (а) Вариант (
При установке звукоотражающих и
основании ограждений (варианты (б) –(
о-
иму-
;
а-
к-
шетки в
Вариант (в) Вариант (
33
При расположении наружных блоков в несколько рядов
никает необходимость позаботиться о доступе свежего
блокам, расположенным в центральной зоне. Это может
устройством фундаментных рам
наружному воздуху поступать
. Позаботившись
ности притока свежего воздуха, подумайте об исключении
тока нагретого воздуха на всасывание. Для этого можно
нтиляторов
или устроить перегородку между сторонами нагнетания
Рис. 6.14. Вариант установки наружных блоков на крыше
ая установка наружных блоков
Меры, предпринимаемые для предотвращения
верхних блоков нижними, сводятся к следующим приемам
Свободное сечение жалюзийной решетки должно
. Это обеспечит малое гидравлическое
з-
обеспечено, например, ченной высоты, позволяющих центральную зону снизу (вариант (в))
зовать дополнительные патрубки на нагнетании ве сброса воздуха в свободное воздушное пространство
вания вентиляторов (вариант (д)).
и-
ж-
е­ь-
(вариант (г))
ы-
Вариант (д)
6.2.7. Поэтажн
1.
лять не менее 70 %
34
в-
о-
тивление на выходе и увеличенные скорости истечения нагретого воздуха (отброс его от стены здания).
2. Лопатки жалюзийной решетки следует располагать под
ниспадающим углом 0–20º к горизонту (вариант (б)).
3. Можно установить на выходе воздуха конфузоры, увели­чить скорость истечения до 8 м/с. При установке конфузоров не­обходимо рассчитать потери напора в отводе и конфузоре и при необходимости увеличить обороты вентилятора.
(а) (б) (в)
Рис. 6.15. Поэтажная установка наружных блоков
35
Глава 7. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА VRV СИСТЕМ
Что касается выбора количества систем, то в первую очередь
следует руководствоваться следующим.
1. Ограничения, накладываемые на перепады высот и
длину трубопроводов VRV систем
Для примера рассмотрим ограничения для VRV IV:
− длина трубопровода от наружного до любого внутреннего
блока не более 165 м;
− эквивалентная длина трубопровода от наружного блока до
любого внутреннего блока не более 190 м;
− суммарная длина трубопроводных трасс не более 1000 м;
− перепад высот между наружным и внутренними блоками:
• не более 50 м при расположении наружного блока вы-
ше внутренних;
• не более 40 м при расположении наружного блока ни-
же внутренних;
− перепад высот между внутренними блоками не более 15 м;
− расстояние от первого рефнета до любого внутреннего
блока не более 40 м.
Ограничения, накладываемые на трубопроводную систему VRV IV при включении нескольких наружных блоков в один цирку­ляционный контур:
− длина трубопровода от одного наружного блока до другого
при работе на один циркуляционный контур не более 10 м;
− эквивалентная длина трубопровода не более 13 м;
− перепад высот между наружными блоками не более 5 м.
2. Разделение систем на теневой и солнечной сторонах
здания
Например, знание располагается так, что один его фасад на­ходится в тени, а другой – на солнечной стороне. В таком случает те внутренние блоки, что располагаются на солнечной стороне, могут работать на охлаждение, а те, что на теневой, – на нагрев. Если разделить эти системы, то можно значительно упростить работу.
3. Нагрузка на наружный блок системы
Не всегда конструктивные особенности здания позволяют разместить наружные блоки так, чтобы доступ охлаждающего их
36
воздуха не был затруднен. Иногда препятствует архитектурная
внутренних блоков
внутренних блоков
REYQ8T
REYQ10T
REYQ12T
REYQ14T
REYQ16T
REYQ18T
REYQ20T
составляющая здания, а иногда и размеры самого блока. В обоих случаях есть варианты их размещения путем переподбора блоков. Например, вместо одного большого поставить несколько малень­ких в групповом исполнении (см. п. 4). И тут возможны два вари­анта: подключить все переподобраные наружные блоки к одной системе или разделить ее на несколько маленьких систем и каж­дую подключить к отдельному блоку. Предпочтительность вто­рого варианта в том, что при выходе из работы одного наружного блока остальные системы не перестанут работать. В первом же варианте при нарушении работы одного блока перестанет рабо­тать вся система.
4. Ограничения, накладываемые на комплектацию сис-
темы VRV
Для примера рассмотрим ограничения для VRV IV (табл. 7.1).
Таблица 7.1
Ограничения на комплектацию VRV IV
Максимальное коли-
Наружный блок
1 2 3 RX(Y)Q5T 12 62,5–162,5 RX(Y)Q8T
чество подключаемых
Сумма индексов
подключаемых
20 100–260
RX(Y)Q10T
RX(Y)Q12T
RX(Y)Q14T
RX(Y)Q16T
RX(Y)Q18T
RXYQ20T
RXYQ22T REYQ22T
25 125–325
30 150–390
35 175–455
40 200–520
45 225–585
40 250–650
44 275–715
37
RXYQ24T
REYQ24
T
REYQ26
T
REYQ30
T
REYQ
32T
REYQ
34T
REYQ
36T
REYQ
38T
REYQ
40T
REYQ
42T
REYQ
44T
REYQ
46T
REYQ
48T
REYQ
50T
REYQ
52T
REYQ
54T
Окончание табл. 7.1
1 2 3
48 300–780
RXYQ26T
RXYQ28T REYQ28T RXYQ30T
RXYQ32T
RXYQ34T
RXYQ36T
RXYQ38T
RXYQ40T
RXYQ42T
RXYQ44T
RXYQ46T
RXYQ48T
RXYQ50T
52 325–845
56 350–910
60 375–975
400–1040
425–1105
450–1170
475–1235
500–1300
525–1365
64
550–1430
575–1495
600–1560
525–1625
RXYQ52T
RXYQ54T
650–1690
675–1755
5. По количеству хладагента в системе
Количество хладагента для заправки системы не должно превышать 100 кг. Это значит, что если рассчитанное количество хладагента для заправки составляет 95 кг и более, то необходимо разделить системы с несколькими наружными агрегатами на меньшие независимые системы.
38
Глава 8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ
8.1. Проектирование жидкостной и газовой трубопроводных систем
Длина трубопроводной трассы должна быть минимальной,
что обеспечит эффективность (экономичность) системы.
Диаметры трубопроводов на всех участках трассы, размеры рефнетов должны строго соответствовать нормативным, что обеспечит надежность работы.
Длина трассы и перепады высот не должны превышать нор­мативных значений, что обеспечит надежную долговечную рабо­ту системы, гарантируемую производителем оборудования.
Жидкостные и газовые трубопроводы должны находиться в тепловой изоляции не менее 13 мм, которая может выдерживать температуры до 120 оС.
8.2. Труба между наружным блоком и первым рефнетом VRV
Этот участок трассы наиболее протяженный, определяет гидравлическое сопротивление трассы. Характеристикой гидрав­лического сопротивления может являться эквивалентная длина трассы. Это физическая длина трассы от наружного блока до са­мого удаленного внутреннего блока, увеличенная на величину местных сопротивлений, выраженную в эквивалентных метрах
(поворот на 90 град соответствует сопротивлению трассы длиной 0,4 м, тройник – 0,5 м, коллектор – 1 м, внутренний блок – 4 м).
При эквивалентной длине трассы более 90 м с целью повышения эффективности работы VRV системы следует увеличить сечение труб. Изменению могут повергаться сечения как жидкостных, так и паровых труб. Рекомендованные сечения труб для «нормаль­ных» и «длинных» трасс приведены в табл. 8.1–8.7
Рассмотрим маркировки наружных блоков системы для VRV IV.
39
Таблица 8.1
Размер трубы
Газовая труба
со стороны
со стороны
REYQ8
Ø19,1
×
0,8 Ø15,9
×
0,99
REYQ10
Ø22,2
×0,8
REYQ
12
Ø28,6
×
0,99
REYQ
14, 16
REYQ
18, 20
REYQ22
, 24
REYQ
26–34
Ø34,9
×
1,21
REYQ36
REYQ
38–54
Ø34,9
×
1,21
Диаметры труб между наружным блоком и первым рефнетом
для моделей «Тепловой насос» и «Только охлаждение»
Наружный
блок
(наружный диаметр × минимальная толщина), мм
Жидкостная труба Газовая труба
Размер трубы
RXYQ5 Ø9,5×0,8 Ø15,9×0,99 (Ø19,1×0,8) RXYQ8 RXYQ10 Ø22,2×0,8 (Ø25,4×0,99) RXYQ12, 14 RXYQ16 RXYQ18–22 RXYQ24 Ø34,9×1,21
RXYQ26–34 RXYQ36–54
Ø9,5×0,8 (Ø12,7×0,8)
Ø12,7×0,8
(Ø15,9×0,99)
Ø15,9×0,99
(Ø19,1×0,8)
Ø19,1×0,8
(Ø22,2×0,8)
Ø19,1×0,8 (Ø22,2×0,8)
Ø 28,6×0,99
Ø28,6×0,99
(Ø31,8×1,21)
Ø34,9×1,21
(Ø38,1×1,43)
Ø41,3×1,43
Примечание: в таблице в скобках указано сечение трубопровода при эк- вивалентной длине трассы более 90 м.
Таблица 8.2
Диаметры труб между наружным блоком
и первым рефнетом для модели «С утилизацией тепла»
Наружный
блок
(наружный диаметр × минимальная толщина), мм
Жидкостная труба
всасывания
нагнетания
Ø9,5×0,8
(Ø12,7×0,8)
Ø12,7×0,8
(Ø15,9×0,99)
Ø15,9×0,99
Ø28,6×0,99
Ø19,1×0,8
Ø22,2×0,8
(Ø19,1×0,8)
Ø19,1×0,8
(Ø22,2×0,8)
Ø41,3×1,43
Ø28,6×0,99
Примечание: в таблице в скобках указано сечение трубопровода при эк- вивалентной длине трассы более 90 м.
40
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]