Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Проектирование мультизональных систем кондиционирования воздуха в помещении. Учебное пособие
.pdf
Таблица 8.3
Диаметры трубопроводов между тройниками наружных блоков
Сумма НР двух
последних наружных
блоков
18–22
24
26–32 Ø19,1×0,8
Жидкостная труба Газовая труба
Размер трубы
(наружный диаметр × минимальная
толщина), мм
Ø15,9×0,99
Ø28,6×0,99
Ø34,9×1,21
Таблица 8.4
Диаметры трубопроводов между наружными блоками
и тройниками наружных блоков
Размер трубы
(наружный диаметр × минимальная толщина), мм
Наружный блок
REYQ8
REYQ10 Ø22,2×0,8
REYQ12
Жидкостная
труба
Ø9,5×0,8
Ø12,7×0,8
со стороны
всасывания
Ø19,1×0,8 Ø15,9×0,99
Ø28,6×0,99 REYQ14, 16
REYQ18 Ø15,9×0,99
Газовая труба
со стороны
нагнетания
Ø19,1×0,8
Ø22,2×0,8
Таблица 8.5
Диаметры трубопроводов между двумя соседними рефнетами,
между рефнетом и BS блоком для моделей «Тепловой насос»
и «Только охлаждение»
Сумма индексов
подключаемых
внутренних блоков
< 150 Ø15,9×0,8
200 ≤ х < 290 Ø22,2×0,8
290 ≤ х < 420
420 ≤ х < 640 Ø15,9×1,0
640 ≤ х < 920 Ø34,9×1,21
920 ≤ Ø41,3×1,43
Размер трубы (наружный диаметр ×
× минимальная толщина), мм
Паровая Жидкостная
Ø9,5×0,8 150 ≤ х < 200 Ø19,1×0,8
Ø28,6×0,99
Ø12,7×0,8
Ø19,1×0,8
41

Таблица 8.6
Диаметры трубопроводов между двумя соседними рефнетами,
между рефнетом и BS блоком для моделей
«С утилизацией тепла»
Сумма индексов
подключаемых
внутренних
блоков
< 150
150 ≤ х < 200 Ø15,9×1,0 Ø12,7×0,8
200 ≤ х < 290 Ø22,2×0,8
290 ≤ х < 420 Ø12,7×0,8
420 ≤ х < 640 Ø15,9×1,0
920 ≤ Ø41,3×1,43
(наружный диаметр × минимальная толщина), мм
Жидкостная
труба
Ø9,5×0,8
Ø19,1×0,8
Размер трубы
Газовая труба
со стороны
всасывания
Ø12,7×0,8 Ø9,5×0,8
Ø28,6×0,99
Ø34,9×1,21
со стороны
нагнетания
Ø19,1×0,8
Ø28,6×0,99 640 ≤ х < 920
Таблица 8.7
Диаметры трубопроводов между рефнетом и внутренним блоком,
между BS блоком и внутренним блоком
Индекс
производительности
внутреннего блока
20, 25, 32, 40, 50 Ø12,7×0,8 Ø6,4×0,8
63, 80, 100, 125 Ø15,9×0,99
250 Ø22,2×0,8
Размер трубы (наружный диаметр ×
× минимальная толщина), мм
Газовая труба Жидкостная труба
Ø9,5×0,8 200 Ø19,1×0,8
8.3. Выбор рефнетов
На конфигурацию трубопроводной трассы не накладывается
никаких ограничений. Для разветвления трассы используют рефнеты-тройники и рефнеты-коллектора. Коллектор может быть
использован только для подключения внутренних блоков. Дальнейшее ветвление трассы путем установки тройника после коллектора недопустимо. К коллектору невозможно подключить
42

внутренние блоки с индексом производительности 200 и 250. Для
их подключения следует использовать рефнеты-тройники.
Рис. 8.1. Разветвления с использованием рефнета
Таблица 8.8
Первый рефнет-тройник на трассе для моделей
«Тепловой насос» и «Только охлаждение»
(двухтрубные)
Наружный блок Рефнет
RXYQ5 KHRQ22M20T
RXYQ8,10 KHRQ22M29T9
RXYQ12-26 KHRQ22M64T
RXYQ24-54 KHRQ22M75T
Таблица 8.9
Первый рефнет-тройник на трассе для моделей
«С утилизацией тепла» (трехтрубные)
Наружный блок Рефнет
REYQ8,10 KHRQ23M29T7
REYQ12-22 KHRQ23M64T7
REYQ24-54 KHRQ23M75T7
43

Таблица 8.10
Промежуточный рефнет-тройник
Сумма индексов про-
изводительности
внутренних блоков
< 200 KHRQ23M20T7 KHRQ22M20T
200 ≤ х < 290 KHRQ23M29T7 KHRQ22M29T9
290 ≤ х < 640 KHRQ23M64T7 KHRQ22M64T
> 640 KHRQ23M75T7 KHRQ22M75T
Для трехтрубной
трассы
Рефнет
Для двухтрубной
трассы
Таблица 8.11
Промежуточный рефнет-коллектор
Сумма индексов про-
изводительности
внутренних блоков
< 290 KHRQ23M29Н7 KHRQ22M29Н
200 ≤ х < 640 KHRQ23M64Н7 KHRQ22M64Н
> 640 KHRQ23M75Н7 KHRQ22M75Н
Для трехтрубной
трассы
Рефнет
Для двухтрубной
трассы
8.4. Тройники наружных блоков
Тройники наружных блоков поставляются комплектом. Состав комплекта определяется типом системы («Тепловой насос»
или «С утилизацией тепла») и количеством наружных блоков,
включаемых в единый циркуляционный контур.
Таблица 8.12
Тройники наружных блоков
для двухтрубных систем
Количество наружных
блоков, шт.
2 BHFQ22P100
3 BHFQ22P151
Комплект
44

Количество наружных
блоков, шт.
Пример – рис. 8.2, 8.3.
Таблица 8.13
Тройники наружных блоков
для трехтрубных систем
2 BHFQ23М907
3 BHFQ23М1357
Комплект
Рис. 8.2. Аксонометрическая схема системы кондиционирования
«Тепловой насос» – К1
Рис. 8.5. Схема обвязки внутреннего блока
45

8.5. Проектирование дренажной системы
Количество конденсируемой внутренним блоком влаги переменно во времени и зависит от параметров воздуха в помещении. Для расчета дренажной системы принимают самые неблагоприятные условия, когда практически весь холод расходуется на
конденсацию влаги. Максимальное количество генерируемой
влаги определяют по индексу внутреннего блока. Ориентировочно с каждого кВт холода, вырабатываемого кондиционером, из
влажного воздуха выделяется 0,8 л конденсата.
Таблица 8.14
Зависимость количества регенерируемого дренажа
от индекса внутреннего блока
Индекс внутреннего
блока
20 (0,8НР) 1,6
25 (1НР) 2
32 (1,25НР) 2,5
40 (1,6НР) 3,2
Максимальное количество
дренажа, л/ч
50 (2НР) 4
63 (2,5НР) 5
80 (3,2НР) 6,4
100 (4НР) 8
125 (5НР) 10
200 (8НР) 16
250 (10НР) 20
46

Таблица 8.15
Рекомендуемые диаметры труб и допустимые расходы
конденсата на горизонтальных участках дренажной системы
Диаметр
JIS
P20 20 39 27
VP25 25 70 50
VP30 31 125 88
VP40 40 247 175
VP50 51 473 334
винилхлоридной
трубы, мм
Расход конденсата,
л/ч
Уклон
1:50
Уклон
1:100
Примечание
Только для
участков отвода
от внутренних
блоков
Для коллекторных
участков дренаж-
ной системы
Таблица 8.16
Рекомендуемые диаметры труб и допустимые расходы
конденсата на вертикальных участках дренажной системы
Диаметр
JIS
VP20 20 Только для участков
VP25 25 220
P30 31 410
VP40 40 730
VP50 51 1440
VP65 67 2760
VP75 77 5710
винилхлоридной
трубы, мм
Расход конденсата, л/ч
Примечание
отвода от внутренних
блоков
Для коллекторных
участков дренажной
системы
При укладке шланга желательно избегать слишком резких
поворотов дренажной системы. Конденсат, стекая по магистрали,
будет встречать на своем пути препятствие в виде поворота и накапливаться в этом месте, препятствуя равномерному стоку. Особое внимание стоит уделить вопросу организации дренажа.
47

Рис. 8.3. Пример подключения дренажного трубопровода
у внутреннего и внешнего
скапливается вода, конденсировавшаяся на агрегатах устройства
я к
Шланги следует устанавливать
уклоном в сторону отвода воды. Как правило, дренажный
(что запрещено
лать, если это доставляет неудобства соседям либо портит
по уже проложенной трассе к внешнему блоку
небольшим
т накапливание воды
очень редко
или отклоняют в
конденсат свободно выливается из отверстия или
шланга в нижней части блока. Таким образом, происходит
это сложная конструкция, которая
внутренних блоков, что затрудняет
конденсата. Свободный сток на улицу неосуществим
ренние блоки должны быть оборудованы помпами, которые
ее он стекает
три варианта
к внутреннему блоку
В обычной сплит-системе
На нижних частях блоков есть дренажные отверсти
крепятся дренажные шланги.
ов
шланг внутреннего блока выводят на улицу
здания)
штробу или декоративный короб делают с
сторону улицы, что предотвращае
ном шланге. Тогда его нужно промывать
внешнего блока не организовывают
бодный сток конденсата на улицу.
VRV системы –
включать в себя до 64
нимают конденсат вертикально вверх, и дал
лоном 1:100 (1 см на 1 м). Поэтому есть
дренажа от внутренних блоков кондиционеров:
48
е-
в
ж-
–
о-
тдк-

1) в систему канализации;
2) собственная дренажная система;
Эти два варианта имеют свои недостатки и подводные камни.
При отведении дренажа в систему канализации (или, подругому, «с разрывом струи») нужно обезопасить систему от запаха. Поэтому устанавливают капельные воронки, которые не
дают запаху проникать в систему.
Наиболее рациональным решением является проектирование
собственной дренажной системы, но этот вариант осуществим
лишь при новом строительстве. Как правило, в существующем
здании для него уже не остается места. Собственная дренажная
система для VRV проектируется согласно всем требованиям, изложенным выше, и уходит в систему канализации.
Пример дренажной системы приведен на рис. 8.4.
Рис. 8.4. Аксонометрическая схема дренажной системы Д1
49

Глава 9. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ДОЗАПРАВЛЯЕМОГО
ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА R410А
Расчет ведется по объему жидкостных трубопроводов системы. Паровые и газовые трубопроводы в расчете не учитываются.
Дозаправка систем VRV «Только охлаждение» и «Тепловой насос» проводится на основе данных, приведенных в табл. 9.1.
Таблица 9.1
Количество дозаправляемого холодильного агента
R410А для систем «Только охлаждение»
и «Тепловой насос»
Труба 7/8" (22,2 мм) 0,37 кг/пм
Труба 3/4" (19,1 мм) 0,26 кг/пм
Труба 5/8" (15,9 мм) 0,18 кг/пм
Труба 1/2" (12,7 мм) 0,12 кг/пм
Труба 3/8" (9,5 мм) 0,059 кг/пм
Труба 1/4" (6,4 мм) 0,022 кг/пм
Для систем VRV «С утилизацией тепла» это расчетное количество дозаправляемого холодильного агента увеличивается на
15 %.
Хладагент не следует заправлять до тех пор, пока не смонтированы все трубы и не проведена проводка как к наружным, так и
к внутренним блокам. 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.
Для систем VRV масса заправленного на заводе в наружные
блоки хладагента приведена в табл. 9.2.
50
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
