Все фотографии продукции в каталоге представлены лишь для ознакомления.
В действительности вид оборудования может отличаться от изображений, представленных в каталоге.
Технико-коммерческий каталог
2
Инверторная мультизональная система VRF с компрессором постоянного тока и рекуперацией тепла
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Схема мультизональной системы VRF ....................................4
Перечень блоков системы VRF .................................................7
Базовая конфигурация системы ............................................15
Методика подбора оборудования ..........................................16
Гидравлическая схема системы .............................................23
Подключение системы к сети электропитания ......................35
Система управления ...............................................................40
Технические характеристики ..................................................47
Аэродинамические характеристики .......................................66
Размеры ...................................................................................69
3
Технико-коммерческий каталог
1. Схема мультизональной системы VRF
Сокращение длины трассы за счет сво-
бодной компоновки блоков
Система ответвлений трассы является
очень гибкой, что позволяет обеспечить минимальную длину холодильного контура, тем
самым экономятся время и стоимость монтажных работ.
Наружный блок
Блок
распределения
потоков
Разветвитель
Внутренний блок
Простое электрическое подключение
2-х проводная система передачи данных (управления) позволяет подключить несколько внутренних блоков на один наружный блок посредством 2-х жильного провода. Таким образом, монтаж электрических
соединений существенно упрощается.
Питание
Питание
Система управления
Большой перепад высот
Система GREE GMV позволяет обеспечить 175 м эквивалентной длины и 50 м перепада по высоте при проектировании гидравлического контура.
Перепад высот 15 м между внутренними
блоками является максимальной среди аналогичных систем. Эти условия обеспечивают больше возможностей при компановке
блоков системы.
4
Допустимая длина трубы:
175 м эквивалентной длины
1й разветвитель
От 1ого разветвителя
до дальнего внутреннего блока: 40 м
Наружный блок
внутренними блоками: 15 м
Перепад высот между
между внутренним блоком
и наружным блоком: 50 м
Перепад высот
Инверторная мультизональная система VRF с компрессором постоянного тока и рекуперацией тепла
1.1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Блоки мощностью от 60 до 152 кВт с несколькими холодильными контурами имеют ряд преимуществ, которые делают это оборудование эффективным и привлекательным в данном сегменте. Блоки поставляются заводом полностью подготовленные к установке и эксплуатации. Оборудование
опрессовано, отвакуумировано, полностью заправлено фреоном R410а и имеет первичную заправку
масла. После сборки проводится полное тестирование системы с водой, циркулирующей через охладитель для обеспечения нормальной работы холодильного контура. Блоки могут быть установлены на
крыше, на земле вне здания и так далее и не требуют сооружения дополнительных помещений. Оборудование может широко применяться как для только что построенных и восстановленных промышленных зданий, так и для гражданских объектов, таких как гостиницы, квартиры, рестораны, офисные
здания, торговые центры, театры, гимназии, больницы и т.д. Также на заводах в технологическом процессе производства нередко требуется охлажденная или подогретая вода, таким образом, оборудование особенно подходит для установки в районах с повышенными требованиями по шуму и выбросам в атмосферу, где котлы и градирни установить достаточно трудно.
Энергосбережение
Каждое кондиционируемое помещение контролируется индивидуально. Охлаждение или нагрев
будет производиться только в тех помещениях, в которых необходимо это необходимо на данный момент. Кроме того, в связи с технологией инверторного бесступенчатого регулирования, мощность
кондиционирования может точно обеспечиваться в зависимости от параметров в каждом помещении.
Высокая эффективность (отношение эффективной или полезной мощности к общей потребляемой
мощности в любой системе) достигается благодаря возможности рекуперации и использования передовых технологий, а также бесперебойной и экономичной эксплуатации. Общий коэффициент эффективности может достигать 6,8, в отличие от обычной системой чиллер фанкойл, что обеспечивает большее энергосбережение.
Самодиагностика
При возникновении неполадки отображаются коды неисправностей.
Примеры кодов самодиагностики системы:
Код неисправностиНаименование неисправности
E1Защита компрессора по высокому давлению
E2Защита от обмерзания внутреннего блока
E3Защита компрессора по низкому давлению
E4Защита компрессора от перегрева
E5Защита компрессора по перегрузке
E6Ошибка связи
Компактный дизайн
Мы предлагаем широкую линейку наружных и внутренних
блоков, отвечающих различным требованиям размеров здания и дизайна интерьера. Большая длина труб хладагента
позволяет прокладывать трассу без ухудшения дизайна помещений, предоставляя таким образом больше возможностей в проектировании.
Внутренние блоки легкие и компактные, могут вписаться в любой интерьер помещений. Наружные блоки не требуют специальных кранов или конвейеров для их перемещения. Их даже можно перемещать по зданию в лифте. Диаметр труб небольшой, и их число мало, поэтому прокладка и
дальнейшее обслуживание трассы просты и удобны.
5
Интеллектуальное управление
Технико-коммерческий каталог
Благодаря системе интеллектуального управления
с регулируемым расходом хладагента GREE GMV производительность системы может составлять от 10%
до 100% полной мощности в зависимости от нагрузки.
Система интеллектуального управления с регулируемым расходом хладагента динамично увеличивает или
уменьшает мощность охлаждения, поддерживая таким
образом температуру и влажность воздуха в комфортном диапазоне.
Электронный расширительный клапан реагирует на
изменения нагрузки внутренних блоков и постоянно
контролирует расход хладагента. Таким образом, с системой GMV мы можем получить практически постоянную комнатную температуру без перепадов температур, что происходит с обычными ON / OFF системами
управления. ПИД регулирование высочайшего уровня поддерживает комнатную температуру в диапазоне
±0,5 °С от заданной температуры.
Широкое применение системы управления
Возможности интеллектуальной системы управления:
• Возможность централизованного управления
(функция недельного таймера)
• Возможность мониторинга системы
• Индивидуальный беспроводной и проводной
пульт дистанционного управления внутренних
блоков
• Зональная система мониторинга
• Зональная система управления
(Охлаждение)
Система GMV (GREE ПИД регулирование)
Система управления ON/OFF (2,5HP)
воздуха
Температура
Время
6
Инверторная мультизональная система VRF с компрессором постоянного тока и рекуперацией тепла
2. Перечень блоков системы VRF
2.1 НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
Модель
Производительность (кВт)
ОхлаждениеНагрев
GMV-Pdhm224W/Na-M22,425,0
GMV-Pdhm280W/Na-M28,031,5
GMV-Pdhm335W/Na-M33,537,5
GMV-Pdhm400W/Na-M40,045,0
GMV-Pdhm450W/Na-M45,050,0
Внешний вид
GMV-Pdhm504W2/Na-M50,456,5
GMV-Pdhm560W2/Na-M56,063,0
GMV-Pdhm615W2/Na-M61,569,0
GMV-Pdhm680W2/Na-M68,076,5
GMV-Pdhm730W2/Na-M73,081,5
GMV-Pdhm800W2/Na-M80,088,0
GMV-Pdhm850W2/Na-M85,095,0
GMV-Pdhm900W2/Na-M90,0100,0
7
Технико-коммерческий каталог
Модель
Производительность (кВт)
ОхлаждениеНагрев
GMV-Pdhm960W3/Na-M96,0108,0
GMV-Pdhm1010W3/Na-M101,0113,0
GMV-Pdhm1070W3/Na-M107,0119,0
GMV-Pdhm1130W3/Na-M113,0126,5
GMV-Pdhm1180W3/Na-M118,0131,5
GMV-Pdhm1250W3/Na-M125,0138,5
GMV-Pdhm1300W3/Na-M130,0145,0
Внешний вид
GMV-Pdhm1350W3/Na-M135,0150,0
GMV-Pdhm1410W4/Na-M141,0158,0
GMV-Pdhm1460W4/Na-M146,0163,0
GMV-Pdhm1515W4/Na-M151,5169,0
GMV-Pdhm1580W4/Na-M158,0176,5
GMV-Pdhm1630W4/Na-M163,0181,5
GMV-Pdhm1700W4/Na-M170,0187,5
GMV-Pdhm1750W4/Na-M175,0195,0
GMV-Pdhm1800W4/Na-M180,0200,0
8
Инверторная мультизональная система VRF с компрессором постоянного тока и рекуперацией тепла
Внутренняя температура при охлаждении: 27°C(81 °F) DB/19°C(66,6°F) WB
Внутренняя температура при нагреве: 20°C(68 °F) DB/15°C(59°F) WB
Наружная температура: 7°C(45°F) DB/6°C(43°F) WB
2.2 Y-ОБРАЗНЫЕ РАЗВЕТВИТЕЛИ
2.2.1 Y-образные разветвители для внутренних блоков
Y-образный разветвитель
Наименование
модели
FQ01Na/AC≤56
FQ02Na/A56< C ≤220
FQ03Na/A220<C< 300
FQ04Na/A300<C< 680
FQ05Na/A680<C< 960
FQ06Na/A960<C< 1350
FQ07Na/A1350 < C
Суммарный индекс произво-
дительности внутренних блоков
Внешний вид
Примечание: У Y-образных разветвителей с правой стороны находятся два подсоединительных
патрубка. Отношение производительностей этих двух патрубков не должно превышать 3:1.
10
Инверторная мультизональная система VRF с компрессором постоянного тока и рекуперацией тепла
Код модели
L: Только охлаждение
Без обозначения: Тепловой насос
Мультизональная система производства GREE
(2) Расчетные условия
Охлаждение: Внутренняя температура: 27°C(81 °F) DB/19°C(66,6°F) WB
Наружная температура: 35°C(95,4°F) DB/24°C(75,6°F) WB
Нагрев: Внутренняя температура: 20°C(68 °F) DB/15°C(59°F) WB
Наружная температура: 7°C(45°F) DB/6°C(43°F) WB
Охлаждение и нагрев:
Внутренняя температура при охлаждении: 27°C(81 °F) DB/19°C(66,6°F) WB
Внутренняя температура при нагреве: 20°C(68 °F) DB/15°C(59°F) WB
Наружная температура: 7°C(45°F) DB/6°C(43°F) WB
12
Инверторная мультизональная система VRF с компрессором постоянного тока и рекуперацией тепла
- Вкл./Выкл.
- Переключение режимов
- Установка температуры
- Переключение скорости вен-
тилятора
- Функция таймера
- Функция самодиагностики
- Отображение кодов неисправ-
ностей
- Возможность управления
2-мя пультами дистанционного
управления
К одному внутреннему блоку
можно подключить 2 дистанци-
онных пульта управления.
Т.о. внутренний блок может не-
зависимо управляться из двух
разных мест.
Дистанционный
пульт управления
пульт
Проводной
- Вкл./Выкл.
- Переключение режимов
- Установка температуры
- Переключение скорости вен-
тилятора
- Функция таймера
Дистанционный
пульт управления
Z6315F
(30296308)
Z63351F
(30296309)
Кнопка FAN.
для переключения
Нажмите на кнопку
следующей
вентилятора в
скорости вращения
последовательности
АвтоСкорость
Охлаждение
на 1 °С при нажатии
Кнопка температуры.
«+» и уменьшается на
уставки увеличивается
Значение температуры
Осушка
Вентиляция
Нагрев
Темп. уставки
1 °С при нажатии «»
Кнопка ON/OFF.
Темп. уставки
Темп. уставки
Темп. уставки
Нажмите на кнопку
для включения блока.
Кнопка MODE.
Y-512
один раз для
Нажмите на кнопку
выключения блока и
отключения таймера
в следующей
для переключения
Нажмите на кнопку
последовательности:
режимов работы блока
2.4 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
НаименованиеМодельВнешний видПрименениеФункции
Проводной
пульт управле-
ния
Дистанционный
пульт управле-
ния
13
Зональный пульт управления может
работать в двух режимах.
01 функциональный режим:
Зональный мониторинг
- Индивидуальное управление до 16
внутренних блоков
- Центральное управление до 16 вну-
тренних блоков
- К каждому наружному блоку можно
подсоединить только один пульт.
- Контроллер имеет 2 режима управ-
ления:
Индивидуальный режим упр-я
Централизованный режим упр-я
02 функциональный режим:
Зональный проводной пульт
- Он может заменить от 1 до 16 про-
водных пультов для одновременного
программирования или управления
внутренними блоками.
Технико-коммерческий каталог
- Индивидуальное управление до
1024 внутренних блоков
- Возможность подсоединения до 64
наружных блоков
- Возможен выбор 4 типов настроек
централизованного управления для
ограничения индивидуального управ-
ления с дистанционного пульта.
- Три режима управления:
Индивидуальный режим упр-я
Централизованный режим упр-я
Комбинированный режим упр-я
- Для каждого внутреннего блока
можно установить таймер времени
Вкл/Выкл по централизованному, ин-
дивидуальному или комбинирован-
ному режиму управления. Оба тайме-
ра, как Вкл, так и Выкл должны быть
установлены одновременно. Также
возможно установить таймер по дням
недели с воскресения по субботу.
Зональный
мониторинг
Зональный
проводной пульт
Наружный блок
Пульт
внутреннего блока
ный модуль 1
Коммуникацион
ный пульт
Централизован
Наружный блок
Пульт
внутреннего блока
ный модуль 2
Коммуникацион
(Макс. колво блоков – 64)
НаименованиеМодельВнешний видПрименениеФункции
14
Зональный
пульт управле-
ния
Централизо-
ванное управ-
ление
Инверторная мультизональная система VRF с компрессором постоянного тока и рекуперацией тепла
3. Базовая конфигурация системы
Описание системы:
Название модели наружного блока:
GMV-Pdhm280W/Na-M
Максимально возможное количество
подсоединяемых внутренних блоков: 16
Допустимые коды производительно-
сти внутренних блоков:
Мин. 140Макс. 378
Код производительности
Общий 280
Общее количество блоков 16
Наружный блок
Код производительности
перед разветвителем
Внутренний
блок
Код
производи
тельности
Проводной пульт
15
4. Методика подбора оборудования
1. Расчет теплопоступлений по помещениям
2. Предварительный подбор внутренних блоков
3. Предварительный подбор наружных блоков с учетом внутренних
4. Корректировка мощности по длине трубопроводов и высоте
между внутренними и наружным блоками
Технико-коммерческий каталог
5. Корректировка мощности в соответствии с внутренней и наружной температурой.
6. Проверка предварительно подобранных внутренних блоков
7. Подтверждение выбора внутренних и наружного блоков
Да
Конец
Нет
16
Инверторная мультизональная система VRF с компрессором постоянного тока и рекуперацией тепла
4.2 КОМБИНАЦИЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ БЛОКОВ
(1) Код производительности внутреннего блока = Производительность внутреннего блока (ед. изм.:
кВт) х 10. Код производительности наружного блока = Производительность наружного блока (ед.
изм.: кВт) х 10.
(2) Для каждой модели наружного блока определено максимальное количество подсоединяемых
блоков и общий код производительности подсоединяемых внутренних блоков.
Название модели наружного блока
GMV-Pdhm224W/Na-M22413112-302
GMV-Pdhm280W/Na-M28016140-378
GMV-Pdhm335W/Na-M33519168-435
GMV-Pdhm400W/Na-M40023200-520
GMV-Pdhm450W/Na-M45026224-604
GMV-Pdhm504W2/Na-M50429252-680
GMV-Pdhm560W2/Na-M56032280-756
GMV-Pdhm615W2/Na-M61536307-800
GMV-Pdhm680W2/Na-M68040340-885
GMV-Pdhm730W2/Na-M73043365-950
GMV-Pdhm800W2/Na-M80047400-1040
GMV-Pdhm850W2/Na-M85050425-1105
GMV-Pdhm900W2/Na-M90053450-1170
GMV-Pdhm960W3/Na-M96056480-1250
Код производительности
наружного блока
Максимальное количество
подсоединяемых внутрен-
них блоков
Общий код производитель-
ности подсоединяемых
внутренних блоков
GMV-Pdhm1010W3/Na-M101059505-1313
GMV-Pdhm1070W3/Na-M107064535-1390
GMV-Pdhm1130W3/Na-M113064565-1470
GMV-Pdhm1180W3/Na-M118064590-1535
GMV-Pdhm1250W3/Na-M125064625-1625
GMV-Pdhm1300W3/Na-M130064650-1690
GMV-Pdhm1350W3/Na-M135064675-1755
GMV-Pdhm1410W4/Na-M141066705-1830
GMV-Pdhm1460W4/Na-M146069730-1900
GMV-Pdhm1515W4/Na-M151571758-1970
GMV-Pdhm1580W4/Na-M158074790-2000
GMV-Pdhm1630W4/Na-M163077815-2100
GMV-Pdhm1700W4/Na-M170080850-2200
GMV-Pdhm1750W4/Na-M175080875-2270
GMV-Pdhm1800W4/Na-M180080900-2350
17
Технико-коммерческий каталог
Наружная температура воздуха
4.3
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДО- И ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
4.3.1 Методика расчета холодопроизводительности
Требуемая холодопроизводительность = Холодопроизводительность х Коэф.1 х (Коэф.2 – Коэф.3)
1. Коэффициент корректировки производительности по температуре воздуха
по сухому термометру, °С
Наружная температура воздуха
по влажному термометру, °С
по сухому термометру, °F
Наружная температура воздуха
Наружная температура воздуха
по влажному термометру, °F
2. Коэффициент корректировки производительности по длине труб между наружным и внутренним
блоками.
Эквивалентная длина труб (м)5101520253035404550
Значение коэффициента1,00,990,980,970,960,950,940,930,920,91
Эквивалентная длина труб (м)556065707580859095100
Значение коэффициента0,90,890,880,870,860,850,840,830,820,80
Эквивалентная длина труб (м)105110115120125130135140145150
Значение коэффициента0,790,780,770,760,750,740,730,720,710,7
а. Методика расчета эквивалентной длины трубы
Эквивалентная длина трубы = реальная длина трубы между дальним внутренним блоком и наружным блоком + количество отводов 90° между наружным блоком и дальним внутренним блоком X эквивалентную длину трубы для отвода 90° (см. таблицу ниже) + количество разветвителей между наружным блоком и дальним внутренним блоком X эквивалентную длину трубы для разветвителя.
b. Методика расчета эквивалентной длины трубы для отвода 90°
Эквивалентная длина трубы для отвода 90°
Диаметр газовой трубы
Эквивалентная длина трубы
мм12,715,919,0525,428,634,941,312,7
дюйм1/25/83/47/8111/813/85/8
м0,100,100,150,150,150,200,250,25
фут0,3280,3280,4920,4920,4920,6560,820,82
с. Эквивалентная длина трубы для разветвителя составляет 0,5 м
18
Инверторная мультизональная система VRF с компрессором постоянного тока и рекуперацией тепла
3. Коэффициент корректировки производительности по перепаду высот между наружным и вну-
тренним блоками.
Перепад высот между наружным и внутренним блоками.
5101520253035404550
Значение коэффициента0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,10
4.3.2 Методика расчета теплопроизводительности
Требуемая теплопроизводительность = Теплопроизводительность х Коэф.1 х (Коэф.2 – Коэф.3)
1. Коэффициент корректировки производительности по температуре воздуха
по сухому термометру, °С
Наружная температура воздуха
по сухому термометру, °F
Наружная температура воздуха
Наружная температура воздуха
по влажному термометру, °С
Наружная температура воздуха
по влажному термометру, °F
2. Коэффициент корректировки производительности по длине труб между наружным и внутренним
блоками.
Эквивалентная длина труб (м)5101520253035404550
Эквивалентная длина труб (фут)16,432,849,265,68298,4114,8131,2147,6164
Значение коэффициента1,01,01,01,01,00,9950,9950,990,990,99
Эквивалентная длина труб (м)556065707580859095100
Эквивалентная длина труб (фут) 180,4196,8213,2229,6246,0262,4278,8295,2311,6328,0
Значение коэффициента0,9850,9850,9850,980,980,980,9750,9750,9750,965
Эквивалентная длина труб (м)105110115120125130135140145150
Эквивалентная длина труб (фут) 344,4360,8377,2393,6410,0426,4442,8459,2475,6492,0
Значение коэффициента0,9650,9650,960,960,960,9550,9550,950,950,95
а. Методика расчета эквивалентной длины трубы
Эквивалентная длина трубы = реальная длина трубы между дальним внутренним блоком и наружным блоком + количество отводов 90° между наружным блоком и дальним внутренним блоком X эквивалентную длину трубы для отвода 90° (см. таблицу ниже) + количество разветвителей между наружным блоком и дальним внутренним блоком X эквивалентную длину трубы для разветвителя.
b. Методика расчета эквивалентной длины трубы для отвода 90°
19
Технико-коммерческий каталог
Внешний видКонфигурация комнат
Эквивалентная длина трубы для отвода 90°
Диаметр газовой трубы
Эквивалентная длина трубы
с. Эквивалентная длина трубы для разветвителя составляет 0,5 м
3. Коэффициент корректировки производительности по перепаду высот между наружным и вну-
тренним блоками.
Перепад высот между наружным и внутренним блоками.
Значение коэффициента0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,10
4.3.3 Расчет производительности для каждого внутреннего блока
Производительность внутреннего блока
= Производительность после
корректировки наружного блока
мм12,715,919,0525,428,634,941,312,7
дюйм1/25/83/47/8111/813/85/8
м0,100,100,150,150,150,200,250,25
фут0,3280,3280,4920,4920,4920,6560,820,82
5101520253035404550
Требуемая производительность
внутреннего блока
Х
Значение полной производительности
внутреннего блока
4.3.4 Диапазон работы
Режим ДиапазонНаружная температура
Охлаждение–10–48 °C (14~118,4 °F)
Нагрев–20–27 °C (–4~80,6 °F)
Охлаждение и нагрев–10–20 °C (14~68 °F)
4.4 ПРИМЕР ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ
4.4.1 Описание здания
2 этаж
2 этаж
1 этаж
1 этаж
Офисы
21, 22: серверная
Монолитные стены со стальным каркасом,
2 этажа над землей
Общая площадь пола: 210 м
2
Наружный блок располагается на крыше
Расчетные параметры внутреннего воздуха:
Охлаждение: 27.0 °C (81 °F)/19.0 °C (66.6 °F)
DB/WB
Расчетные параметры наружного воздуха:
Охлаждение: 35 °C (95.4 °F) DB (Стандартные условия)
20
Зона, не требующая
кондиционирования
Инверторная мультизональная система VRF с компрессором постоянного тока и рекуперацией тепла
4.4.2 Критерии подбора для каждого этажа
2 этаж: Производительность наружного блока точно соответствует общей производительности внутренних блоков.
Общая произв. внутренних блоков, HP = Произв. наружного блока, HP
Внутренние: 2,5HP х 2 блока + 1,25HP + 2HP х 2 = 10,25HP
Наружный: 10HP (такая же производительность)
Тепловыделения помещений 2-1 и 2-2 больше, чем в остальных помещениях
1 этаж: Рассмотрим увеличение тепловыделений в одном из помещений
1. Просчитайте теплопоступления для каждого помещения
2. Подберите внутренний блок по максимальной нагрузке для каждого помещения
3. Предварительно подберите наружный блок, который будет совпадать по нагрузке с внутренними блоками. Выполните корректировку производительности по длине труб, перепаду высот, температуре внутри помещений, температуре наружного воздуха. Затем убедитесь, что откорректированная
производительность покрывает необходимую тепловую нагрузку.
b. Подбор оборудования и проверка производительности
Нагрузка по помещениямПодбор оборудования
Внутренний блокНаружный блок
Производитель-
Модель
ность (кВт)
Модель
Производитель-
ность (кВт)
Этаж
№
пом.
Нагрузка
по помещениям
ХолодТеплоОхлажд.НагревОхлажд.Нагрев
2-16,03,4GMV-Rh71P/Na-K7,18,0
2-25,22,2GMV-Rh56P/Na-K5,66,3
2 этаж
2-35,05,5GMV-Rh56P/Na-K5,66,3
GMV-Pdhm560W2/
Na-M
56,063,0
2-43,23,6GMV-Rh36P/Na-K3,64,0
1 этаж
2-56,45,4GMV-Rh71P/Na-K7,18,0
1-16,16,0GMV-Rh71P/Na-K7,18,0
1-26,36,3GMV-Rh71P/Na-K7,18,0
1-37,27,0GMV-Rh80P/Na-K8,08,8
1-45,1–GMV-Rh56P/Na-K5,66,3
GMV-Pdhm560W2/
Na-M
56,063,0
21
Технико-коммерческий каталог
Длина труб
Этаж№ пом.
2-1
2-25,56,0
2 этаж
2-35,56,0
2-43,53,8
2-56,97,6
1-1
1 этаж
1-26,67,4
1-37,48,5
1-45,25,8
с. Схема системы
Эквива-
лентная
длина (м)
251,5
345
Перепад
высот (м)
Корректировка
производительности
Корректировка по тру-
бам х Корректировка по
температуре
Охлажде-
ние
Нагрев
Проверка производительности
после корректировки
Производительность
(кВт)
Охлажде-
ние
Нагрев
6,97,6
(0,95–0)
x 1,0
= 0,95
(0,995–0)
x 0,94
= 0,935
6,67,4
(0,91–0,01)
x 1,0
= 0,90
(0,99–0,01)
x 0,94
= 0,921
Формула перевода величин: 1 кВт = 3,412 Btu/час
Решение
Хорошо
Хорошо
Наружный блок
1й разветвитель
Блок расширит.
клапана
Внутренний блокВнутренний блокВнутренний блокВну тренний блок
СервернаяСервернаяОфисОфисОфис
Блок расширит.
клапана
Внутренний блокВнутренний блокВнутренний блокВнутренний блок
Инверторная мультизональная система VRF с компрессором постоянного тока и рекуперацией тепла
5. Гидравлическая схема системы
5.1 ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРОТИВ УТЕЧЕК ХЛДАГЕНТА
Помещения, где устанавливаются системы кондиционирования, должны быть устроены так, чтобы
в случае утечки хладагента, его концентрация в воздухе не превысила установленного предельного
значения.
Применяемый в кондиционерах этой серии фреон R410A безопасен: он не токсичен и не горюч в отличие от аммиака. Однако, так как он тяжелее воздуха, высокая концентрация хладагента означает
снижение концентрации кислорода, что создает опасность удушья. На практике вероятность удушья
в результате утечки фреона R410A близка к нулю. С тенденцией увеличения числа высотных зданий
в современном строительстве, установка мультизональных систем кондиционирования приобретает
все большую актуальность в связи с необходимостью эффективного использования площадей, индивидуального регулирования в каждой зоне, экономии энергии за счет сокращения выработки тепла
снижения потребляемой мощности и т.д.
С точки зрения техники безопасности важно, что в мультизональной системе содержится гораздо
больше хладагента, чем в традиционном кондиционере, обслуживающем одно помещение. Если один
из внутренних блоков мультизональной системы установлен в небольшом помещении, необходимо
выбрать соответствующую модель кондиционера и принять при монтаже необходимые меры, чтобы
не допустить возникновения опасной концентрации хладагента в случае утечки (а также предусмотреть экстренные меры по защите людей).
В помещениях, в которых концентрация может достичь опасного уровня, необходимо предусмотреть проемы для перетекания воздуха в соседние помещения или предусмотреть механическую вентиляцию с датчиком утечки хладагента.
5.1.1 Предельная концентрации фреона R410A для мультизональных систем кондициониро-
вания воздуха
Предельная концентрация фреона R410A – это такая максимальная концентрация газа в аварийной ситуации, при которой здоровью человека не будет нанесен ущерб. Предельная концентрация
для блока составляет 0,3 кг/м3 (что означает количество хладагента по массе в 1 м3 воздуха).
Наружный блок
(Система № 1) Утечка фреона
Внутренний
блок
5.1.2 Проверка утечки фреона
Расчет концентрации фреона приведен ниже:
1. Расчет количество фреона в каждой из систем
(Количество фреона наружного блока каждой системы) + (Количество фреона для дозаправки)
Фреон заправляется в наружный блок на заводе В соответствии с диаметром и длиной
жидкостной трубы
= Общее количество фреона в системе (кг)
23
Технико-коммерческий каталог
Примечание:
Если в одной мультизональной системе имеется два или большее количество контуров, расчет предельной концентрации хладагента производится для каждого из контуров в отдельности. Количество
фреона по контурам приведено в примере:
Наружный блок
Количество фреона
(12 кг)
Пом. АПом. ВПом. СПом. DПом. EПом. F
Количество фреона
(16 кг)
Внутр. блок
Рис. 5.2
Возможное количество утечки газообразного фреона в пом. А, В и С составляет 12 кг.
Возможное количество утечки газообразного фреона в пом. D, E и F составляет 16 кг.
собой общим трубопроводом, разумеется, необходимо определить объем самого маленького помещения.
Наружный блок
Внутренний
блок
Наименьшее
помещение
Рис. 5.5
Предельная концентрация фреона для мультизональных систем составляет 0,3 кг/м3.
3. Используйте результаты расчетов 1 и 2 для расчета установленного предела концентрации
фреона, как показано ниже:
Общее количество фреона в системе (кг)
≤ Предельная концентрация (кг/м3)
Мин. объем помещения, в котором установлен внутренний блок
5.1.3 Меры при превышении установленного предела концентрации
Когда концентрация хладагента превышает предельное значение в замкнутом объеме, необходимо принять следующие меры:
Метод 1: Необходимо организовать проветривание в помещении с помощью открытой двери или
организовать проем в верхней или нижней части двери площадью не менее 0,15% от общей площади помещения.
Метод 2: Уменьшение общего количества хладагента в системе.
Сокращение длины труб хладагента
Установить наружный блок ближе к внутреннему блоку и сократить длину труб хладагента, что приведет к уменьшению общего количества хладагента в системе.
Уменьшение производительности наружного блока
Разделить наружный блок на несколько блоков, таким образом уменьшается мощность каждого наружного блока, которому соответствует определенный холодильный контур, и следовательно,
уменьшится наполнение каждой системы хладагентом.
Например: Если одну систему 20HP разделить на 2 системы с блоками 10HP, количество фреона
в каждой системе уменьшиться примерно в 2 раза.
Метод 3: Устройство системы вентиляции
Система вентиляции может быть установлена для предотвращения слишком высокой концентрации хладагента в случае его утечки. Система вентиляции может быть двух типов: приточной и вытяжной. Исходя из свойств хладагента, рекомендуется предусматривать приточную вентиляцию.
Количество приточного воздуха
Исходя из общего количества хладагента и объема помещения, количество приточного воздуха
должна быть не менее, чем показано на Рис. 5.6.
25
Расход воздуха для вентиляции
Технико-коммерческий каталог
(при высоте потолков 2,7 м)
Площадь наименьшего помещения
Безопасная область, предельная
концентрация ниже 0,3 кг/м
(специальные меры не требуется)
)
3
Объем помещения (м
Общее количество хладагента внутренних блоков
Общее количество хладагента наружных блоков
3
Опасная область,
предельная концентрация
выше 0,3 кг/м
(требуются
специальные меры)
3
Рис. 5.6
Включение вентиляции по датчику утечки хладагента
В принципе, система вентиляции всегда будет эффективно работать независимо от использования
кондиционера или нахождения в помещении людей. Если невозможно реализовать непрерывную работу вентиляции, необходимо использовать датчик утечки хладагента для включения системы вентиляции при утечке.
На рис. 5.7 показана система вентиляции с непрерывной работой. На рис. 5.8 показана система с
включением от датчика.
Примечание:
(а) Чтобы избежать сбоев в работе системы вентиляции, пожалуйста, старайтесь не выбирать диапазон показанный внутри наклонных линий на рис. 5.6, даже при оснащении помещения системой
вентиляции. При попадании в этот диапазон, необходимо установить эффективную вентиляцию, расширить объем помещения, уменьшить производительность наружного блока или уменьшить длину
трубопроводов в целях уменьшения общего количества хладагента (по методу 1 и 2).
(b) Если система вентиляции организована, но невозможно применить метод 1 или 2, в случае если
концентрация хладагента находится в пределах диапазона, указанного на косых линиях на рис. 5.6,
пожалуйста, используйте другие средства независимо от системы вентиляции для обеспечения безопасности. Например, можно установить клапан отсечки хладагента, который может быть замкнут на
датчик утечки хладагента, а также многочисленные сигнализации, которые могут предупредить человека об опасности. Датчик здесь отличается от датчика в вышеупомянутой системе вентиляции. На
рис. 5.9 показана установка клапана отсечки хладагента.
(с) При организации системы вентиляции, пожалуйста, убедитесь в наличии перетекания воздуха в
соседние помещения (например, зазор ниже двери) в нижней части комнаты.
(d) При соединении труб внутри помещения, необходимо убедиться, что диаметр труб соответствует спецификации и выполнить тщательную проверку на герметичность после завершения работы.
Кроме того, убедитесь, что труба закреплена с использованием виброгасящих материалов, чтобы избежать повреждения в результате землетрясения или других внешних сил. (Но в осевом направлении
свобода движения должна остаться для компенсации температурных расширений).
26
Инверторная мультизональная система VRF с компрессором постоянного тока и рекуперацией тепла
Клапан отсечки хладагента
Система вентиляции с непрерывной работой
Фреоновый трубопровод
Соединение
внутренних блоков
с наружным
Внутренний блок
Помещение
Уровень пола
Вентилятор приточного воздуха
(работает непрерывно)
Рис. 5.7
Вентиляционная система с включением от датчика утечки фреона
Фреоновый трубопровод
Соединение
внутренних блоков
с наружным
Внутренний блок
Вентилятор приточного воздуха
(включение по датчику)
Перетекание
воздуха
Помещение
Уровень пола
Датчик утечки фреона (включает датчик кислорода и датчик фреона)
должен быть установлен около 0,3 м от уровня пола в месте возможного скопления фреона
Перетекание
воздуха
Рис. 5.8
Система вентиляции с непрерывной работой и клапан отсечки хладагента
Вентилятор приточного воздуха
(работает непрерывно)
Перетекание
воздуха
Соединение
внутренних блоков
с наружным
(закрывается при снятии напряжения)
Фреоновый
трубопровод
Внутренний блок
Помещение
Уровень пола
Датчик утечки фреона (включает датчик кислорода и датчик фреона)
должен быть установлен около 0,3 м от уровня пола в месте возможного скопления фреона
Рис. 5.9
27
Loading...
+ 61 hidden pages
You need points to download manuals.
1 point = 1 manual.
You can buy points or you can get point for every manual you upload.