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原作者:[标签:作者] 添加时间:2007-07-01 原文发表时间:2007-07-02 人气:1

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1 数码中央空调系统的技术特点

  数码(可变多联)中央空调系统,是由采用了数码宽度脉冲调节控制技术的变容量涡旋压缩机的室外机与多台可单独控制的室内机组成,简称DVM,是新一代模块化多联机系统,属空调先进技术,其安装维护的简便性、灵活性使其更能满足空调市场的需求,该机组最大可配管长度为100米,高低差可达50米。由于该机组集约化程度高,又无需设置机房,为使用者节约了有效的空间,与水冷机组相比,又没有水系统,既节水又维护方便。新型数码中央空调系统可为办公室、公寓住宅、商场、酒店、医院、学校、工厂车间等场所以及机房、实验室等各种规模的建筑物,提供广泛而多样化的空调方式。

  宽度脉冲调节式数码涡旋压缩机技术(PWM),可根据负载自动调节制冷和制热容量,从而有效降低运行成本。该技术的精华在于压缩机本身具有“轴向柔性”的特点,当定涡旋盘向上移动时,压缩机无质流量通过,压缩机此时容量为零,不对制冷剂做功,即“卸载状态”;当定涡旋盘恢复原位啮合时,就是普通涡旋压缩机运行时的状态,制冷剂全部通过压缩机,压缩机对制冷剂做功,此时,压缩机容量为100%,被称为 “负载状态”。数码涡旋压缩机就是通过精密控制的PWM阀的动作和时间来实现的涡旋盘的微小移动(轴向移动0.6~1㎜),从而不断的变换定涡旋盘的升起和啮合,即改变“负载”和“卸载”的周期时间来实现变容量的调节,外部电磁阀根据系统容量的要求通过系统信号控制涡旋盘的“上升”和“复原”,使压缩机自动调节开启-关闭时间的比例,实现“0-1”输出,体现出数码功能,有效地降低运行成本。

  数码涡旋压缩机从“负载状态”到“卸载状态”的变换损耗只有10%,低于变频压缩机的综合能源损耗,且数码涡旋技术能让压缩机在10%至100%容量范围下运行,实现了整个范围内的无级调节,使能量调节范围更广。除此之外,数码空调还具有如下特点:可以根据实际能量需要,灵活组合;整个组合系统采用集散控制,各个机组采用独立制冷系统,在不同季节和气温下可以自动调整负荷,保证运行在节能状态;数码涡旋空调提供的无级容量输出,保证了房间温度的控制精度在±0.5℃,可使使用者在最舒适的开启空调环境下工作。其它类型空调的房间温度的控制在2-3℃,与数码空调的使用环境舒适感相差极大。数码涡旋压缩机以单一速度运行,所以不会产生额外的噪音和振动,不会对周围环境造成不良影响。室内机噪音极低,远远低于国家对室内噪音标准;数码涡旋压缩机运行时,涡盘的负载卸载,均为一个简单的机械运动,不产生高次谐波,亦不会产生电磁干扰;数码涡旋不需要油分离器,或回油循环系统,利用气体流速让润滑油充分流向压缩机,不会因回油不良,而烧毁压缩机。

2 技术比较和分析图表

图1 PWM阀与负载的关系          图2 制冷、制热性能/效率比较

图3 制冷能力比较             图4 耗电量比较

  运行费用的比较见表1,能耗比消耗见表2。

运行费用比较 表1

区 分

DVM

水冷机

VAV可变风量系统

能 耗

44.2kw×0.8

(Variable Compressor)

43kw×1.0

52.5kw×1.0

月 耗

12906 kw

15695 kw

19162 kw

半年耗(6个月)

77436 kw

94170 kw

114972 kw

1年耗

5575

6780

8277

3年耗

16726

20340

24833

5年耗

27877

33900

41389

比较结果

100%

121%↑

148%↑

  注:上述数据的测试条件如下:建筑面积750㎡,负荷在7740kw,冬、夏季各运行三个月。

能耗比计算 表2

控制区域

测试条件

VAV

DVM

负载率

性能w

功率w

能耗比

负载率

性能w

功率w

能耗比

25%

A

25%

7344

7138

1.134

(w/w)

Max

5381

2593

1.944

(w/w)

Min

3997

1977

B

8016

6313

Max

5510

2353

Min

4365

2073

50%

A

50%

11997

7353

1.794

Max

11222

4457

2.478

Min

7119

3238

B

13015

6486

Max

11597

4164

Min

8177

3118

75%

A

75%

15857

7504

2.298

Max

16692

6190

2.790

Min

11666

4630

B

16996

6626

Max

17329

5680

Min

12567

4216

100%

A

100%

17200

7630

2.492

Max

19836

7336

2.860


 
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