Analüüsime VRV System invertersoojuspumpa

Aidake saidi arendamisel, jagades artiklit sõpradega!

Invertersoojuspumba omadused ja funktsioonid. VRV süsteem.

Tuginedes energiasertifikaadi uuringule, anname sellele postitusele teavet, mis on seotud invertersoojuspump enne rajatisi, et paremini mõista selle toimimist ja omadusi. Rõhutades tuntud COP-i ja EER-i, mis iseloomustavad invertersoojuspumbad.

Kliimaseadmetega hoonetele on erinevaid alternatiive. Üks neist on soojuspump, mis suudab pakkuda külma või kuuma õhku. Selles postituses püüan selgitada, millest süsteem õhk-õhk soojuspump, ja hiljem inverter ja vrv süsteem.

Samuti on oluline mõista mis on COP ja EER, et tõlgendada, milline on energiasäästu seisukohalt kõige tõhusam seade.

Mis on külmutusagens

Need süsteemid põhinevad traditsioonilise kliimaseadme tööl. Kindlasti olete kuulnud sõna külmutusagens ja seostanud seda auto, külmiku jms kliimaseadmega. Kuid te küsite endalt, kuidas saab külmutusagensi abil külma tekitada?

Et sa mõistaksid, Külmutusagens on vedelik, mis suudab madalal rõhul ja temperatuuril soojust absorbeeridaja annab selle kõrge rõhu ja kõrge temperatuuri all. Selleks on vaja, et sellel vedelikul oleks erilised omadused.

Üks peamisi omadusi (paljude teiste hulgas) on väga madal keemistemperatuur (muutub vedelikust gaasiliseks). Järgmiseks ja aimu andmiseks näitan erinevaid keemistemperatuure (atmosfäärirõhul):

  • Vesi… 99,98ºC
  • Etanool … 78,37 °C
  • Ammoniaak…. -33,34ºC
  • R410A külmutusagens… -51,58ºC

Kujutage ette, et me "suleme" selle vedeliku torukontuuri (vask) ja paneme selle kokku keskkonnaga, mida tahame jahutada; Külmutusagens neelab soojust ja aurustub kergesti (pidage meeles madalaid keemistemperatuure), mis tähendab, et kõik, mis selle ahela osaga kokku puutub, on külm. Seetõttu neelab külmutusagens soojust madalal temperatuuril ja madalal rõhul, muutes oleku vedelikust gaasiliseks. Seda vooluringi osa nimetatakse AURUSTIKS.

On vaja loobuda külmutusagensi neeldunud soojusest. Selleks väljub madala rõhuga gaas aurustist. Gaasi oleku muutmiseks vedelaks, kasutades KOMPRESSORI, on vajalik, et gaasi rõhk ja temperatuur oleksid kõrged.

Kui rõhk ja temperatuur on tõusnud, peab külmutusagens muutuma vedelikuks, st kondenseeruma. See olekumuutus viiakse läbi KONDENSERIS, kandes neeldunud soojuse keskkonda. Tsükli taaskäivitamiseks peab kõrgsurve vedel külmutusagens seda langetama. Selleks sisestatakse enne AURUSTIT LAIENDKLAIP.

Aurustumise ja kondenseerumise protsessi hõlbustamiseks kasutatakse õhuvoolusid läbi ventilaatorite, mis kiirendavad tõesti aurustumist, tagades vajaliku õhuvoolu. Samamoodi on kondensaatoris ventilaator soojuse vabastamiseks.

Kokkuvõtteksjääge selle juurde, et suletud ahelas olevate torude kaudu jookseb KÜLMUTUSAINE, mis neelab soojust AURUSTIS (külm tsoon) ja edastab soojust KONDENSERIS (kuum tsoon)

Kui soovite süveneda ja visuaalselt rohkem mõista, jätan teile mõned väga huvitavad videod, kus kõik need mõisted on selgelt lahti seletatud.


Mis on soojuspumbasüsteemid

Nagu ülalpool näha, saame külma õhuga varustada hooneüksust, kus asub aurustiplokk.

The soojus pump, suudab see külmutusagensi tsüklit ümber pöörata, andes seeläbi talvel soojust (siseseadmed toimiksid kondensatsiooniseadmena ja välisküljed aurustusseadmena) ja suvel tagaks külma (siseseadmed toimiksid aurustusseadmena ja välisilme kondensatsiooniseadmena). Välisseade/-seadmed sisaldavad kompressorit.

Seetõttu saab aurusti ja kondensaatori kontseptsiooniga "mängides" konfigureerida erinevaid soojuspumbasüsteeme:

  • Kompaktne varustus: vanad mudelid, mis olid paigaldatud akendesse
  • Jagatud varustus: üks välisseade ja üks siseseade.
  • Multisplit-seadmed: üks või mitu välisseadet ja mitu siseseadet

Tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et kõiki neid süsteeme nimetatakse energiasertifikaadi tarkvaras tavaliselt unisooniks või mitmetsooniliseks OTSELISE LAIENDUSSÜSTEEMIDEKS.

Kodusüsteemide, elamute või kolmanda taseme hoonete sise- ja välisseadmete mudeleid on palju, näeme seda selles kliimaseadmete tüüpide artiklis.

Kas olete kunagi näinud kassetttüüpi seadmeid, kanaliseadmeid, dekoratiivplokke jne; seetõttu on palju erinevaid tooteid, mida saab konditsioneerida kodust haiglasse. Soovitan külastada tootjate veebisaite ja vaadata katalooge; neist leiate hulgaliselt seadmete tehnilisi omadusi ja kasutusalasid.

Mis on invertersüsteem

Nagu nägime, on külmutusagensi gaasi temperatuuri ja rõhu tõstmiseks vaja kompressori olemasolu.See oluline element on õhk-õhk soojuspumba süsteemis peamine elektrienergia tarbija.. Ja mida arvasid tootjad selle seadme energiatarbimise vähendamiseks? Hästi toimige kompressori töös.

Aastal kliimaseadmed Tavapärane toatemperatuuri reguleerimine toimub termostaadiga, mis toimib seadmete seiskamise ja käivitamise ning sellest tulenevalt ka kompressoriga, millega elektritarbimise tipud on väga kõrged. Seda nimetatakse kõikehõlmavateks süsteemideks.

The inverteri süsteem või nagu paljud seda kutsuvad, inverteri seadmed, mõjub kompressorile, muutes selle kiirust, kohandudes nõutavate soojusvajadustega, mille puhul väldime sagedusmuunduri abil pidevaid käivitusi ja seiskamisi. Neid nimetatakse proportsionaalseteks süsteemideks.

Invertersüsteemi kaks peamist eelist on:

1. - Mugavus.

- Seadetemperatuur saavutatakse palju kiiremini kui tavalises süsteemis
- Säilitab soovitud temperatuuri väiksemate kuludega ja minimaalse külma või kuumaga
- Madalam müratase

Sellel graafikul on näha suured temperatuurikõikumised tavapärases süsteemis (fikseeritud kiirus), samas kui invertersüsteemides on need väga väikesed (umbes + 1 / -1ºC)

2. - Energiasääst

- Väldime pidevat kompressori käivitamist ja optimeerime energiatootmist
- Vähem hooldust tänu kompressori mehaanilise kulumise vähenemisele.

Mis on VRV süsteem

InitsiaalidVRV süsteem tähendab "Muutuva külmutusagensi kogus", kuigi täpne termin VRV toimimine oleks "Muutuva külmutusagensi vooluhulk".

Erinevalt tavapärasest soojuspumbast on sellel süsteemil võimalus muuta aurustus-kondensatsiooniakudesse antava külmaaine voolu, kontrollides seeläbi tõhusamalt konditsioneeritatavate ruumide temperatuuritingimusi. See kõlab nagu meie, kas pole?

Selge. Kõik süsteemid nimega INVERTER on VRV-süsteemid, kuigi reklaamis kasutatakse esimest terminit kodu- ja elamuturu kohta.

Seetõttu peame VRV-süsteemist rääkides silmas tertsiaarhoonet, kus on palju välis- ja siseseadmeid. Iga siseseade töötab teistest sõltumatult, nõudes vajalikus koguses külmutusagensit. Elektrooniline paisuventiil laseb läbi vajaliku koguse külmutusagensi vedelikku.

Teatud arv siseseadmeid "ripub" iga välisseadme küljes, võttes arvesse tootja piiranguid soojusvõimsuse ja torude vahekauguste osas, muu hulgas.

Mis on soojustagastusega VRV süsteem

Nagu varem nägime, tähendab külmutusagensi vedeliku aurustumine ruumi jahutamiseks selle kondenseerumist ja soojuse ülekandumist väliskeskkonda. Tavaliselt raisatakse õhk-õhk süsteemides see kondensatsioonisoojus väljapoole. Süsteemid koossoojustagastus Need võimaldavad teil seda soojust ära kasutada teise kohta, kus kütet on vaja.

Kujutagem ette hoonet, mille klaasfassaad on lõuna poole ja teine põhja poole. Oletame päeva, mil välistemperatuur on madal, aga lõunafassaadile paistab lõunast otse päike. Võib-olla nõuavad põhjafassaadi ruumid soojust ja lõunafassaadi ruumid (päikeseindeksite ja kõrge täitumuse tõttu) külma. Veel paar aastat tagasi oli meil tavapärase VRV-süsteemiga võimalus pakkuda ainult sooja või külma.

The VRV süsteemid Soojustagastusega võimaldavad need pakkuda soojust ja külma üheaegselt, "transportides" külmutusagensi gaasilises olekus aurustussõlmedest küttesõlmedesse, tekitades seal gaasi kondenseerumist. Seejärel naaseb kondenseerunud vedelik aurustusseadmetesse.

See külmutusvedeliku intelligentne jaotus toimub keeruka elektroonilise juhtimissüsteemi kaudu.

Seetõttu on soojustagastusega VRV-süsteemil VRV-süsteemi eelised koos lisandiga, et soojust saab transportida ruumist ruumi ilma seda raiskamata.

Mis on COP EER-is

Soojuspumba COP ja EER, meie need näitavad vastavalt kuuma või külmaga töötavate seadmete tõhusust.

Kaasatud energiad on kompressori tarbitud elektrienergia (W), kondensaatori poolt antav küttevõimsus (Qc) ja aurusti neeldunud küttevõimsus (Qf). Energiasäästu põhimõte nõuab, et:

Kui arvestada, et eesmärk on soojust pakkuda, on soojuspumba kasulik energia Qc. Energia, mida me kasutame Qc tootmiseks, on W. Seega oleks selle masina soojustõhusus:

Märkame, et oleme helistanud COP soojuspumba efektiivsusele. Initsiaalid COP on ingliskeelsed initsiaalid "Tootluskoefitsient", mida saab tõlkida jõudluskoefitsiendiga.

Kujutagem ette, et soojuspumba COP on 3,5. See tähendab, et iga elektri kWh muudetakse 3,5 kWh soojuseks. Näiteks elektripliit muudab 1 kWh elektrienergiat 1 kWh soojuseks. Seetõttu vaadake soojuspumpade tõhusust.

Samamoodikui arvestada, et eesmärk on pakkuda külma, kasulik mõju on külmast pirnist eraldatud soojus.

Kuigi väljendis esineb see COP-na, nimetatakse seda tegelikultEER (Energiatõhususe suhe) ja see on alati madalam kui COP soojuse korral.

Seetõttu saame nende kahe väärtusega aimu uuritava soojuspumba efektiivsusest. Järgmisena näitan teile mõnda graafikat kliimaseadmete märgistamise kohta vastavalt COP-ile ja EER-ile.

Mis oleks järeldus

Praegu, nagu nägime, on mõned Inverter ja VRV kliimaseadmed, väga arenenud, milles elektroonika on muutnud need seadmed väga tõhusateks süsteemideks, millel on tohutud eelised, isegi soojustagastuse võimalusega, mis muudab need seadmete seisukohast väga konkurentsivõimeliseks. energiasäästu. Seetõttu on need süsteemid, mida tuleb igat tüüpi hoonete konditsioneerimisel arvesse võtta.

Artikli koostas Paulino Rivas García (tööstustehniline insener – installatsioonid / energiatõhususe insener) http://www.instalacionesyeficienciaenergetica.com/ omanik koostöös OVACENiga.

Te aitate arengu ala, jagades leht oma sõpradega
See lehekülg teistes keeltes:
Night
Day