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技术背景
发展历史
系统原理
系统形式
系统比较
控制方案
系统设计
案例分享
技术背景

  水冷多联机是多联机技术中一种全新的系统技术应用形式。它首先是使得多联机技术能够与水地源热泵技术进行技术融合,从而能够将多联机技术适合于水地源热泵项目的应用,并获得更高的机组能效值。同时变频技术与水冷技术、多联机技术的技术碰撞,再一次革新机组的能效值,助机组迈向节能巅峰。
    水冷变频多联机的适用性还源于它本身解决了风冷变频多联机系统在建筑中应用时存在的一些问题,比如风冷多联机的长连管运行受建筑层高的影响较大,特别对于全玻璃幕墙的超高层建筑,采用风冷多联机技术设计安装比较困难,而水冷多联机产品可非常好的解决这些问题。而最吸引业主的一点是水冷多联机采用的水冷方式,机组的能效大大高于风冷多联机,业主投资水冷多联机后,运行费用将大大降低,不再为高昂的电费发愁,轻松自由享受空调的舒适和清凉。
    水冷多联机设计使用时,冷热源的选择和应用更加广泛,无论是楼顶的冷却塔还是采用埋管的空地、湖泊等,都非常适合水冷多联机的应用。在家装领域别墅项目上,院子可能很大,或者停车场等有足够的地方埋管,选择水源多联机采用地埋管形式是非常合适的,如果住宅挨着河或者湖可以有更好的经济利用价值。


发展历史

   早在2000年,随着中国经济的飞速发展,在民用建筑业迎来自身繁荣发展的时期,商用和家用空调的全球市场快速发展
   

系统原理

  与传统的风冷多联机系统不同,制冷时水冷多联系统的冷却介质是水,因此,冷凝器的结构形式也随之而不同,风冷多联机系统为强迫对流风冷冷凝器,水冷多联系统为板式换热器,其它结构形式同风冷多联机系统。由于水的比热和密度远大于空气,换热器面积大大减少,故水冷多联系统室外机体积大大减少,并且可安装在建筑物中任何方便的地方,而不像传统的风冷多联机系统的室外机必须安装在通风良好的地点。
    当水冷多联机组制热时,主机中的板式换热器起蒸发器的作用,从水环路中吸热;制冷时,则起冷凝器的作用,向水环路中排热。按照水冷多联机组使用热源的不同,水冷多联系统又可以分为水环式水冷多联系统和水/地源式水冷多联系统。前者以冷却塔、锅炉组成的环路提供冷热源,并且回收建筑内余热为主要特点,后者则以地表水、地下水、土壤源、海水、城市污水等可再生能源作为空调冷热源。

水系统安装示意
    主机通过水配管与冷热源链接,设计自由,轻松应对超大型建筑,为客户提供灵活便利的空调方案。麦克维尔直流变频水冷多联机无需与外部空气直接换热,可将主机安装在建筑物内部,可轻松应对玻璃外观的需求。
    主机结构小巧,可利用多种热源形式换热。如:冷热塔/锅炉、地下水、地表水、地理管等。为保证系统长期可靠运行,要求机组冷却侧必须采用闭式循环系统。

注:
①+②组合,冷却塔在夏天对外散热,锅炉在冬天提供辅助热源;
③是采用地下水形式换热;
④是采用地理管形式换热;
以上为系统合成图,实际安装时系统科采用上述一种或两种冷热源组合方式,以上系统图仅供参考。


系统形式

  地源热泵系统包括三种不同的应用形式:以利用土壤作为冷热源的地埋管热泵系统或者叫地下热交换器热泵系统;以利用地下水为冷热源的地下水热泵系统;以利用地表水为冷热源的地表水热泵系统。
热源的选择首先依照因地制宜的方法选取,根据系统效率、投资额度、场地要求等因素综合比较。随着水/地源热泵系统的使用,目前城市中污水源热泵系统和地埋管热泵系统逐渐成为成熟市场的主要选择。主要原因在于系统后期维护简便,长期运行稳定。
   水地源热泵系统节能减排效益明显,国家也在大力推广,部分地区以财政补贴的形式推广应用可再生能源。
 

地表水
   建筑物附近如果有可利用的地表水(如江、河、湖、海等),水温、水质、水量符合使用要求,则可采用抛放地耦管换热方式,即将盘管放入河水(或湖水)中,盘管与室内循环水换热系统形成闭式系统,也可采用直接提取地表水通过式换热器与水源热泵机组换热。该方案不仅保证了河水(或湖水)的水质不受到任何影响,而且可以大大降低工程施工费用。

土壤源
   该方案只需在建筑物的旁边空地、道路或停车场等地方打地埋孔, 将换热器埋至土壤中,利用水的循环和地下土壤换热,提取蕴含于地表浅层热能作为空调热源,将能量在空调室内和地下土壤之间进行转换。通常有立式埋管和水平埋管两种,立式埋管适用于可利用面积小,水平埋管适用于具有较大利用面积的场合。属于国家推广的可再生能源利用方式。常见垂直埋管深度50-100M不等,埋管间距4M。具有环保、节能、能源可再生、安全可靠的特点。


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系统比较

  水冷多联机是风冷多联机产品发展的新形式,不但延续风冷多联机技术和应用优势,同时也继承了冷水机组稳定可靠等多方面的优势,是一款顺应时代发展的节能环保、应用灵活的技术型产品。水冷多联虽结合了风冷多联和水冷系统的诸多技术,但在系统形式、系统特点和设计施工上有很多的区别,同时对比其他空调系统形式如:离心式/螺杆式冷水机组、风冷热泵机组等,也有自身的优势。具体比较见下表:


控制方案

  水冷多联机组是变制冷剂流量直接蒸发式空调系统和水源热泵/水环热泵相结合的一种空调系统形式,设计应用水冷多联机的关键问题在于系统的控制技术。基于水冷多联机融合了水源热泵和风冷多联机的双重优点,在设计上也要考虑水源热泵和风冷多联机两者所有的设计注意事项比如:系统压力调节、运行负荷剧变时的容量控制、系统安全方案、室外机换热器的防冻控制等。
   水冷多联机MDS-W集直流变频技术、四大核心专利技术以及全面强大的控制方式于一身,机组IPLV值高达7.85,最高能效成就了多联机领域的巅峰之作。本章重点介绍麦克维尔变频水冷多联机组MDS-W系统控制方案:
用户侧能力输出调节控制
空调系统控制
   变频水冷多联MDS-W内置水压差开关,在水流不足或断水情况下能及时保护机组,确保系统及机组安全。
   变频水冷多联MDS-W具备自动防冻保护功能,当水侧水温过低时,系统会开启板换辅热装置,并自动启动循环水泵。但是前提条件是必须确保机组和水泵处于上电状态。


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系统设计


水冷多联机组在工程应用的注意事项

主机设计注意事项
   水量:主机为定流量设计,单机组不可设计为变水量系统,当设计多台系统,各系统有不同时使用时,可设计为变水量系统;
   水质:由于小型板式制冷剂-水换热器对水质要求较高,为确保主机使用寿命,水质必须符合产品对水质的要求。
   水温:设计供水温度在额定供水温度附近,以保持系统高效、可靠、节能;水温对制冷、制热有影响,偏离标况时应进行水温修正。
   制冷剂配管长度影响制冷量和制热量,应对配管长度进行修正。
   注意主机的电源和最大拖带台数;
   设计选型时无除霜修正;
   主机室内安装,要求无淋水的干燥机房内;主机安装于阴凉处,避免阳光直射或高温热源直接辐射。室外机安装地要求周围空气温度为2℃~40℃,相对湿度低于80%。
   当主机安装在封闭室内时,考虑到主机的散热,应对机房设置通风散热口。
   主机应置于无酸、碱性等腐蚀性气体的地方。不要将主机安装于高油污,纤维、粉尘、挥发性易燃气体,如汽油、油漆溶剂等地点。不要将主机安装于电磁波可能直接辐射到电控箱的地方。尽可能远离电磁波辐射,至少3米以上。
水冷多联机安装施工规范及注意事项
水源侧水的相关要求
   系统水源侧状况对机组的性能、稳定性、安全性有重要影响,具体影响因素如下:
   因此,机组要求使用闭式水循环系统,闭式水系统的循环水不与外界大气和其它物质接触,有效地保持了水质并起到积极稳压作用,大大降低了管道和设备的氧化腐蚀程度。水系统的水要先进行软化处理,防止在换热器里结垢,影响换热效果。另外,未软化的水也可能会在管道里结垢,造成水阻力加大,影响水流量及水泵工作效果。


其他安装注意事项
   采用地下水工况设计时,在地下水质不能得到绝对保证的情况下,禁止地下水直接进主机,可以通过二次换热的方式间接使用地下水。
   采用地下水工况设计时,需要使用体积分数为25%左右的乙二醇水溶液,以降低水的冰点,防止结冰。另外,因为盐水的腐蚀性较大,且对人体的皮肤和眼睛有刺激,应避免作为防冻液使用。使用防冻液时一般还需加入缓蚀剂,把PH调至7.5左右。
   机组水系统的安装至关重要。水冷多联机的使用效果同样遵循“三分产品、七分安装”的规则,因此,水系统的安装必须由具有安装资质和安装经验的人施行。
   机组安装时应留有一定维修空间,并且尽量避免水管路从机组前面经过,在无法避免时,管路和前面板之间要留200mm的距离,以便维修时用。


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案例分享


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