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氟系统与水系统对比分析


具有先进的故障自检测功能。
维修复杂性
维护和管 理
操作复杂性
微电脑控制,实现人工智能和“傻瓜化” 操作。
设备管理
无需专人管理。
定期维护
有故障自检测功能,一般在制冷季前做专 业维护。
运行噪音
噪音小,一般只有30—48分贝。
温度控制精度
温度控制精度高,最大可达±0.5℃。
制冷速度
制冷速度极快,冷热“随叫随到”,温度 达到实时调节。
各房间负荷的空调系统型式。
较低:水系统节约铜管,主机及末端设备采购价 格较低。约降低10%~15%
控制比较复杂,灵活性相对差,只能统一开关, 即使只开一台室内机,室外主机都要负载运转, 犹如“大马拉小车”,这对于空调使用率较低的 情况下,十分耗费电能。
空调设计繁杂精细,工作量大,设计时间长。可 配热水锅炉,既可解决生活热水,又可冬季采 暖,冬季需要辅助制热。
水配系统和送回风系统的水管和风管管径大,一 般要占用较多的层高空间(至少50cm),从而 大幅降低了天花层高。
体积庞大的主机一般需要占用主机房或地下室。 室内机的选择以暗藏侧送下回为主。室内机形式 只有两种形式
水系统的泄漏可能会破坏装修,损坏电气 设备、家具等,带来一定的经济损失;
控制方式单一,灵活性差,一般只能进行统一开 关控制,特别到了非正常工作时间、非空调使用 季节,就不能随时随地获得空调供应。
专业性强,必须是专业队伍维修。
多为机械式和需要人工操作,智能化简单,专业 性较强。
需要专人维护和管理。
将定期维护转移到了专业人员日常维护中了。
噪音较大,一般为45—60分贝。
控制精度低,温度波动幅度大,一般在±2℃范 围内变动。
需要至少10~15分钟以上的运行前准备,温度调 节速度相对较慢。
3.0左右
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
安装施工繁杂,工作量大。一般除了安装体积庞 大的主机外,还要配置水配系统、送回风系统, 安装循环水泵等设备。 施工周期长,施工质量要求高,施工不好容易出 现大面积漏水现象
工程材料费用占了工程总造价很大的比例。
需要庞大的安装队伍。必须使专业队伍,涉及到 水路平衡。
整个系统外购件过多,杂揉在一起,相对故障率 较高;同时,由于水系统的水压高,水管和阀门 多,极容易发生漏水,从而影响系统正常运行。 通常需要备用设备,如水泵等。
机组COP值
3.6左右
季节能效比IPLV
4.5左右
压缩机寿命 运行费用
采用变频压缩机根据室内机冷负荷智 能调整压缩机转速,使用节能,并且
压缩机使用寿命长20年左右
部分负荷时,通过调整变频压缩机的 转速来避免不必要的能耗;并且能根 据室内负荷进行相对应的能量输出。
水系统
此类系统由室外主机和室内末端装置组 成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水 管系统输送到室内末端装置,水与空气在 室内末端处进行热交换来消除房间冷/热负 荷。是一种集中产生冷/热量,但分散处理
层高空间
配管细小,只需占用窄小的层高空间(最 多30cm),不影响天花层高。
空间利用
使用空间
室外机可任意放在楼顶、阳台或地面等隐 蔽处,不占用室内使用空间;而且室内机 一般为天花式或天花内藏式设计,无需占 用室内空间。室内机形式多种多样。
水/制冷剂泄漏问题
制冷剂泄漏本身不会破坏装修
控制方式
强大的网络集中控制,可以实现独立控制 、成组控制和集中控制等多种模式的控 制,并且还拥有独立计费功能,空调运行 费用一目了然。
安装工作量
安装施工简便,减少工作量。室外主机和 室内机体积细小和轻巧,方便安装,只需 简单的布管和布线工作。
施工周期
施工周期短。
安装施工
材料费用
工程材料费用只占工程总造价的一小部分 。
人工费用
只需小型的安装队。必须是专业队伍,涉 及到汽油管路的平衡。
运行稳定,故障率相对较低。 运行稳定性
备用设备
无需备用设备。
3.4左右
采用单台或多台定频压缩机;压缩机始终在 恒定转速下运行,通过回(或出)水温度
控制启停;压缩机使用寿命短。 系统在部分负荷时,压缩机通过启停控制 来避免不必要的能耗;并且还有额外辅助 设备的能耗,会存在大马拉小车的现象,
不节能
对比内容和项目
多联机VRV中央空调
系统介绍
初投资
制冷剂系统以制冷剂为输送介质,采 用变制冷剂流量技术,室外主机由室 外侧换热器、压缩机和其他制冷附件 组成,室内机由直接蒸发式换热器和 风机组成。一台室外机通过管路能够 向若干个室内机输送制冷剂液体。通 过控制压缩机的制冷剂循环量和进入 室内各换热器的制冷剂流量,可以适
时地满足室内冷、热负荷要求。
较高:设备价格较高,系统需要全程铜管 连接
运行成本 空调方案设计
控制方式非常灵活和科学化,系统可根据 各房间和地方的空调和负荷的需求情况, 进行宽范围的能量调节,达到“按需供冷 ”,有效地利用和分配能源,极大地降低 了运行成本。 设计简易,同样的项目只需是设计传统中 央空调一半的时间。可以冷暖两用
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