Nový VRF systém. Výběr jednotek. Divize technické podpory

Podobné dokumenty
1. Technické parametry

Super Heat Recovery System

Živnostenský úřad Gorkého 458, Pardubice klimatizace Technická zpráva

VRF 3-TRUBKOVÉ SYSTÉMY TOSHIBA SOUČASNÝ PROVOZ CHLAZENÍ A TOPENÍ 2012 / 13

Klimatizace NORDline AUS 09-25

ŘADA 2TRUBKOVÝCH JEDNOTEK ECOI 6N HP MODEL S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ VYSOKÉHO COP

JEDNODUCHÝ, DVOJITÝ, TROJITÝ A DVOJNÁSOBNĚ DVOJITÝ SYSTÉM PACi

Klimatizace. Technické parametry

KATALOG VRF JEDNOTKY F5MSDC - AR3

NEW. Nové představení kompaktních nástěnných jednotek MSZ-SF

ŘADA 2TRUBKOVÝCH JEDNOTEK ECOI 6N 8 12 HP

Venkovní jednotky. Multi DC Inverter

Řada 2trubkových jednotek ECOi 6N. VRF systém s vysokou účinností a vysokým výkonem

OBSAH. Vážení zákazníci, dostává se vám do rukou doplněk letošní Projektové dokumentace, který je zaměřen

> Chlazení. > Topení Topení <

Nejlepší účinnost řady ECOi od společnosti Panasonic. Nižší provozní náklady i náklady po celou dobu životnosti

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

KATALOG VRF JEDNOTKY F5MSDC-AR3

TECHNICKÉ PARAMETRY SPLIT

SYSTÉM MULTI-SPLIT INVERTER VNITŘNÍ JEDNOTKY F5WMY, F5CKY, F5CCY, F5FSY

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG

Optimalizace decentrálních chladivových klimatizačních systémů s využitím návrhových programů

Tepelná čerpadla EHS. Výkonné a ekologické řešení pro vytápění i chlazení

VITOCLIMA 300-S. Projekční návod VITOCLIMA 300-S. Multisplitová klimatizace

Vytápěcí jednotky Comfort Vytápěcí a chladicí jednotky Polaris. Vytápění / Chlazení

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG

FRIMEC: Na všechny uvedené ceny produktů v tomto ceníku je poskytován rabat. Rabat se vztahuje taktéž na příslušenství.

1. Produktová řada Venkovní jednotky

Technické údaje SI 130TUR+

UB18H / UB21H / UB24H

Užijte si čistý, tichý a pohodlný život s klimatizačními jednotkami Multi V

Technické údaje SI 75TER+

LG MULTI V IV. 4. generace LG invertorového kompresoru

KLIMATIZACE ODDĚLENÍ ODLEHČOVACÍ POBYTOVÉ SLUŽBY - DPS HLADNOVSKÁ 119, OSTRAVA - MUGLINOV TECHNICKÁ ZPRÁVA

Pro dobrý pocit si zajistěte prostorovou klimatizaci

001. TECHNICKÁ ZPRÁVA

KATALOG VRF JEDNOTKY F5MSDC - AR3, AR3H, AR3C

D.1.4.B.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA - CHLAZENÍ

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Rekuperační jednotky

Klimatizační jednotky pro IT

a ochrany životního prostředí

ZLATNÍK, družstvo umělecké výroby

CAC SPLIT KOMERČNÍ KLIMATIZACE

Klimatizační technika 2013/2014

Rozpočet na ohřev pro bazén 25 m3

Kompaktní kondenzační jednotky se vzduchem chlazeným kondenzátorem pomaloběžné ventilátory 500 ot./min tichý chod provoz do venkovní teploty -15 C

Venkovní jednotka A ++ /A + Multi DC Inverter. Třída energetické účinnosti

Řada 3trubkových jednotek ECOi MF2 6N

2 TRUBKOVÝ SYSTÉM TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozpočet na ohřev pro bazén 20 m3

PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY

byt č. 3, 4, 2.np parcela: 1162 kat. území: Holešovice [730122] 1207, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

DX KIT2. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.

UT12H / UT18H / UT21H / UT24H

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

UV12H / UV18H / UV21H / UV24H

PROSTOROVÉ KLIMATIzAČNí JEDNOTKY. Katalog 2008/2009 Mobilní klimatizační přístroje Klima balíčky

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, Mimoň Mimoň III

TECHNICKÉ PARAMETRY DYNAMIC

VÍTĚZÍ. Směrnice EU o ekodesignu pro dobrý pocit z odpovědného přístupu k životnímu prostředí

Decentní řešení klimatizace pro kanceláře

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2014

Klimatizační jednotky LG Synchro

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

Technické údaje LA 25TU

Komunikační modul AHU-MSDC pro ovládání kondenzačních jednotek VRF F5MSDC 615, 680, 730, 785, 850, 900, 960, 1000, 1065, 1130, 1180 AR3 s

CAC SPLIT KOMERČNÍ KLIMATIZACE

R32 MULTI SPLIT VENKOVNÍ JEDNOTKY

Technické údaje LA 60TU

NOVÝ. NOVÝ PRŮMYSLOVÝ SYSTÉM PANASONIC ECOi VRF (OD 8 HP DO 60 HP). PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY TYPY PROJEKTŮ

Komunikační modul AHU-MSDC pro ovládání kondenzačních jednotek VRF F5MSDC 280, 335, 400, 450, 500, 560 AR3 s libovolnou jednotkou VZT

Technické údaje LA 40TU

V FULL DC INVERTER SYSTEMS INDIVIDUÁLNÍ A MODULÁRNÍ KONSTRUKCE FLEXIBILNÍ KOMBINACE KOMERČNÍ KLIMATIZACE SDV4 AIR CONDITIONING

Technické údaje LA 18S-TU

Komunikační modul AHU-MSDC pro ovládání kondenzačních jednotek VRF F5MSDC 280, 335, 400, 450, 532, 560 AR3 s libovolnou jednotkou VZT

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Technické údaje LA 60TUR+

Rozpočet na ohřev pro bazén 42 m3

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP

Technické údaje LA 9S-TU

Klimatizační jednotky Multi Split. LG Multi Systém nové generace

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

Klimatizační jednotky LG Kanálové jednotky

Technické údaje VFBMC148

CAC - KOMERČNÍ KLIMATIZACE 2014

TECHNICKÉ PARAMETRY AMBIENT

EHS Tepelná čerpadla. Výkonné a ekologické řešení pro vytápění i chlazení

Popis softwaru VISI Flow

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-C TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU),

LG MULTI V IV. 4. generace LG invertorového kompresoru

Zařízení vzduchotechniky

Použití. Výhody DŮLEŽITÉ FUNKCE VENKOVNÍCH JEDNOTEK MULTI V WATER IV TEPELNÉ ČERPADLO / REKUPERACE TEPLA. 300m Celková délka potrubí

Typové chladicí technologie

Transkript:

Nový VRF systém Výběr jednotek Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE

Nový VRF systém venkovní jednotka 1 Obsah 1. Postup při výběru 2. Příklad výběru

2 1. Postup při výběru Nový VRF systém venkovní jednotka 1.1 Všeobecný postup při výběru Vyberte model a podle postupu uvedeného níže vypočítejte výkon každého systému chladiva. Výpočet zatížení vnitřní klimatizační jednotky, výpočet maximálního zatížení klimatizační jednotky pro každou místnost nebo zónu. Výběr klimatizačního systému Výběr ideálního klimatizačního systému pro klimatizování každé místnosti nebo zóny Projekt řídicího systému Projekt vhodného řídicího systému pro vybraný klimatizační systém Předběžný výběr vnitřních a venkovních jednotek Provedení předběžného výběru podle přípustného rozmezí systému Kontrola délky potrubí a rozdílu v převýšení Kontrola toho, že se délka potrubí na chladivo a rozdílu v převýšení nacházejí v přípustném rozmezí Výpočet opraveného výkonu venkovní jednotky Výpočet korekčního koeficientu pro model, venkovní teplotní podmínky, délku potrubí a rozdíl v převýšení Výpočet skutečného výkonu pro každou vnitřní jednotku Výpočet opraveného poměru výkonu vnitřních/venkovních jednotek podle opraveného výkonu venkovní jednotky a celkového opraveného výkonu všech vnitřních jednotek jednoho systému Opakování kontroly skutečného objemu pro každou vnitřní jednotku Jestliže není výkon dostatečný, prověřte znovu kombinace jednotek. 1.2 Výběr vnitřních jednotek Viz TABULKY VÝKONŮ VNITŘNÍCH JEDNOTEK při dané vnitřní a venkovní teplotě. Vyberte jednotku, jejíž výkon se nejvíce blíží požadovanému zatížení a zároveň je vyšší než toto zatížení. Výkon jednotlivých vnitřních jednotek se mění podle kombinace jednotek. Skutečný výkon se musí vypočítat podle skutečné kombinace jednotek s pomocí tabulky výkonů venkovních jednotek. 1.2.1 Výpočet skutečného výkonu vnitřní jednotky 1) Protože se výkon většího počtu klimatizačních jednotek mění v závislosti na teplotních podmínkách, délce trubek, výškového rozdílu a dalších faktorech, zohledněte při výběru správného modelu různé opravné hodnoty. Při výběru modelu vypočítejte opravené výkony venkovní jednotky a jednotlivých vnitřních jednotek. Opravený výkon venkovní jednotky a celkový opravený výkon všech vnitřních jednotek použijte k výpočtu skutečného konečného výkonu jednotlivých vnitřních jednotek. 2) Vyhledejte opravný koeficient výkonu vnitřní jednotky pro tyto položky Korekce výkonu podle teplotních podmínek vnitřní jednotky V grafu změn výkonu vyhledejte podle teploty vnitřní jednotky opravný koeficient výkonu. Poměr rozdělení výkonu v závislosti na délce trubek a výškovém rozdílu vnitřní jednotky. Nejprve, stejně jako u venkovní jednotky, vyhledejte podle délky trubek a výškového rozdílu každé vnitřní jednotky v grafu změn výkonu opravný koeficient. 1.3 Výběr venkovní jednotky Přípustné kombinace jsou uvedeny v TABULCE INDEXU CELKOVÉHO VÝKONU PŘI POUŽITÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY V RŮZNÝCH KOMBINACÍCH. Všeobecně platí, že je možné venkovní jednotku vybrat podle postupu uváděného dále. Můžete však zohlednit umístění jednotky, rozdělní na zóny a využití místností. Kombinace vnitřních a venkovních jednotek se určí tak, aby se souhrnný index výkonů vnitřních jednotek maximálně blížil 100% kombinačnímu poměru venkovní jednotky, ale nepřesáhl ho. K jedné venkovní jednotce lze připojit maximálně 8 až 16 vnitřních jednotek.

Nový VRF systém venkovní jednotka 3 Při dostatečně velkém montážním prostoru doporučujeme vybrat větší venkovní jednotku. Jestliže bude kombinační poměr větší než 100 %, je nutné podle skutečného výkonu každé vnitřní jednotky znovu posoudit výběr vnitřních jednotek. TABULKA INDEXU CELKOVÉHO VÝKONU PŘI POUŽITÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY V RŮZNÝCH KOMBINACÍCH Venkovní jednotka Kombinační poměr vnitřní jednotky (kw) 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 8 k 32.8 30.2 27.7 25.2 22.7 20.1 17.6 15.1 12.6 10 k 36.4 33.6 30.8 28.0 25.2 22.4 19.6 16.8 14.0 12 k 43.6 40.2 36.9 33.5 30.2 26.8 23.5 20.2 16.8 14 k 52.0 48.0 44.0 40.0 36.0 32.0 28.0 24.0 20.0 16 k 58.5 54.0 49.5 45.0 40.5 36.0 31.5 27.0 22.5 18 k 69.2 63.8 58.5 53.2 47.9 42.6 37.2 31.9 26.6 20 k 72.8 67.2 61.6 56.0 50.4 44.8 39.2 33.6 28.0 22 k 80.0 73.8 67.7 61.5 55.4 49.2 43.1 36.9 30.8 24 k 88.4 81.6 74.8 68.0 61.2 54.4 47.6 40.8 34.0 26 k 94.9 87.6 80.3 73.0 65.7 58.4 51.1 43.8 36.5 28 k 102.1 94.2 86.4 78.5 70.7 62.8 55.0 47.1 39.3 30 k 110.5 102.0 93.5 85.0 76.5 68.0 59.5 51.0 42.5 32 k 117.0 108.0 99.0 90.0 81.0 72.0 63.0 54.0 45.0 34 k 124.8 115.2 105.6 96.0 86.4 76.8 67.2 57.6 48.0 36 k 131.3 121.2 111.1 101.0 90.9 80.8 70.7 60.6 50.5 38 k 138.5 127.8 117.2 106.5 95.9 85.2 74.6 63.9 53.3 40 k 146.9 135.6 124.3 113.0 101.7 90.4 79.1 67.8 56.5 42 k 153.4 141.6 129.8 118.0 106.2 94.4 82.6 70.8 59.0 44 k 160.6 148.2 135.9 123.5 111.2 98.8 86.5 74.1 61.8 46 k 169.0 156.0 143.0 130.0 117.0 104.0 91.0 78.0 65.0 48 k 175.5 162.0 148.5 135.0 121.5 108.0 94.5 81.0 67.5 50 k 186.2 171.8 157.5 143.2 128.9 114.6 100.2 85.9 71.6 52 k 189.8 175.2 160.6 146.0 131.4 116.8 102.2 87.6 73.0 54 k 197.0 181.8 166.7 151.5 136.4 121.2 106.1 90.9 75.8 56 k 205.4 189.6 173.8 158.0 142.2 126.4 110.6 94.8 79.0 58 k 211.9 195.6 179.3 163.0 146.7 130.4 114.1 97.8 81.5 60 k 219.1 202.2 185.4 168.5 151.7 134.8 118.0 101.1 84.3 62 k 227.5 210.0 192.5 175.0 157.5 140.0 122.5 105.0 87.5 64 k 234.0 216.0 198.0 180.0 162.0 144.0 126.0 108.0 90.0 1.4 Skutečná výkonová data 1) Zkontrolujte TABULKY VÝKONŮ VENKOVNÍCH JEDNOTEK. 2) Podle modelu venkovní jednotky a kombinačního poměru vyberte správnou tabulku. 3) Podle vnitřní a venkovní teploty v tabulce vyhledejte výkon venkovní jednotky a vstupní výkon. Výkon jednotlivých vnitřních jednotek (vstupní výkon) je možné vypočítat tímto způsobem. IUC = OUC INX/TNX kde, IUC: výkon každé vnitřní jednotky OUC: výkon venkovní jednotky INX: index výkonu každé vnitřní jednotky TNX: Index celkového výkonu 4) Potom podle délky trubek opravte výkon vnitřní jednotky.

4 Nový VRF systém venkovní jednotka 5) Jestliže bude opravený výkon menší než zatížení, musí se velikost vnitřní jednotky zvýšit a zopakovat stejný postup výběru jednotky. 1.5 Změna výkonu v závislosti na délce trubky na chladivo 1.5.1 Koeficient úpravy chladicího výkonu podle délky a výškového rozdílu trubky na chladivo. H (m) 50 100% 99.5% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 40 30 20 10 0-10 -20-30 81% -40-50 80% -60-70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Poznámky: 1) H: Výškový rozdíl mezi venkovní jednotkou a nejnižší vnitřní jednotkou. Kladná hodnota znamená, že je venkovní jednotka výše než vnitřní jednotky. Záporná hodnota znamená, že je venkovní jednotka níže než vnitřní jednotky. 2) L: Ekvivalentní délka potrubí L (m) 1.5.2 Koeficient úpravy topného výkonu podle délky a výškového rozdílu trubky na chladivo. H (m) 98.5% 98% 97.5% 97% 96.5% 96% 95.5% 95% 94% 50 40 99% 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 100% 99.5% -70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 L (m) Poznámky: 1) H: Výškový rozdíl mezi venkovní jednotkou a nejnižší vnitřní jednotkou. Kladná hodnota znamená, že je venkovní jednotka výše než vnitřní jednotky.

Nový VRF systém venkovní jednotka 5 Záporná hodnota znamená, že je venkovní jednotka níže než vnitřní jednotky. 2) L: Ekvivalentní délka potrubí 2. Příklad výběru (podle chladicí zátěže) 2.1 Dané podmínky 1) Projektované podmínky Chlazení: Vnitřní teplota 28 C (DB), 20 C (WB), venkovní teplota 35 C (DB) 2) Chladicí zátěž Poloha Místnost A Místnost B Místnost C Místnost D Místnost E Místnost F Zatížení (kw) 2.1 2.8 3.5 4.6 5.8 7.2 3) Napájení: venkovní jednotka 380-415 V, třífázové, 50 Hz; vnitřní jednotky 220-240 V, jednofázové, 50 Hz. 4) Délka potrubí: 50 m 5) Výškový rozdíl: 30 m 2.2 Výběr vnitřních jednotek S využitím tabulky výkonů vnitřních jednotek vyberte vhodný výkon pro tyto podmínky: vnitřní teplota 28 C (DB), 20 C (WB), venkovní teplota 35 C (DB). Vybraný výsledek vypadá takto (za předpokladu, že jde o kanálovou vnitřní jednotku): Místo Místnost A Místnost B Místnost C Místnost D Místnost E Místnost F Zatížení (kw) 2.1 2.8 3.5 4.6 5.8 7.2 Velikost jednotky (kw) 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 Výkon (kw) 2.3 2.9 3.7 4.8 6.0 7.5 2.3 Výběr venkovní jednotky 2.3.1 Předpokládaná kombinace vnitřních jednotek a venkovní jednotky 1) Výpočet celkového nominálního výkonu vnitřních jednotek v dané kombinaci podle výše uvedené tabulky: 2,2 1 +2,8 1+ 3,6 1 +4,5 1+ 5,6 1 + 7,1 1 = 25,8 kw 2) Výběr venkovní jednotky: CMV-V280W/ZR1-B s nominálním chladicím výkonem: 28 kw. 3) Vypočítejte poměr mezi položkami 1) a 2): 25.8/28.0= 92% 2.3.2 Výsledek: protože poměr je v rozmezí 50 až 130 %, je tento výběr v pořádku a je možné pokračovat k dalšímu kroku. 2.3.3 Skutečná provozní data s kombinací venkovních jednotek 1) Vypočítejte chladicí výkon venkovní jednotky (CMV-V280W/ZR1-B) pro kombinační poměr 92 %. 26,65 KW 90 % (teplota vnitřní jednotky: WB 20 C, teplota venkovní jednotky: DB 35 C) 29,61 kw 100 % (teplota vnitřní jednotky: WB 20 C, teplota venkovní jednotky: DB 35 C) Kalkulovaný výkon venkovní jednotky pro 92% kombinační poměr: 26.65+ {(29.61-26.65)/ 10} 2= 27.24; 2) Teplota chlazení venkovní jednotky (F5MSDC 280AR3): DB 35 C 3) Opravný koeficient výkonu podle délky potrubí (50 m) a výškového rozdílu (30 m): 0.972 4) Chladicí výkon každé vnitřní jednotky F5WMDC22AR1: 27,24 2,2/25,8 0,972 = 2,26 (kw) F5WMDC28AR1: 27,24 2,8/25,8 0,972 = 2,87 (kw) F5WMDC36AR1: 27,24 3,6/25,8 0,972 = 3,69 (kw) F5WMDC45AR1: 27,24 4,5/25,8 0,972 = 4,62 (kw) F5WMDC56AR1: 27,24 5,6/25,8 0,972 = 5,75 (kw)

6 Nový VRF systém venkovní jednotka CMV-V71TA/HR1-B: 27,24 7,1/25,8 0,972 = 7,28 (kw) Místo Místnost A Místnost B Místnost C Místnost D Místnost E Místnost F Zatížení (kw) 2.1 2.8 3.5 4.6 5.8 7.2 Velikost jednotky (kw) 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 Výkon (kw) 2.26 2.87 3.69 4.62 5.75 7.28 2.4 Výsledek výběru Venkovní jednotka: F5MSDC 280AR3 *1 Vnitřní jednotky: F5WMDC22AR1*1 F5WMDC28AR1 *1 F5WMDC36AR1 *1 F5WMDC45AR1 *1 F5WMDC56AR1*1 F5WMDC71AR1*1 2.5 Další informace o ovlivňujících faktorech, jako jsou venkovní teplota/vnitřní teplota DB/WD, naleznete ve výkonových tabulkách pro vnitřní a venkovní jednotky.