Описание VRF-системы Mitsubishi Electric PUHY-EP YLM-AMitsubishi Electric Corporation отмечает 30-ю годовщину со дня начала производства первой VRF-системы CITY MULTI. К этому событию приурочен выпуск новейших наружных блоков CITY MULTI G6, которые вобрали в себя самые современные технические решения. Новая конструкция теплообменника Тренд последних лет — это борьба за энергоэффективность систем кондиционирования воздуха, электропотребление которых порой составляет до 50% от годовых энергетических затрат здания. В настоящее время мультизональные VRF-системы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к системам кондиционирования с точки зрения экологии, и разработчики Mitsubishi Electric поняли, что дальнейшее увеличение энергетической эффективности систем невозможно без внедрения качественно новых инженерных решений. Одним из них стало применение теплообменника наружного блока VRF-системы Mitsubishi Electric PUHY-EP YLM-A, который изготовлен из алюминиевой трубы плоского сечения, что дает следующие преимущества:
Расход воздуха через теплообменник наружного блока VRF-системы Mitsubishi Electric PUHY-EP YLM-A достигает своего максимального значения в его верхней части, расположенной ближе к вентилятору. Поэтому схема распределения потока хладагента теплообменника была изменена целью увеличения зоны переохлаждения жидкого хладагента. Электродвигатель компрессора Применен беколлекторный синхронный электродвигатель компрессора.
Увеличен КПД электродвигателя в области низких и средних частот вращения вала за счет плотного расположения статорной обмотки. Это чрезвычайно важно для мультизональных VRF-систем, работающих значительную часть времени с частичной загрузкой. Вентилятор Снижено электропотребление вентилятора. Новый выходной направляющий аппарат осевого вентилятора наружного блока позволяет достичь повышенного статического давления при меньшей частоте вращения вентилятора и пониженном электропотреблении.
|
Улучшена сезонная эффективность SEER благодаря оптимизации профилей спиралей. Подогрев компрессора в наружных блоках VRF-системы Mitsubishi Electric PUHY-EP YLM-A осуществляется статорными обмотками электродвигателя. Это обеспечивает более эффективное использование электроэнергии в сравнении с внешним ленточным нагревателем картера компрессора. Оптимизированы профили спиралей
(увеличен коэффициент объемной производительности) Система трубопроводов хладагента Расстояние от первого разветвителя до последнего внутреннего блока увеличено до 90 м. Перепад высот между внутренними блоками увеличен до 30 м. Примечания:
Изменяемая температура кипения Система управления динамически изменяет (повышает) температуру кипения в зависимости от нагрузки на систему кондиционирования воздуха с целью снижения электропотребления в режиме охлаждения. При снижении нагрузки температура кипения увеличивается, то есть снижается частота вращения компрессора, и увеличивается эффективность электродвигателя. Наружная температура до 52ºС Применение теплообменника новой конструкции позволило увеличить максимальную температуру наружного воздуха в режиме охлаждения с +46ºС до +52ºС. Это важно при размещении блоков внутри защитных конструкций или на технических этажах. ШИМ с перемодуляцией Инверторный привод компрессора имеет увеличенную энергоэффективность за счет применения оригинального алгоритма широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с перемодуляцией. Этот метод обеспечивает увеличение выходного напряжения инвертора при высокой частоте вращения приводного электродвигателя компрессора, что увеличивает эффективность. Непрерывный нагрев Наружные блоки VRF-системы Mitsubishi Electric PUHY-EP YLM-A способны выполнять посекционное оттаивание теплообменника горячим газообразным хладагентом. Во время этого процесса продолжается нагрев воздуха обслуживаемых помещений, а теплопроизводительность системы снижается до уровня 30~40% от номинального значения. Оттаивание теплообменника наружного блока традиционным способом, то есть полным переключением направления движения хладагента во всей системе, что происходит только после трех последовательных циклов оттаивания горячим газом. Поэтому тепло подается в помещения, практически, непрерывно.
|