随着全球对气候变化问题的关注日益加深,建筑领域的节能减排成为实现“双碳”目标的重要突破口。在建筑能耗中,暖通空调系统(HVAC)占据相当大的比重,尤其是商业建筑和大型公共设施中,多联机空调系统因其灵活性高、能效比优而被广泛应用。然而,传统多联机系统的运行管理往往缺乏与碳排放核算体系的深度联动,导致节能潜力未能充分释放。近年来,随着数字化技术的发展,多联机新性能与碳排放核算系统的联动正逐步成为现实,
行业动态 2025-10-14
在现代建筑智能化系统中,多联机空调系统因其高效节能、灵活控制和适应性强等特点,已广泛应用于商业楼宇、医院、学校及高端住宅等场所。随着物联网技术的快速发展,传统的本地化控制系统逐渐暴露出管理分散、数据孤岛、运维效率低等问题。因此,将多联机系统的群控策略进行优化,并结合云端平台实现远程监控与智能调度,已成为提升系统整体能效与运维水平的重要方向。多联机系统通常由一台或多个室外机与若干室内机构成,其运行状
随着全球能源危机的加剧和“双碳”目标的推进,建筑领域的节能降耗已成为实现可持续发展的重要抓手。在众多建筑节能技术中,近零能耗建筑(nZEB)作为未来绿色建筑的发展方向,正受到越来越多的关注与推广。而暖通空调系统作为建筑能耗的主要来源之一,其能效水平直接决定了建筑整体的能源表现。在此背景下,多联机系统凭借其灵活高效、智能调控等优势,正通过一系列新性能的突破,为近零能耗建筑的发展注入强劲动力。传统中央
随着全球能源结构的不断调整与“双碳”目标的持续推进,空调系统的能效提升已成为暖通行业关注的核心议题。在众多空调系统中,多联机(VRF)因其灵活的配置、高效的运行和广泛的应用场景,成为商业建筑与高端住宅的主流选择。然而,在寒冷地区冬季运行过程中,室外机换热器结霜问题长期制约着系统性能的发挥,不仅降低制热效率,还显著增加能耗。近年来,基于人工智能与物联网技术的多联机智能除霜技术取得了突破性进展,为提升
随着城市化进程的加快和建筑能耗的持续增长,暖通空调系统(HVAC)在现代建筑中的能耗占比日益显著。多联机系统(VRF,Variable Refrigerant Flow)因其灵活控制、高效节能等优势,被广泛应用于商业楼宇、住宅及公共设施中。然而,传统多联机系统的运行策略多依赖经验设定或简单的温度反馈控制,难以实现精细化管理,尤其在负荷波动频繁的场景下,容易造成能源浪费与设备损耗。因此,如何准确预测
在现代建筑的暖通空调系统中,多联机(VRF)系统因其灵活性、高效性和节能潜力而受到广泛青睐。随着能源成本不断攀升以及环保意识日益增强,如何进一步提升空调系统的能效表现成为行业关注的重点。近年来,全变频技术的成熟与普及,为多联机系统带来了革命性的升级,真正实现了“按需供冷供热”的智能化运行模式,将节能水平推向了新的高度。传统空调系统往往采用定频压缩机或部分变频设计,在负荷变化较大的实际使用场景中,容
随着全球对环境保护的日益重视,传统制冷剂因含有高全球变暖潜能值(GWP)的氟化气体,如R410A和R22,逐渐被限制使用。在此背景下,新型环保冷媒的研发与应用成为暖通空调(HVAC)行业的重要发展方向。多联机系统(VRF,Variable Refrigerant Flow)作为现代建筑中广泛应用的空调形式,其冷媒的选择直接影响系统的能效、环境影响及运行稳定性。因此,探索并推广适用于多联机系统的新型
近年来,随着我国北方地区清洁供暖政策的推进以及南方地区冬季采暖需求的增长,多联机空调系统在低温环境下的制热性能受到了广泛关注。多联机(VRF)系统因其节能、灵活、控制精准等优势,在住宅、商业及公共建筑中广泛应用。然而,在冬季低温环境下,传统多联机系统常面临制热量衰减、能效比下降、压缩机频繁启停甚至无法正常运行等问题,严重制约了其在寒冷地区的适用性。因此,针对多联机制热性能在低温工况下的优化技术成为
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