随着现代建筑对空调系统能效和舒适性要求的不断提高,多联机空调系统(VRF,Variable Refrigerant Flow)因其灵活的配置、高效的运行能力以及节能特性,被广泛应用于商业楼宇、医院、酒店及高端住宅等场所。然而,多联机系统结构复杂、运行工况多变,长期运行过程中易出现制冷剂泄漏、压缩机故障、换热器积垢、电子膨胀阀失灵等问题,若不能及时诊断与处理,将显著影响系统性能,增加能耗,甚至导致设
行业动态 2025-10-14
在现代暖通空调系统中,多联机(VRF)因其高效节能、灵活调控和适应性强等优势,已广泛应用于商业建筑、住宅及公共设施等领域。随着“双碳”目标的推进和能效标准的不断提升,提升多联机系统的整体性能成为行业关注的重点。其中,换热器作为制冷循环中的核心部件,其传热效率直接决定了系统的能效比(EER/COP)、运行稳定性以及体积紧凑性。因此,对多联机新型换热器结构设计进行创新,已成为技术突破的关键方向。传统多
随着全球对环境保护的日益重视,制冷空调行业正面临前所未有的技术转型压力。传统多联机系统广泛使用的氢氟碳化物(HFCs)类冷媒因其极高的全球变暖潜能值(GWP),已被列入《蒙特利尔议定书》基加利修正案的逐步削减名单。在此背景下,环保冷媒的研发与应用成为行业发展的关键方向。其中,如何实现环保冷媒在多联机系统中的高效适配,已成为学术界与产业界共同关注的核心课题。多联机系统,即一拖多中央空调系统,凭借其灵
在现代暖通空调系统中,多联机(VRF)系统因其高效节能、灵活控制和空间利用率高等优势,广泛应用于商业建筑、住宅楼宇以及公共设施中。然而,在低温高湿环境下运行时,室外换热器极易出现结霜现象,严重影响系统的制热效率与运行稳定性。长期以来,如何有效防止或延缓多联机系统在冬季运行中的结霜问题,一直是行业技术攻关的重点方向。近年来,随着智能控制算法、传感器技术和材料科学的不断进步,多联机系统的防结霜控制技术
在现代建筑空调系统中,多联机(VRF)因其高效节能、灵活布置和独立控制等优势,被广泛应用于商业楼宇、住宅小区以及公共设施中。随着人们对室内环境舒适性要求的不断提高,分区温控精度成为衡量多联机系统性能的重要指标之一。传统多联机系统虽然能够实现基本的区域温度调节,但在实际运行中常出现温控滞后、区域间温度不均、频繁启停等问题,影响用户体验与系统能效。因此,探索提升多联机分区温控精度的新路径,已成为暖通空
随着信息技术的飞速发展,物联网(IoT)正逐步渗透到各行各业,成为推动产业数字化转型的重要力量。在暖通空调(HVAC)领域,多联机系统因其高效节能、灵活控制等优势,广泛应用于商业楼宇、医院、学校及高端住宅等场所。然而,传统多联机系统的运维模式普遍存在响应滞后、故障诊断困难、维护成本高等问题。近年来,借助物联网技术的深度赋能,多联机远程运维新模式应运而生,不仅显著提升了系统运行效率,也为用户带来了更
在现代建筑空调系统中,多联机(VRF)系统因其高效节能、灵活控制和适应性强等优点,被广泛应用于商业楼宇、住宅以及公共设施中。随着用户对室内环境舒适度要求的不断提高,以及建筑能耗管理日益严格,多联机系统的动态负荷响应能力成为影响整体性能的关键因素。优化其动态负荷响应能力,不仅有助于提升系统运行效率,还能显著降低能源消耗,延长设备寿命。多联机系统的动态负荷响应能力,指的是系统在面对室内外温度变化、人员
随着现代建筑对空调系统能效、舒适性和智能化要求的不断提高,多联机(VRF)系统因其灵活的配置和高效的运行性能,在商业和高端住宅领域得到了广泛应用。在多联机系统的众多核心部件中,电子膨胀阀(EEV)作为调节制冷剂流量的关键元件,其性能直接影响整个系统的运行效率与稳定性。近年来,新型电子膨胀阀凭借其高精度控制、快速响应和智能化管理等优势,逐步取代传统热力膨胀阀,成为多联机系统中的主流选择。传统的热力膨
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