随着全球能源结构的深刻变革和“双碳”目标的持续推进,建筑领域的节能减排已成为实现可持续发展的重要突破口。在众多建筑用能设备中,暖通空调系统(HVAC)占据着相当大的能耗比例,尤其在商业建筑和大型公共设施中更为显著。多联机系统(VRF,Variable Refrigerant Flow)因其高效、灵活、节能的特点,近年来广泛应用于各类建筑场景。与此同时,太阳能、风能等可再生能源的快速发展为建筑能源系
行业动态 2025-10-14
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,已广泛应用于住宅、商业及公共建筑。然而,在实际运行过程中,制冷剂管路的压降问题常常影响系统性能,导致能效下降、压缩机负荷增加甚至设备损坏。因此,如何优化多联机管路设计以降低压降,成为提升系统整体效率的关键环节。传统设计多依赖经验公式和标准规范,缺乏对复杂工况和动态变化的深入考量。近年来,随着计算流体力学(CFD)、智能算
在现代建筑环境控制中,多联机空调系统因其高效节能、灵活调控等优势,被广泛应用于商业楼宇、高端住宅及数据中心等场所。随着用户对室内空气品质要求的不断提高,除湿功能作为多联机系统的重要组成部分,其性能直接影响到用户的舒适度与设备运行效率。尤其是在高湿度地区或梅雨季节,传统制冷除湿模式往往存在过度降温、能耗偏高、湿度控制不精准等问题。因此,提升多联机系统的智能除湿性能已成为当前技术升级的关键方向。要实现
随着建筑智能化和能源管理需求的不断提升,多联机空调系统(VRF)因其灵活的配置、高效的节能表现以及良好的温控能力,被广泛应用于商业楼宇、数据中心、医院、酒店等大型建筑中。然而,传统的多联机系统多采用本地控制器进行独立管理,缺乏统一的数据平台与远程监控能力,导致运维效率低下、能耗难以优化、故障响应滞后等问题。为解决这些挑战,基于云平台的多联机集群管理技术应运而生,成为实现中央空调系统智能化、集约化管
随着现代建筑对空调系统能效、舒适性及智能化要求的不断提升,多联机(VRF)系统因其灵活的配置、高效的运行和节能特性,已成为商业与高端住宅领域主流的暖通空调解决方案。在多联机系统的长期稳定运行中,压缩机油的平衡分配是影响系统可靠性与寿命的关键因素之一。近年来,围绕油平衡控制技术的研究与工程应用取得了显著进展,推动了整个行业向更高性能、更智能化的方向发展。传统多联机系统在运行过程中,由于各压缩机启停频
在当前全球气候变化日益显著的背景下,极端天气事件频发,高温、严寒、高湿、沙尘等恶劣气候条件对建筑环境调控系统提出了更高要求。多联机空调系统(VRF,Variable Refrigerant Flow)作为现代建筑中广泛应用的暖通空调解决方案,其在极端气候下的运行稳定性与能效表现直接关系到室内环境舒适性与能源利用效率。因此,开展“多联机适应极端性能强化研究”具有重要的现实意义和工程价值。首先,高温环
在现代建筑空调系统中,多联机(VRF,Variable Refrigerant Flow)因其灵活的控制方式、较高的能效比以及适应性强等优点,被广泛应用于商业楼宇、住宅及公共设施中。然而,在实际运行过程中,多联机系统多数时间处于部分负荷工况下运行,其效率往往低于设计满负荷状态下的理论值。因此,如何优化多联机在部分负荷运行时的能效表现,成为提升整体系统节能水平的关键课题。首先,需要明确多联机在部分负
近年来,随着建筑节能要求的不断提高以及空调系统在商业与住宅领域的广泛应用,多联机(VRF)系统的能效表现日益受到关注。多联机系统因其灵活的配置、高效的运行能力以及对不同负荷变化的良好适应性,已成为现代楼宇空调的主流选择之一。然而,在实际运行中,换热器表面结霜、积尘、腐蚀等问题严重影响了系统的换热效率,进而导致能耗上升和维护成本增加。为应对这些挑战,新型涂层材料的研发与应用正在成为提升多联机换热效率
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