在现代建筑空调系统中,多联机(VRF)因其高效节能、灵活控制和节省空间等优势,已被广泛应用于商业楼宇、住宅小区以及公共设施中。然而,在实际运行过程中,尤其是在冬季低温或高湿环境下,多联机系统的室外换热器容易出现结冰现象,不仅影响制冷/制热效率,还可能造成设备损坏,缩短使用寿命。因此,防结冰保护技术成为保障多联机系统稳定运行的关键环节。近年来,随着传感器技术、智能控制算法和材料科学的进步,多联机系统
行业动态 2025-10-14
随着现代建筑对空调系统能效与舒适性要求的不断提高,多联机(VRF)系统因其灵活的配置、高效的节能表现以及良好的温控能力,在商业和住宅领域得到了广泛应用。然而,在高海拔地区,由于大气压力低、空气密度小、氧气含量减少等环境特点,传统多联机系统的运行性能往往受到显著影响,出现制冷/制热能力下降、压缩机负荷增加、换热效率降低等问题。因此,研究并改善多联机在高海拔环境下的适应性运行性能,已成为暖通空调领域亟
近年来,随着建筑智能化水平的不断提升以及用户对室内环境舒适度要求的日益提高,多联机空调系统在商业楼宇、大型综合体、高端住宅等场景中的应用愈发广泛。作为中央空调系统的重要分支,多联机(VRF,Variable Refrigerant Flow)系统以其高效节能、灵活配置和节省空间的优势受到市场青睐。而其中,多区域独立控制技术作为多联机系统的核心功能之一,正经历着一系列技术革新与突破,推动整个暖通空调
随着现代建筑智能化水平的不断提升,空调系统作为建筑能耗的重要组成部分,其运行效率与舒适性备受关注。多联机(VRF)系统因其灵活的配置、高效的能效表现和广泛的应用场景,已成为商业楼宇、高端住宅及公共设施中的主流选择。然而,传统多联机系统在温度调控、负荷响应和能耗管理方面仍存在感知滞后、控制粗放等问题。近年来,新型传感器技术的快速发展为多联机系统的精准感知提供了强有力的支撑,显著提升了系统的智能化水平
近年来,随着建筑节能标准的不断提高以及智能化楼宇系统的快速发展,多联机空调系统(VRF系统)因其高效、灵活、可分区控制等优势,在商业办公、酒店、数据中心及高端住宅等领域得到广泛应用。然而,多联机系统在启动过程中存在的高启动电流问题,长期以来制约着其运行稳定性与电网适应性。尤其是在多个室内机同时启动或室外机压缩机冷启动时,瞬时电流可达额定电流的5~7倍,不仅对供电系统造成冲击,还可能导致电压波动、断
在现代建筑空调系统中,多联机(VRF)因其高效、灵活和节能的特性被广泛应用。作为多联机系统的核心部件,压缩机的运行状态直接决定了整个系统的性能与寿命。然而,在长期运行过程中,压缩机易受高温、高压、润滑不良、频繁启停等多种因素影响,导致磨损加剧、效率下降甚至提前失效。因此,研究延长多联机压缩机寿命的技术具有重要的现实意义和经济价值。首先,优化压缩机运行工况是延长其使用寿命的基础手段。多联机系统常处于
在现代建筑与住宅环境中,多联机空调系统因其高效节能、灵活控制以及空间利用率高等优势,被广泛应用于办公楼、酒店、医院及高端住宅等场所。然而,在夜间运行过程中,用户对噪音的敏感度显著提升,尤其是在需要安静环境的休息时段,多联机系统的运行噪声可能影响睡眠质量与舒适体验。因此,如何优化多联机在夜间静音模式下的运行策略,成为提升用户体验的关键课题。多联机系统的噪声主要来源于压缩机运转、风扇转动以及制冷剂流动
在现代建筑的暖通空调系统中,多联机(VRF)系统因其高效节能、灵活控制和空间节省等优势被广泛应用。然而,冷媒泄漏问题一直是影响其长期稳定运行的重要隐患。传统的冷媒泄漏检测方法如肥皂水检测、电子检漏仪、红外成像等虽然在一定程度上有效,但普遍存在灵敏度低、响应慢、操作复杂或成本高等问题。随着智能化与物联网技术的发展,冷媒泄漏检测正逐步向自动化、精准化和实时化方向演进。近年来,多种新型检测方法相继出现,
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