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下一节:08-01 人行为对建筑能耗的影响

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Hello 大家好

我今天跟大家分享一下

我们在实际调研中发现的

VRF的运行特征

和在设计中需要注意的一些问题

我们去北京 青岛 杭州等

多栋使用VRF的系统的办公楼

然后并且还调研了一些

使用VRV系统的办公楼

这样子我们把VRF系统

和传统的集中空调系统进行对比

发现了很多VRF的运行特征

那么从运行时间来讲

我们发现VRV系统

一般都有统一的运行时间

由这个运行员统一管理

一般都是从早到晚

覆盖整个的工作时间

同时VRV系统 因为每个房间

都有最小通风量的需求

所以一般每个房间

都不能完全关闭这个VRV Boss

但是相反VRF系统

因为它有这个灵活的

独立控制的特性

所以每个房间的用户

都相当于有人手一个遥控器

他可以自行决定

他是要开还是关

那么我们在调研当中发现

很多人都是感觉到热了

才把空调打开

那么从设定温度角度来讲

我们发现VRV系统的设定温度

普遍都相对比较低

这个情况在大陆还好一点

一般设定温度都在24度左右

但在香港我们发现

很多高档的办公楼

为了追求所谓的

比较高档的服务品质

他们都把这个设定温度

设定的非常的低

一般会设到22度 甚至会更低

相对来讲VRF系统

它这个温度设定的跨度就很大

因为每个房间都不一样

那么这个每个房间的设定温度

是主要是根据人员的特点

和这个房间类型来决定的

比如说我怕热

那我就把温度设的低一点

我怕冷我就把温度设高一点

27 28度都有可能

那么如果是小的这种独立办公室

那这个办公室里所在这个人

他想要多少就多少

但是如果是那种

比较大的开敞办公室

因为它要照顾到

绝大多数人的需求

所以它的温度

一般都会相对偏低一点

但平均来讲VRF系统的设定温度

都要比VRV系统要低那么一两度

从这个开窗户的角度来说

VRV系统的这个窗户

一般都是不可开启的

那用户没得选

他一般他没有办法开窗

这个新风只是由这个

空调系统统一来进行提供

但是VRF系统

它一般在设计的时候

一般都带着可开启的窗户

所以用户一般在室外环境

比较适宜的情况下

它就会选择开窗

相反的如果是室外温度比较高

特别热的时候受不了了

所以他一般他就把窗户关掉

然后打开空调

那么根据以上的这些

VRF运行特征

我们能相应的总结出来一些

VRF在设计中

需要注意的一些地方

首先第一个问题就是分区

我们都知道VRF一个室外机

它带动了多个室内机

这一点跟AAQ比较像

它有一个(HU)

带动了多个VRV Boss

那么为了提供它的负载率

比如说在分区的时候

尽量把功能相近的房间分到一起

为什么 因为功能相近的房间

它的这个运行的时间

这个作息也是比较像的

这样子就能保证这个室外机

一直都运行在

负荷率比较高的情况下

从而提高效率 举个例子

比如说这个办公室和数据机房

这两种房间

它的运行特征截然相反

办公室就朝九晚五

人早上来了空调开开

晚上走了空调就关掉

但数据机房

它是24小时不间断运行的

那么它们两个如果放在一起

会是什么样的结果呢

在白天还比较好

人也在 数据机房也运行着

它负荷率比较高

那晚上人一走它就关掉了

办公室这边就关掉了

它的数据机房

就只剩数据机房在运行

那这个时候在夜间

它的室外机的负荷率就相对偏低

它的效率也比较低

那这对节能是不利的

所以我们说在设计的时候

尽量要把功能相近的房间

放在一起

如果功能非常不一样的

尽量就把它们分开

尤其是这种数据机房

这种有特殊功能需求的

它要单独处理

另外有一个问题就是设备选型

我们说现在一般VRF系统

在设计的时候都会首先就是计算

每个房间的尖峰负荷

那么非常保守的一个做法

就是把各个房间的

尖峰负荷算出来之后加和起来

然后再乘以一个安全系数

这样就能保证百分之两百

每个房间的负荷都能得到满足

但稍微没那么保守的

就是把尖峰负荷加起来

不乘安全系数

那稍微节能一点的做法

就是把这些尖峰负荷加起来之后

再考虑到一个

同时使用概率的问题

就会乘以一个同时使用系数

那么这三种方法对于VRF这种

有很独立控制特性的系统

其实我们说并不是非常的适合

那么因为VRF系统来说

每个房间它都独立控制

那其实在VRF系统里边

几乎不太可能出现

所有房间同时开空调的情况

比如说在某一个时刻

一个房间开空调的概率是99%

那么如果一个室内机带20个房间

那这20个房间

同时开空调的概率只有82%

算一下数据就知道了

那么我们在实际调研中发现

它的情况也是这样的

那原因是什么呢

因为每个房间所在的人都不一样

要么是经理 秘书

要么是研究人员 这三种

这不同种人他的

首先他的作息是不一样的

另外人和人之间他的行为习惯

节能意识是不一样的

有的人就比较

意识 节能意识比较强

我就是我非常热了才开空调

我否则就开窗 那么就不开空调

有的人节能意识弱一点

我就一直开空调

所以每个房间它的负荷变化

这个曲线都是不一样的

那当我们把每个房间

这种不同的变化曲线

逐时加和起来之后

我们发现这个得到的尖峰负荷

要比前面三种方法

计算出来的尖峰负荷要小很多

所以我们建议在实际设计中

最好是在选型之前

进行一个全年逐时的

负荷模拟计算

那么在这个逐时的

负荷模拟计算的结果基础上

再进行设备选型

才是一种比较节能的

设备选型方法

以上就是我的分享 谢谢大家

建筑室内热环境模拟及应用课程列表:

第一章 绪论

-01-01-建筑设计与运行中存在的问题与挑战

--01-01-建筑设计与运行中存在的问题与挑战

-01-02-建筑模拟是解决上述问题的重要手段

--01-02-建筑模拟是解决上述问题的重要手段

-01-03-建筑模拟的历史与分类

--01-03-建筑模拟的历史与分类

-01-04-DeST的介绍与特点

--01-04-DeST的介绍与特点

-01-05-DEST的应用

--Video

-01-06-准确性问题

--Video

-01-07-建筑模拟过程中常见的几个问题

--01-07

-01-08-课程目标与安排

--Video

-01-09-录屏-DEST简介

--01-09

-01-10-录屏 DEST建模

--1-10

--1-11

-第一章 绪论--第一次作业

第二章 建筑热过程与负荷计算

-02-01-建筑热环境的三大传热过程

--Video

-02-02-非透明围护结构的热平衡过程

--Video

-02-03-透明围护结构的热平衡过程

--Video

-02-04-室内空气的热平衡

--02-04-室内空气的热平衡

-02-05-建筑热过程的动态求解方法简介

--Video

-02-06-室外气象参数的取值方法

--Video

-02-07-录屏:DeST围护结构的设定

--02-07-录屏:DeST围护结构的设定

-02-08-录屏:DeST建筑全局设定

--Video

-第二章 建筑热过程与负荷计算--第二次作业

第三章 住宅类建筑能耗模拟分析方法

-03-01-中国城镇住宅建筑现状

--03-01-中国城镇住宅建筑现状

-03-02-住宅中的热点问题-1

--03-02-住宅中的热点问题-1

-03-03-住宅中的热点问题-2

--03-03-住宅中的热点问题-2

-03-04-住宅特点及模拟要点

--03-04-住宅特点及模拟要点

-03-05-住宅模拟案例-1

--03-05-住宅模拟案例-1

-03-06-住宅模拟案例-2

--03-06-住宅模拟案例-2

-3-7-房间功能设置1

--Video

-3-8-房间功能设置2

--3-8

-3-9-房间功能设置3

--3-9

-3-10-房间功能设置4

--3-10

-第三章 住宅类建筑能耗模拟分析方法--第三次作业

第四章 公共建筑能耗模拟分析方法

-04-01-公共建筑用能现状

--04-01-公共建筑用能现状

-04-02-公共建筑的用能特征

--04-02-公共建筑的用能特征

-04-03-公共建筑模拟中的关键点

--04-03-公共建筑模拟中的关键点

-04-04-模拟分析的实例

--04-04-模拟分析的实例

-04-05-录屏:建筑参数设定(1)

--04-05-录屏:建筑参数设定(1)

-04-06-录屏:建筑参数设定(2)

--04-06-录屏:建筑参数设定(2)

-04-07-录屏:建筑参数设定(3)

--04-07-录屏:建筑参数设定(3)

-04-08-录屏:建筑参数设定(4)

--04-08-录屏:建筑参数设定(4)

-04-09-录屏-报表解读(1)

--04-09-录屏-报表解读(1)

-04-10-录屏-报表解读(2)

--04-10-录屏-报表解读(2)

-04-11--录屏-报表解读(3)

--04-11--录屏-报表解读(3)

-04-12--录屏-报表解读(4)

--04-12--录屏-报表解读(4)

-第四章 公共建筑能耗模拟分析方法--第四次作业

第五章 环境控制模拟分析方法

-5-1 环境控制方案模拟的工程背景和影响因素

-- 5-1-环境控制方案模拟的工程背景和影响因素

-5-2-环境控制系统模拟的实际工程应用

--5-2-环境控制系统模拟的实际工程应用

-5-3-空气处理设备方案的影响因素

--5-3-空气处理设备方案的影响因素

-5-4-空气处理设备的模拟分析方法

--5-4-空气处理设备的模拟分析方法

-5-5-录屏:DeST中Scheme模拟计算的操作方法

--5-5-录屏:DeST中Scheme模拟计算的操作方法

-5-6-录屏:DeST中AHU模拟计算的操作方法

--5-6-录屏:DeST中AHU模拟计算的操作方法

-第五章 环境控制模拟分析方法--第五次作业

第六章 冷热源方案设计与经济性分析

-06-01 冷热源与水系统的工程背景与实际意义

--06-01 冷热源与水系统的工程背景与实际意义

-06-02 冷热源与水系统的模拟设计方案

--06-02 冷热源与水系统的模拟设计方案

-06-03 特约采访:空调水系统常见工程问题介绍-张野

--06-03 特约采访:空调水系统常见工程问题介绍-张野

-06-04 建筑能耗系统的背景和主要内容

--06-04 建筑能耗系统的背景和主要内容

-06-05 建筑能耗系统模拟的基本方法

--06-05 建筑能耗系统模拟的基本方法

-06-06 特约采访:分项计量系统与模拟的关系-沈启

--06-06 特约采访:分项计量系统与模拟的关系-沈启

-06-07 经济性分析的基本方法

--06-07 经济性分析的基本方法

-06-08 经济性分析的实际工程应用

--06-08 经济性分析的实际工程应用

-06-09 特约采访:经济性模拟分析的必要性与特点-王福林

--06-09 特约采访:经济性模拟分析的必要性与特点-王福林

-06-10 录屏:冷热源与泵站分析的具体操作

--06-10 录屏:冷热源与泵站分析的具体操作

-06-11 录屏:其他能耗系统模拟计算模块操作

--06-11 录屏:其他能耗系统模拟计算模块操作

-06-12 录屏:经济性分析模块模拟操作

--06-12 录屏:经济性分析模块模拟操作

-第六章 冷热源方案设计与经济性分析--第六次作业

第七章 VRF系统与建筑采光模拟及批处理操作

-07-01 建筑光环境:窗和遮阳

--07-01 建筑光环境:窗和遮阳

-07-02 DeST中的遮阳计算与日影分析

--07-02 DeST中的遮阳计算与日影分析

-07-03 外檐的遮阳与建模技巧

--07-03 外檐的遮阳与建模技巧

-07-04 DeST中的采光模拟分析方法

--07-04 DeST中的采光模拟分析方法

-07-05 DeST软件使用的实用专题

--07-05 DeST软件使用的实用专题

-07-06 批处理功能介绍

--07-06 批处理功能介绍

-07-07 多联式空调系统VRF的主要特征

--07-07 多联式空调系统VRF的主要特征

-07-08 VRF系统的设计关键点

--07-08 VRF系统的设计关键点

-07-09 录屏:VRF多联式空调系统模拟计算方法

--07-09 录屏:VRF多联式空调系统模拟计算方法

-07-10 录屏:DeST中的遮阳模拟计算方法

--07-10 录屏:DeST中的遮阳模拟计算方法

-07-11 录屏:DeST中的阴影和采光计算

--07-11 录屏:DeST中的阴影和采光计算

-07-12 录屏:阳光遮挡对负荷影响的模拟分析

--07-12 录屏:阳光遮挡对负荷影响的模拟分析

-07-13 录屏:遮阳板对负荷影响模拟分析

--07-13 录屏:遮阳板对负荷影响模拟分析

-07-14 The Interview of Sun Kaiyu from Lawrence Berkeley National Laboratory about the practical eng

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-第七章 VRF系统与建筑采光模拟及批处理操作--第七次作业

第八章 人行为模拟分析方法与DeST应用案例介绍

-08-01 人行为对建筑能耗的影响

--08-01 人行为对建筑能耗的影响

-08-02 人行为的定义、分类与特征

--08-02 人行为的定义、分类与特征

-08-03 人行为的模拟分析方法

--08-03 人行为的模拟分析方法

-08-04 人行为建模与实际应用(1)

--08-04 人行为建模与实际应用(1)

-08-05 人行为建模与实际应用(2)

--08-05 人行为建模与实际应用(2)

-08-06 录屏:DeST软件中人行为模拟模块的计算

--08-06 录屏:DeST软件中人行为模拟模块的计算

-08-07 访谈:IEA能源分析师Brian Dean谈建筑人行为

--08-07 访谈:IEA能源分析师Brian Dean谈建筑人行为

-第八章 人行为模拟分析方法与DeST应用案例介绍--第八次作业

Video笔记与讨论

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