Розглянуто шляхи підвищення енергоефективності багатозональних систем кондиціювання повітря, деякі те- хнології і елементи, вдосконалення яких безпосередньо підвищує енергоефективність і знижує споживання еле- ктроенергії в річному циклі використання систем кондиціювання на основі енергетичних балансів теплофізич- них процесів в VRF. За допомогою методів математичного моделювання схемно-технічних рішень і режимів роботи обладнання систем забезпечення мікроклімату в громадських об'єктах при використанні сучасних ба- гатозональних систем кондиціювання розроблена модель підбору багатозональної системи кондиціювання по- вітря, яка враховує чинники (мінлива температура холодоагенту, інверторний привід, рекуперація) та облад- нання (компресор, вентилятор, теплообмінники, фільтри.) Показані результати розрахунків за розробленою експрес-методикою, яка враховує нестаціонарні тепловологісні зовнішні та внутрішні навантаження і вплив чинників з підбором сучасного обладнання. Можливості енергозбереження проведені при розрахунку універса- льної цільової функції і програм математичного моделювання щодо визначення термінів окупності та величин цільової функції для порівнюваних варіантів. Проведений порівняльний аналіз на базі розробленої математич- ної моделі Daikin, Mitsubishi Electric, Fujitsu, Mitsubishi Heavy для об'єктів, які працюють протягом добового циклу в екстремально-нестаціонарному режимі.
Ключові слова: Оптимізація; Енергозбереження; Кондиціювання повітря; Моделювання;, Нестаціонарне на- вантаження; Інверторний привід; Компресор; Вентилятор
Ways to increase the energy efficiency of multi-zone air conditioning systems, some technologies and elements, the improvement of which directly increases energy efficiency and reduces electricity consumption in the annual cycle of using air conditioning systems based on the energy balances of thermal processes in VRF are considered. With the help of mathematical simulation methods of circuit-technical solutions and equipment operating modes of microclimate maintenance systems in public facilities using modern multi-zoned air conditioning systems the model for the selection of a multi-zone air conditioning system has been developed that takes into consideration the following factors: variable refrigerant temperature, inverter drive, recovery) and equipment (compressor, fan, heat exchangers, filters. The results of calculations based on the developed express methodology that takes into account non-stationary heat and moisture external and internal loads and the influence of factors with the selection of modern equipment are shown. The energy saving capabilities were carried out when calculating the universal objective function and mathematical modeling software by determining the payback period and the objective function values for the compared options. The comparative analysis is carried out based on the developed mathematical model of Daikin, Mitsubishi Electric, Fujitsu, Mitsubishi Heavy for objects operating during the daily cycle in extreme non-stationary mode. Key words: Optimization; Energy Saving; Air Conditioning; Simulation; Non-Stationary Load; Inverter; Compressor; Fan; Heat Exchanger.