冷水机组制冷量性能系数

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GB 《冷水机组能效限定值及能源效率等级》

GB 《冷水机组能效限定值及能源效率等级》

GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能效效率等级》2.《能效标准》主要内容摘录(1)标准的范围本标准规定了冷水机组的能效限定值、能源效率等级、节能评价值、试验方法和检验规则。

本标准适用于采用电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组(以下简称:冷水机组)。

(2)基本的术语和定义a) 能源效率限定值(the maximum allowable value of energy consumption)冷水机组在额定的制冷工况和规定条件下,能效比的最小值,简称能效限定值。

b) 节能评价值(the evaluating values of energy conservation)在额定的制冷工况和规定条件下,节能型冷水机组应达到的能效比最小值。

c) 能源效率等级(energy efficiency grade)能源效率等级(简称能效等级)是表示产品能源效率高低差别的一种分级方法,依据能效比的大小确定,分成1、2、3、4和5 五个等级,其中1级表示能源效率最高,五级表示能源效率最低。

d) 额定能源效率等级(rated energy efficiency grade)额定能源效率等级是指由生产厂家在产品上规定的冷水机组的能源效率等级。

(3)能效限定值水冷冷水机组的能效比实测值应大于等于表1的实测值。

表1 能源效率限定值(4)能源效率评定方法a) 能源效率等级评定方法根据机组的性能系数测试结果,依据表2,判定该机组的额定能源效率等级。

产品的性能系数测试值和标注值应不小于其表2中额定能源效率等级所对应的指标规定值。

表2 能源效率等级指标b) 节能评价值机组的节能评价值为表2中能效等级2级。

(5)能源效率的试验方法按GB/T18430.1和GB/T10870中的能源效率试验方法进行(6)检验规则在一批产品中,抽取一台样品,测试其性能系数;若不满足规定要求,再抽取两台样品,实测值均应满足规定要求,否则判该批为不合格。

冷水机组能效比

冷水机组能效比

冷水机组能效比1. 引言冷水机组是一种常见的制冷设备,广泛应用于工业、商业和住宅等领域。

随着节能环保意识的增强,冷水机组的能效比成为评价其性能优劣的重要指标。

本文将详细介绍冷水机组能效比的概念、计算方法以及影响因素,并探讨提高冷水机组能效比的途径。

2. 冷水机组能效比的定义和计算方法2.1 定义冷水机组的能效比(Coefficient of Performance, COP)是指制冷量与所消耗的电力之间的比值。

它反映了冷水机组在单位电力输入下产生的制冷量。

2.2 计算方法计算冷水机组能效比需要知道以下参数:•制冷量(Cooling Capacity):单位时间内从低温源中吸收热量并传递到高温源中去的热量。

•电力消耗(Power Consumption):单位时间内消耗的电力。

根据以上参数,可以使用以下公式计算冷水机组的能效比:COP=Cooling Capacity Power Consumption3. 影响冷水机组能效比的因素3.1 设备设计和制造质量冷水机组的设计和制造质量对其能效比有着重要影响。

合理的设备设计可以减少能量损失,提高制冷效果。

而优质的材料和精良的制造工艺可以降低能耗,提高机组整体性能。

3.2 运行参数运行参数是指冷水机组在工作过程中所设置的参数,包括进出水温度、流量等。

这些参数的合理调节可以使得冷水机组在不同工况下都能够达到较高的能效比。

3.3 环境条件环境条件也会对冷水机组的能效比产生影响。

例如,环境温度过高或过低都会导致制冷剂在蒸发器或冷凝器中传热不充分,从而降低了系统的制冷效果。

4. 提高冷水机组能效比的途径4.1 优化设备设计和制造工艺通过改进设备结构和采用先进的制造工艺,可以提高冷水机组整体性能。

例如,采用高效换热器、增大换热面积、降低系统压降等措施,可以减少能量损失,提高能效比。

4.2 合理调节运行参数根据实际工况和需求,合理调节冷水机组的运行参数,可以使其在不同负荷下都能够达到较高的能效比。

(完整版)冷水机选型计算

(完整版)冷水机选型计算

冷水机制冷量计算方式及冷水机选型计算汇总冷水机制冷量计算方式及冷水机选型计算汇总(一)如何选用最适合自己的工业冷水机和小型冷水机呢,其实很简单有一个选型公式:制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;2、温差指机器进出水之间的温差;3、4.187为定量(水的比热容);4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1。

5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。

一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器.依此类推。

所以工业冷水机的选用最重要的是求出额定制冷量(二)冷水机制冷量的计算方式冷水机制冷量的计算方式,冷水机制冷原理,20kw就可以勒计算方式:1:体积(升)×升温度数÷升温时候(分)×60÷0.86(系数)=(w)2:体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw)你的数据带冷水机制冷量的计算方式,冷水机制冷原理出来就可以勒4小时10000l×(15-7)÷4h÷0.86=23255w=23.255kw5小时10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604kw(三)冷水机选型方法(三)能量守恒法Q=W入-W出Q:热负荷(KW) W入:输入功率(KW)例:8KW W出:输出功率(KW)例:3KW 例: Q=W入-W出=8-3=5(kw)(二)时间温升法Q= Cp.r.V.△T/HQ:热负荷(KW)Cp:定压比热(KJ/kg.℃)……4.1868 KJ/kg.℃r:比重量(Kg/m3)……1000 Kg/m3 V:总水量(m3) 例:0.5 m3△T:水温差(℃)……△T=T2-T1 例:=5℃H:时间(h) 例:1h例: Q= Cp.r.V.△T/H=4.1868*1000*0.5*5/3600=2.908(kw)(一)温差流量法Q=Cp.r.Vs.△TQ:热负荷(KW)Cp:定压比热(KJ/kg.℃)……4.1868 KJ/kg.℃r:比重量(Kg/m3)……1000 Kg/m3 Vs:水流量(m3/h) 例:1.5 m3/h△T:水温差(℃)……△T=T2(出入温度)-T1(进水温度) 例:=10℃例:Q=Cp.r.Vs.△T=4.1868*1000*1.5*10/3600=17.445(kw)(四)橡塑常用法:Q=W*C*△T*SQ=为所需冻水能量kcal/hW=塑料原料重量KG/H 例:W=31.3KG/HC=塑料原料比热kcal/KG℃ 例:聚乙烯PE C=0.55 kcal/KG℃△T=为熔塑温度与制品胶模时的温度差℃一般为(200℃)S=为安全系数(取1.35-2.0)一般取2.0例: Q=W*C*△T*S=31.3*0.55*200*2.0=6886(kcal/h)例: Q=W*C*△T*S=31.3*0.55*200*2.0=6886(kcal/h)Kcal/h是功率单位,1cal=4.178J 1J/s=1W单位时间内锅炉所消耗的燃料量称为燃料消耗量。

COP IPLV概念定义

COP IPLV概念定义

COP(coefficientofperformance)名义工况性能系数是在规定工况下,机组以同一单位表示的制冷(热)量除以总输入电功率得出的比值。

PLV(partloadvalue)部分负荷性能系数是用一个单一数值表示空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标,它基于机组部分负荷的性能系数值,按照机组在各种负荷下运行时间的加权因素计算得出。

IPLV(integratedpartloadvalue)综合部分负荷性能系数是用一个单一数值表示空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标,它基于下表规定的IPLV工况下机组部分负荷的性能系数值,按照机组在各种负荷下运行时间的加权因素,通过IPLV公式得到的数值。

备注:以上定义全部按照最新国标GB/T18430.2-2008标准。

公式:IPLV/NPLV?的公式如下:IPLV=a×A+b×B+c×C+d×D其中:A=机组100%负荷时的效率(COP,kW/kW,下同)B=机组75%负荷时的效率C=机组50%负荷时的效率D=机组25%负荷时的效率abcd严寒地区1.0%32.7%51.2%15.1%寒冷地区0.7%36.2%53.4%9.8%夏热冬冷地区2.3%38.6%47.2%11.9%夏热冬暖地区0.7%46.3%41.7%11.3%全国加权平均1.3%40.1%47.3%11.3%(以上资料来源:《公共建设节能设计标准(公共建筑部分)》)备注1:部分负荷百分数计算基准是名义制冷量备注2:部分负荷性能系数IPLV代表了平均的单台机组的运行工况,可能不代表一个特有的工程安装实例。

1、NPLV的意义NPLV:No-standardPartLoadValue,即非ARI标准工况下部分负荷值。

科学评估一台机组的运行费用既要考虑满负荷的效率,更要考虑部分负荷效率。

事实上,机组运行在满负荷的时间不到2%,98%的时间运行在部分负荷。

美国制冷空调学会(ARI)为此经过大量研究,提出了一种广泛接受的科学评估方法,即机组综合部分负荷性能指标(NPLV)来全面评价一台机组的综合效率。

表D.2.3-2 水冷式电制冷机组冷源系统综合性能系数SCOP计算表

表D.2.3-2 水冷式电制冷机组冷源系统综合性能系数SCOP计算表

限值 SCOPzx
4.40 符合要求
表D.2.3-2 水冷式电制冷机冷源系统组综合性能系数SCOP计算表
机组与冷却水泵、冷却塔采用一对一配置
制冷机组
冷却泵
类型
制冷量Qc COP或EER 耗电量EL
kW
/
kW
流量G m3/h
扬程H m
效率ηb 耗电量Eb
/
kW
接风管单元式机组 20
3.00
6.67
5
30Байду номын сангаас
0.70
0.66
0.00
0.00
0.00
0.00
类型
螺杆式冷水机组 螺杆式冷水机组 螺杆式冷水机组
机组制冷量总计 ΣQc
多台机组共用一套冷却水系统
制冷机组
单台制冷 量
同规格 数量
同规格制 冷量Qc
COP或EER
耗电量EL
SCOP 限值
Qc·SCOP
kW

kW
/
kW
/
/
600
1
600
5.3
113.21
4.40 2640.00
600
2
1200
kW 0.00
SCOP 计算值
/ 2.73 0.00 0.00
SCOP 限值
/ 2.70 0.00 0.00
结论
/ 符合要求
流量G
m3/h 130 130 130
扬程H
m 20 20 20
综合SCUPz 4.69
冷却泵
效率ηb
同规格数 量
/

0.69
1
0.69
2
0.69

制冷主机能效比GB19577-2004解读

制冷主机能效比GB19577-2004解读

中央空调冷水机组能效标准GB19577-2004解读2004年9月16日,对中国空调行业是具有里程碑意义的一天。

GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》(以下简称《能效标准》)国家标准正式发布,这个标准为强制性标准,已于2005年3月1日正式实施。

结合04年8月13日国家发改委、国家质检总局先期联合颁布的《能源效率标识管理办法》,可以预见中央空调即将实施能效标识制度。

能效标准和办法的实施将对中央空调行业将产生重要的影响。

本文从水冷冷水机组的角度,介绍了能效标准的出台背景和主要技术内容,对比说明了目前国内水冷冷水机组的能效现状,并对能效标准实施后对行业的影响进行了预测。

一、《能效标准》基本情况1.标准出台的背景(1)国家能源紧缺的问题日益突出中国正处于工业化过程中,社会经济发展对能源的依赖要比发达国家大得多,社会发展受到资源约束的矛盾日益突出。

我国已成为煤炭、钢铁、铜等第一消费大国,继美国之后的世界第二石油和电力消费大国。

能源的开采、转换和利用对环境、公众身体健康、全球气候变化、经济发展、国家能源安全产生巨大影响。

近几年来,我国电力生产增长迅猛,但相对而言,消费量增长更快,在夏季,部分地区电力供应紧张,有19个省区市不同程度的出现了拉闸限电。

04年入冬后,全国大范围的缺电现象愈演愈烈。

据统计,全国有21个省市区采取了拉闸限电的措施来保证基本的电力供应。

电监会日前提供的数字显示,05年我国电力需求增长将达14%-15%,为25年用电增长最快的一年。

(2)峰谷差别加大,居民生活和企业生产受影响椐统计,随着空调的进一步普及,空调已日渐成为能耗大户。

同时由于空调的使用时间比较集中,造成巨大电力供应的峰谷差别,造成高峰时的供不应求,低谷时的电力闲置浪费。

在我国许多城市,在夏季用电高峰时期,都出现了由于用电紧张而导致拉闸限电;近几年来供电部门被迫实施强制性错峰用电措施,影响了居民的正常生活和企业的生产经营。

空调机组性能系数浅析

空调机组性能系数浅析

空调机组性能系数浅析西安工程大学赵军狄育慧宣永梅摘要本文介绍了当前应用较多的几种空调机组性能系数的现状,说明了各自的定义及应用,重点说明了蒸发冷却空调机组的性能特点,并通过具体的测试数据,说明了蒸发冷却空调机组的优势。

关键词空调机组性能系数蒸发冷却空调机组优点工程实例前言近年来,人们不对空调的需求量断增加,用电量也随之剧增,特别是加重了夏季的用电负荷。

在制冷系统容量和运行时间一定时,全年能耗取决于制冷组的类型、单机容量、台数、不同机型不同容量机组的搭配方式等。

如果知道机组的额定冷量和部分负荷调节特性,结合用户全年冷负荷的分布规律,就可以准确计算其全年能耗。

目前,国内外空调机组性能系数的评价方法主要有以下几个指标。

1.能效比EER它是标志机组能耗的重要指标,EER(Energy Efficiency Ratio)为在给定的额定工况和规定条件下,空调器机组进行制冷运行时,制冷量一输入功率之比,其值用(Btu/h)/W 或W/W表示。

其中Btu为英热单位(British thermal units),1Btu/h=0.293W。

它与COP的关系是:EER((Btu/h)/W )= 3.413COP(W/W)。

EER主要表征了空调机组(含空气源、水源、地源等形式的整体式、分体式空调机组)的性能参数。

EER性能参数值比COP适用范围更加广泛,除了一般的电动压缩式制冷或热泵空调机组(制冷压缩机)外,亦适合于吸收式制冷机组。

EER所表示的仅仅是名义工况下的能耗,随着系统承担负载荷的减少,EER会大幅度的下降。

例如:某机组在满负荷运行时的EER是3.0,而当系统调节为40%负荷时,EER 已经降为1.4了。

系统负荷与冷水机组的制冷量完全匹配的情况几乎是没有的,因此必须考虑机组在季节下的能耗情况。

2.季节能效比SEER季节能效比SEER表示在制冷季节期间内,空调器进行制冷运行时,从房间除去的热量总和(总的制冷量)与耗电量总和(总的输入能量)之间的比值。

EER和COP的区别

EER和COP的区别

EER和COP的区别EER, COPCOP(Coefficient of Performance),EER(Energy Efficiency Ratio)。

现在常把COP看作是制热系数,而EER看作是制冷系数,实际上这种说法并不完全:为了衡量制冷压缩机在在制冷或制热方面的热力经济性,常采用性能系数COP这个指标。

1、制冷性能系数开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机轴功率Pe的比值。

封闭式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率Pin的比值。

1、制热性能系数开启式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机轴功率Pe的比值。

封闭式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机电机的输入功率Pin的比值。

其单位均为(W/W)或(KW/KW)。

在这里,我请同志们参考《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第517页或彦启森主编《空调用制冷技术》的相关内容。

EER:空调、采暖设备的能效比(英文为Energy efficiency ratio)在额定(名义)工况下,空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量之比。

此定义可详见《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第482页JGJ134-2001的术语部分。

大家亦可参阅中国建工出版社赵荣义等编著的《高等学校推荐教材空气调节》(第三版)第148页相关内容。

我个人认为,EER主要表征了局部空调机组(含空气源、水源、地源等等整体式、分体式空调机组)的性能参数,其一个较突出的特点是仅适合于电动压缩式(蒸气压缩式)制冷或热泵空调机组。

而COP性能参数值则适用范围更加广泛,除了一般的电动压缩式制冷或热泵空调机组(制冷压缩机)外,亦适合于吸收式制冷机组。

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冷水机组制冷量性能系数(COP)有哪些要求
选择合适的冷水机需要着重了解冷水机的制冷量、冷冻水量、热效率和水箱容量、温控精度、水质要求和水循环系统材质要求等。

下面的数据是工业冷水机制冷量性能系数要求。

1、活塞式/涡旋式冷水机组,其性能系数(COP)要求如下:
当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于3.8;
当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.0;
当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.2。

2、对于螺杆式冷冻机组,其性能系数(COP)要求如下:
当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于4.10;
当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.30;
当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.60。

3、对于离心式冰水机组,其性能系数(COP)要求如下:
当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于4.40。

当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.70。

当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于5.10。

4、对于蒸发冷却或风冷式冷水机/活塞式/涡旋式冷水机组,其性能系数(COP)要求如下:
当额定制冷量小于或等于50KW时,其COP不应小于2.40。

当额定制冷量大于50KW时,其COP不应小于2.60。

5、对于风冷或蒸发冷却的螺杆式冷水机组,其性能系数(COP)要求如下:当额定制冷量小于或等于50KW时,其COP不应小于2.60。

当额定制冷量大于50KW时,其COP不应小于2.80。

6、水冷螺杆式冷水机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)要求如下:
当额定制冷量小于528KW时,其IPLV不应小于4.47。

当额定制冷量528~1163KW时,其IPLV不应小于4.81。

当额定制冷量大于1163KW时,其IPLV不应小于5.13。

7.对于离心式水冷机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)要求如下:
当额定制冷量小于528KW时,其IPLV不应小于4.49。

当额定制冷量528~1163KW时,其IPLV不应小于4.88。

当额定制冷量大于1163KW时,其IPLV不应小于5.42。

当名义制冷量大于7.1kW的风冷单元式机组,其能效比要求如下:
当不接风管时,能效比不小于2.60。

接风管时,能效比不小于2.30。

当名义制冷量大于7.1kW的水冷单元式机组,其能效比要求如下:
当不接风管时,能效比不小于3.00。

接风管时,能效比不小于2.70。

1、使用侧:制冷进/出口水温12/7℃。

2、热源侧(或放热侧):水冷式冷却水进出口水温30/35℃,风冷式制冷空气干球温度35℃,蒸发冷却式空气湿球温度24℃。

3、使用侧和水冷式热源侧污垢系数0.086m2.℃/kW。

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