(完整版)水源热泵节能技术标准
国家标准(水源热泵设计标准).

国家标准《地源热泵系统工程技术规范》设计要点1 前言实施可持续发展能源战略已成为新时期我国能源发展的基本方针,可再生能源在建筑中的应用是建筑节能工作的重要组成部分。
2006年1月1日《可再生能源法》正式实施,地源热泵系统作为可再生能源应用的主要途径之一,同时也是最利于与太阳能供热系统相结合的系统形式,近年来在国内得到了日益广泛的应用。
地源热泵系统利用浅层地热能资源进行供热与空调,具有良好的节能与环境效益,但由于缺乏相应规范的约束,地源热泵系统的推广呈现出很大盲目性,许多项目在没有对当地资源状况进行充分评估的条件下就匆匆上马,造成了地源热泵系统工作不正常,为规范地源热泵系统的设计、施工及验收,确保地源热泵系统安全可靠的运行,更好的发挥其节能效益,由中国建筑科学研究院主编,会同13个单位共同编制了《地源热泵系统工程技术规范》(以下简称规范)。
该规范现已颁布,并于2006年1月1日起实施。
由于地源热泵系统的特殊性,其设计方法是其关键与难点,也是业内人士普遍关注的问题,同时也是国外热点课题,在新颁布的《规范》中首次对其设计方法提出了具体要求。
为了加深对规范条文的理解,本文对其部分要点内容进行解析。
2 《规范》的适用范围及地源热泵系统的定义2.1 《规范》的适用范围该《规范》适用于以岩土体、地下水、地表水为低温热源,以水或添加防冻剂的水溶液为传热介质,采用蒸气压缩热泵技术进行供热、空调或加热生活热水的系统工程的设计、施工及验收。
它包括以下两方面的含义:(1)“以水或添加防冻剂的水溶液为传热介质”,意旨不适用于直接膨胀热泵系统,即直接将蒸发器或冷凝器埋入地下的一种热泵系统。
该系统目前在北美地区别墅或小型商用建筑中应用,它优点是成孔直径小,效率高,也可避免使用防冻剂;但制冷剂泄漏危险性较大,仅适于小规模应用。
(2)“采用蒸气压缩热泵技术进行……”意旨不包括吸收式热泵。
2.2 地源热泵系统的定义地源热泵系统根据地热能交换系统形式的不同,分为地埋管地源热泵系统(简称地埋管系统)、地下水地源热泵系统(简称地下水系统)和地表水地源热泵系统(简称地表水系统)。
水源热泵方案及节能说明

水源热泵设计方案说明一、工程概况:本项目位于江苏省无锡市,建筑面积23729平方米,总空调面积约14290M2,其中一至二层为超市;三至四层为餐饮部,五到十层全部为客房,有热水需求。
根据客户提供情况,从节能环保角度考虑,采用中央空调提供制冷,主机采用水源热泵机组。
二、设计依据1、甲方提供的相关图纸及文件;2、《采暖通风与空气调节设计规范》;3、《通风与空调工程施工及验收规范》;4、《实用供热空调设计手册》及国家其它有关规范。
三、设计参数1、室外主要气象参数:夏季计算干球温度T g= 33.4 ℃,湿球温度T S=28.4 ℃。
2、室内空气设计参数:夏季温度为:T=24-28℃,冬季16-20℃四、设备选型与计算主要技术指标1、总冷负荷为:Q = 2186KW ,考虑将来同时最大使用系数和适应无锡夏季空调负荷日变化较大等因素。
故选用“宏星”牌水冷螺杆式水源热泵机组40STD-E645HS 1 台和“宏星”水冷螺杆式热回收水源热泵机组:40STD-E540HSB 2台(用于制取热水);40STD-E645HS 制冷量:645.4KW 双压缩机,输入功率105.8 KW;40STD-E540HSB 制热量:542.9KW热回收量:162.9Kw,输入功率89 KW;五、能量调节与控制主要控制设备1、空调主机:采用40STD-E645HS 40STD-E540HSB的“宏星”牌主机,该系列的机组为我司最成熟的机种之一,机组配备微电脑控制系统,具有故障显示、运行情况显示;装配缺相逆相保护、电机过载保护、防冻保护、高低压压力保护等多项保护措施;压缩机共有6级能量卸载,0%、33%、50%、66.5%、83%、100%通过检测冷冻水的供回水温度自动能量卸载和加载,极大的削减了其运行成本。
2、冷冻水泵、冷却水泵启停可实现自动和手动二措施,确保系统的稳定使用。
六、热回收技术简介热回收冷水机组是广州恒星冷冻机械制造有限公司在普通水源热泵机组的基础上开发的新一代热能回收产品,其工作原理是利用热回收器把制冷过程中排放的大量废热回收起来制取卫生热水,在为客户提供冷冻水的同时,还可以供应大量的热水。
第六章 水源热泵 技术规格及要求

第六章技术规格及要求1、技术规格1.1供暖工程建筑面积123000㎡;1.2符合国家规范的满液式“半封闭或全封闭双螺杆”水源热泵设备系统一套(含机房内整体配套设备安装);1.3据相关标准,建筑面积热指标为65 w/㎡,建筑热负荷为123000*65=7999KW。
2、投标商资格要求2.1具有合法经营资格,须提供合法有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证。
2.2投标人非制造厂家的(或制造厂家分公司),提供所投产品的生产厂家提供对本项目的经销授权书;2. 3其它证明文件。
3、货物招标要求3.1机组性能及特点:1)单机制热量2117kw;2)制冷剂选用R22;3)单台机组能量调节范围:无级能量控制;4)电源380V-3Ph-50Hz,星—三角启动;5)名义工况:制热工况、机组冷冻水(深井水)进水温度为15℃,热却水出水温度为46℃;3.2 机组要求:1)控制:机组带有微电脑控制柜,运行时可显示运行参数,可根据末端负荷的变化自动进行能量调节。
2)机组可选配RS485通讯端口,并可与任何通讯协议公开的设备、控制器进行通讯。
3)机组具有下列自动保护功能,并提供故障报警:压缩机过热保护、排气压力过高、吸气压力过低、防结冰保护、电源异常保护、掉电、冷冻水断流、传感器故障保护、压缩机防止频繁启动保护、压缩机电机过载保护、冷却水断流保护。
4)具有较小的外形尺寸和重量,节省空间3.3机组零部件特点:1)压缩机:选用半封闭或全封闭双螺杆压缩机:双机头设计,内置油分离器,效率可达99.7%;内设压差式供油系统,具有高可靠性;吸气冷却电机;用冷却机油和冷媒液体密封转子。
2)冷凝器采用双面强化高效换热管。
3)蒸发器采用内螺纹强化高效换热管,优化换热管齿形,高品位的换热性能,干式蒸发器制冷剂充注少,回油良好。
4)无油冷却和油泵设计(压差式供油)。
注:如果满足条款,则在“是否符合”栏内写“是”,否则,写“否”,并在“备注”栏内注明不符合的原因。
水源热泵机组技术要求 - 副本

螺杆式水源热泵机组技术要求
水源热泵机组循环水泵,自动软化水装等全套
1、本设备设集中空调系统,冬季采用地盘管供暖,夏季送凉风,一年四季定时供热水,以便居民洗澡。
采用水源热泵系统,投标人员设计取水井,水井的数量,水井的位置已满足需求,末端风机管盘不再此次报价范围。
2、系统的技术性能和质量指标,应达到国际先进水平,并适合华兴太阳城建筑特点和使用特点,系统在安装调试、操作使用、维护保养等方面应简便易行。
3、要提供水源热泵机组主要技术规范和要求。
4、设备布置、配管。
5、夏季制冷水7-12℃,供末端风机管盘使用,冬季制热水,供地盘管使用。
6、主机冷热负荷调节范围。
7、压缩机应有良好的润滑保障,润滑系统简单可靠,系统应无泄漏或具有良好的泄露保护功能。
8、执行国家规范和标准。
9、质量要求。
10、水源热泵机房设两个,南1#机房供7#、8#、9#、10#、1#、2#、商业、别墅4栋,面积约平米。
北2#机房供3#、4#、5#、6#、商业、会所及二期工程大约有8万平米。
一期工程2011年10月份完成1#机房外管线、热水、回水井,2011年12月份内管线完成。
11、投标人资格要求:投标人具有独立企业法人资格、施工资质、具备足够的人员,并近三年内有成功完成类似工程项目的供货、施工经验和业绩,信誉良好。
12、甲方提供综合工程管线规划图。
13、付款方式要求:是否合作经营管理,政府补贴的办法及办理。
热泵热水机组 标准

热泵热水机组标准
热泵热水机组是一种利用热泵技术来加热水的设备。
它通常由压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀等组件组成。
热泵热水机组的标准通常包括以下几个方面:
1. 安全标准,热泵热水机组在设计和制造过程中需要符合相关的安全标准,以确保设备在运行过程中不会对使用者造成伤害。
这包括电气安全、防护性能、防火性能等方面的标准。
2. 能效标准,热泵热水机组需要符合能效标准,以确保其在加热水的过程中能够高效利用能源,降低能源消耗,减少对环境的影响。
3. 性能标准,热泵热水机组的性能标准包括加热水的速度、温度控制精度、噪音水平等方面的要求,以确保设备能够稳定可靠地运行,并且满足用户的实际需求。
4. 环保标准,热泵热水机组需要符合相关的环保标准,包括使用环保制冷剂、减少噪音污染、降低能源消耗等方面的要求,以减少对环境的负面影响。
5. 质量标准,热泵热水机组在制造过程中需要符合相关的质量标准,以确保设备的可靠性和耐用性,减少故障率,延长设备的使用寿命。
总的来说,热泵热水机组的标准涉及安全、能效、性能、环保和质量等多个方面,这些标准的制定和执行对于保障用户的权益,推动整个行业的健康发展具有重要意义。
热泵热水机能源效率等级及限定值

热泵热水机能源效率等级及限定值热泵热水机能源效率等级及限定值热泵热水机是一种能够通过抽取环境中的热能,并将其用于加热水的设备。
由于其高效节能的特性,热泵热水机在现代社会中得到了广泛的应用。
然而,为了保证热泵热水机的能源效率,并达到可持续发展的目标,相关工业领域提出了一系列的能源效率等级和限定值。
一、能源效率等级能源效率等级是评估热泵热水机能源利用效率的重要指标。
我国相关政策对热泵热水机的能源效率等级做出了明确规定。
根据《热泵热水机能效等级与能效限定值》(GB21456-2013)标准,热泵热水机被分为一、二、三、四个等级,从高到低分别为一级、二级、三级和四级。
1. 一级能源效率一级能源效率是热泵热水机能源利用效率的最高等级。
一级热泵热水机在工作时能够将大部分的热能转化为热水,并且只有很少的热能被浪费。
一级能源效率的热泵热水机通常采用高效的压缩机、换热器和控制系统,以最大限度地减少热能的损失。
2. 二级、三级和四级能源效率二级、三级和四级能源效率的热泵热水机相对于一级能源效率略有降低。
这些级别的热泵热水机在热能的转化过程中会有一定程度的能量损失。
为了提高热泵热水机的能源利用效率,减少能源浪费,相关政策和标准要求制造商不断改进产品设计和生产工艺,并逐渐提高热泵热水机的能源效率等级。
二、能效限定值能效限定值是衡量热泵热水机性能的另一个重要标准。
根据相关政策和标准,热泵热水机应满足一定的能效限定值才能合格销售。
能效限定值是以单位面积或单位容积的能源消耗指标来衡量的,一般以热水的产量来计算。
1. 单位面积能源消耗限定值单位面积能源消耗限定值是根据热泵热水机在一定工作条件下的能源利用效率和热水产量来确定的。
通过限制每平方米热水的能源消耗,可以促使制造商不断改进产品设计,提高能源利用效率,减少能源资源的浪费。
2. 单位容积能源消耗限定值单位容积能源消耗限定值是根据热泵热水机在一定工作条件下的能源利用效率和热水产量来确定的。
水源热泵机组能效限定值及能源效率等级

《水源热泵机组能效限定值及能源效率等级》征求意见稿2012.121 范围本标准规定了水源热泵机组能源效率限定值、能源效率等级、节能评价值、试验方法和检验规则。
本标准适用于以电动机械压缩式系统,以水为冷(热)源的户用、工商业用和类似用途的水源热泵机组。
注:术语“水”可能是指“水”、“盐水”或类似功能的流体(如“乙二醇”),应根据机组所使用的热源流体而定。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修订单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新的版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T19409-2003 水源热泵机组3 术语和定义本标准采用下列术语和定义。
3.1制冷制热综合性能系数 ICOP水源热泵机组在额定制冷工况和额定制热工况下满负荷运行时的能效,与多个典型城市的办公建筑按制冷、制热时间比例进行综合加权而来的性能系数。
ICOP = 0.56EER+0.44COP注:1. EER为水源热泵机组在额定制冷工况下满负荷运行时的能效;2. COP为水源热泵机组在额定制热工况下满负荷运行时的能效;3. 加权系数0.56和0.44为选择北京、哈尔滨、武汉,南京和广州五个典型城市的办公建筑制冷、制热时间分别占办公建筑总的空调时间的比例。
3.2水源热泵机组能源效率限定值 the minimum allowble values of energy efficiency for water-source heat pumps水源热泵机组在额定制冷工况和额定制热工况下满负荷运行时,其制冷制热综合性能系数的最小允许值,简称能效限定值。
3.3水源热泵机组节能评价值the evaluating values of energy conservation for water-source heat pumps水源热泵机组在额定制冷工况和额定制热工况下满负荷运行时,节能型机组应达到的制冷制热综合性能系数的最小值。
水源热泵机组国家标准

水源热泵机组国家标准水源热泵机组是一种利用水源进行换热的设备,通过循环水来实现热量的转移和利用。
水源热泵机组国家标准是对这类设备的设计、制造、安装和使用等方面进行规范和要求的文件,其制定是为了保障设备的安全性、可靠性和高效性,同时也是为了促进水源热泵机组行业的健康发展。
首先,水源热泵机组国家标准对设备的设计和制造进行了详细的规定。
其中包括了设备的结构设计、材料选用、工艺要求等方面的内容。
这些规定旨在确保设备在使用过程中能够具有足够的强度和稳定性,同时也要求设备在制造过程中要符合环保要求,以减少对环境的污染。
这些规定的实施,可以有效提高水源热泵机组的制造质量,保障用户的使用安全。
其次,水源热泵机组国家标准对设备的安装和调试也做出了详细的规定。
这些规定包括了设备的安装位置、固定方式、管道连接等方面的要求,同时也对设备的调试流程和参数进行了规范。
这些规定的实施,可以确保设备在安装和调试过程中能够达到预期的效果,避免因安装不当或参数设置错误而导致的设备故障和安全隐患。
另外,水源热泵机组国家标准还对设备的使用和维护提出了相应的要求。
这些规定包括了设备的使用条件、运行参数、维护周期和方法等方面的内容。
这些规定的实施,可以帮助用户正确地使用和维护设备,延长设备的使用寿命,减少设备的故障率,从而降低设备的维护成本和使用成本。
总的来说,水源热泵机组国家标准的制定和实施,对促进水源热泵机组行业的健康发展具有重要意义。
通过规范设备的设计、制造、安装、使用和维护等方面的内容,可以提高设备的质量和可靠性,保障用户的使用安全,同时也可以促进行业的技术进步和产业升级。
因此,我们应该认真遵守水源热泵机组国家标准,确保设备的安全运行,为行业的发展做出积极的贡献。
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《水源热泵机组节能产品认证技术要求》
(申请备案稿)
编制说明
中标认证中心
2006年10 月
1.背景
今年上半年全国单位GDP能耗同比上升0.8%,全年实现4%的节能目标形势严峻。
为了贯彻党的十六届五中全会精神,落实科学发展观,建设资源节约型社会,通
过政府机构率先节能的表率作用,充分发挥政府采购制度的政策功能,极大的推进了节能产品的广泛使用。
据悉国家将出台节能产品政府采购强制措施,使整个社会逐步
形成节能、节水等节约的消费模式。
为了规范市场、引导企业技术进步,提高产品的
市场竞争力,鼓励消费者选择高效产品,实施节能产品认证制度,是一条有效的途径。
水源热泵机组是一种采用循环流动于共用管路中的水、从水井、湖泊或河流中抽取的水或在地下盘管中循环流动的水为源,制取冷(热)风或冷(热)水的设备;包
括一个使用侧换热设备、压缩机、热源侧换热设备,具有单制冷或制冷和制热功能。
水源热泵机组按使用侧换热设备的形式分为冷热风型水源热泵机组和冷热水型水源
热泵机组。
按冷(热)源类型分为水环式水源热泵机组、地下水式水源热泵机组和地
下环路水源热泵机组。
为了规范水源热泵机组的安全性能和质量性能,国家对水源热泵机组实施了CCC 认证制度和生产许可证制度,但在能效方面尚未出台标准。
然而随着近几年水源热泵
行业的高速发展,社会及消费者对水源热泵机组的能效性能的关注度大大提高,而且我们国家的水源热泵机组也存在着巨大的节能潜力,因此制定水源热泵机组的节能认
证技术要求、尽快开展水源热泵机组节能产品认证成为贯彻我国的节能中长期规划和
适应市场需求重要工作,2005年中标认证中心正式将其列入新项目计划。
2.工作过程综述
2.1成立工作组
2006年初项目正式启动,2006年3月正式组成技术要求起草小组,负责技术要
求的具体编写工作。
技术要求起草单位:
组长单位:中标认证中心
组员单位:
1、合肥通用机械产品检测所
2、美意(浙江)空调设备有限公司
2.2技术要求制定原则
为使技术要求能够满足科学、规范地开展认证工作的需要,客观反映我国水源热
泵机组能耗的实际水平,引导水源热泵机组的技术发展,在技术要求制定过程中,我
们遵循了如下几个原则:
符合国家的有关政策要求;
与已颁布实施的相关标准相协调;
充分考虑我国水源热泵机组生产企业的发展水平。
2.3 起草过程说明
2005年6月中标认证中心和合肥通用机械产品检测所签定了技术要求合作协议,
开始技术要求编写工作。
2006年5月完成技术要求草稿并在起草组内部进行讨论,2006年6月认证中心发文向行业征集检测数据,得到了美意(浙江)空调设备有限公司、德州亚太集团、山东富尔达空调设备有限公司、清华同方人工环境有限公司、上
海富田空调冷冻设备有限公司、四川希望空调制造有限公司、南京天加空调设备有限公司、浙江盾安人工环境设备股份有限公司、广东美的商用空调设备有限公司和深圳
麦克维尔空调有限公司的大力支持,在对国内水源热泵机组能效比的数据统计分析完
成后,2006年8月完成技术要求征求意见稿,向23家生产企业、1家检验机构及全国冷冻空调标准化委员会秘书处征求意见。
返回意见见《意见汇总表》, 2006年10月召开了由16家单位共22名专家参加的技术要求研讨会,起草组对收集到的意见和
建议进行了分析研究,对技术要求进行了修改,形成送审稿,提交专家审定。
3.技术要求主要内容说明
3.1适用范围
本技术要求规定了水源热泵机组的节能评价技术要求、试验方法。
本技术要求适
用于以电动机机械压缩式系统,以水为冷(热)源的户用、工商用和类似用途的水源
热泵机组,本技术要求适用范围与现行水源热泵性能标准一致。
节能产品的定位是合格品中的精品,所以要求申请节能认证的产品首先是合格品,
应为设计定型产品,并通过国家“CCC”安全认证或取得生产许可证并承诺符合GB/T 19409 《水源热泵机组》及企业明示的其他标准要求。
3.2参考标准
技术要求编制参考了以下标准:
GB/T 19049 《水源热泵机组》
3.3定义
本技术要求采用GB/T19409中的术语定义。
3.4主要技术指标
3.4.1制冷量:水源热泵机组的实测制冷量不应小于其名义制冷量的95%。
3.4.2制冷消耗功率:水源热泵机组的实测制冷消耗功率不应大于其名义制冷消耗功率
的110%。
3.4.3能效比:冷热风型水源热泵机组名义工况的能效比实测值不应小于表1的规定值;冷热水型水源热泵机组名义工况的能效比实测值不应小于表2的规定值。
表1 冷热风型水源热泵机组节能评价值
类型制冷量(CC)kW 能效比(EER)W/W
水环式水源热泵机组
CC<28 3.95 28≤CC<80 4.00 80≤CC 4.05
地下水式水源热泵机组
CC<28 4.40 28≤CC<80 4.45 80≤CC 4.50
地下环路水源热泵机组
CC<28 4.30 28≤CC<80 4.35 80≤CC 4.40
表2 冷热水型水源热泵机组节能评价值
类型制冷量(CC)kW 能效比(EER)W/W
水环式水源热泵机组
CC<50 4.55 50≤CC<230 4.75 230≤CC 4.95
地下水式水源热泵机组
CC<50 5.25 50≤CC<230 5.55 230≤CC 5.85
地下环路式水源热泵机组
CC<50 5.10 50≤CC<230 5.30 230≤CC 5.60
3.5 分类原则
大类划分原则:
根据GB/T19409-2003将水源热泵机组分为冷热风型水源热泵机组、冷热水型水
源热泵机组二大类;每一大类再根据冷凝水处理方式分为水环式水源热泵机组、地下水式水源热泵机组、地下环路水源热泵机组三小类。
分段划分原则:
冷热风型水源热泵机组:
CC<28:主要针对7.5HP以下压缩机的冷热风型水源热泵机组;
28≤CC<80:主要针对7.5HP以上以及双压缩机的冷热风型水源热泵机组;
80≤CC:主要针对多压缩机的冷热风型水源热泵机组;
冷热水型水源热泵机组:
CC<50:主要针对10HP以下压缩机的冷热水型水源热泵机组;
50≤CC<230:主要针对10HP以上以及双压缩机和少部分螺杆式压缩机的冷热水
型水源热泵机组;
230≤CC:主要针对多压缩机和大部分螺杆式压缩机的冷热水型水源热泵机组。
3.6节能指标值的确定
数据来源:国内主要生产厂提供的数据和合肥通用机械产品检测所的测试数据。
冷热风型水环式水源热泵机组:统计的28kW以下61台机组EER值平均值为3.66,最低值是 2.63,最高值是4.52,3.95以上占总数的26%,因此将28kW以下机组的EER 节能评价值定为 3.95。
根据标准GB/T19409-2003表5中的EER的趋势推算,28≤CC <80的EER为4.00,80≤CC的EER为4.05。
EER 3.20以下 3.20 3.45 3.70 3.95 3.95以上数量 4 13 14 14 2 14
冷热风型地下水式、地下环路式机组根据同一机组,不同测试工况下EER值比较和GB/T19409-2003表5中的EER的趋势推算,冷热风型地下水式水源热泵机组EER 值比冷热风型水环式水源热泵机组EER增长20%,冷热风型地下环路式水源热泵机组EER值比冷热风型水环式水源热泵机组EER增长13%,考虑到冷热风型水环式机组、
冷热风型地下水式机组、冷热风型地下环路式机组各自设计特点,因此将冷热风型地下水式机组EER值CC<28的定为4.40,28≤CC<80的EER定为4.45,80≤CC的EER 定为4.50;冷热风型地下环路式水源热泵机组EER值CC<28的定为4.30,28≤CC<80的EER定为4.35,80≤CC的EER定为4.40。
冷热水型地下水式水源热泵机组:
在统计的230kW以上17台机组中,EER值平均值为 5.41,最低值是4.73,最高值是6.31,5.85以上占总数的24%,因此将230kW以上机组的EER节能评价值定为5.85。
EER 4.55以下 4.55 4.95 5.45 5.85 5.85以上数量0 5 6 2 1 3
根据标准GB/T19409-2003表6中的EER的趋势推算,50≤CC<230的EER值为5.55, CC<50的EER值为5.25。
根据标准GB/T19409-2003表6中的EER的趋势推算,冷热水型地下环路式机组EER值CC<50的定为5.10,50≤CC<230的定为 5.30,230≤CC的定为5.60;冷热
水型水环式机组EER值CC<50的定为4.55,50≤CC<230的定为4.75,230≤CC的定为4.95。
3.6 试验方法
按GB/T19409-2003中的相关规定执行。
3.7、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
本标准遵守现行法律、法规和强制性国家标准,与它们相符合,无冲突。
认证评价指标制冷量、制冷消耗功率的指标及试验方法与GB/T19409-2003完全相同,认证评价指标能效比指标高于GB/T19409-2003的要求。