压缩机制冷量、容积效率、能效比.

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压缩机效率及损失分析

压缩机效率及损失分析
平衡块风阻损失
余隙容积
接触部位面积(面压、PV值)
润滑油的粘度
给油状况
变形量(部品刚性、强度;装配变形)
表面摩擦系数(部品加工精度)
(泵体负荷与电机力矩的匹配)
压缩机性能因子逻辑树(四)
Pressure[kgf/cm^2]
Volume [cc]
Vcv
Va
Vth=Vsv +Vcv
Pd : 排气压力线
吸入端口流动阻抗应少。
给油应充分。
Accum 内部容积优化。
余隙容积应少。
变形量应少。
性能参数
制冷能力
输入功
电机效率
机械效率
压缩效率
轴/轴承摩擦损失
活塞摩擦损失
叶片摩擦损失
铁损
铜损
过膨胀损失
再膨胀损失
过压缩损失
容积效率
吸气损失
泄漏损失
热传递损失
平衡块风阻损失
余隙容积
压缩机性能因子逻辑树(一)
性能参数
总需要输入
理论动力 64.7%
总损失量 35.3%
总损失量
电机部损失 42%
摩擦损失 13.7%
泄漏/再膨胀/热传达 29.2%
排出过程损失 10.3%
吸入过程损失 4.9%
转子压缩机损失分析

压缩机损失分析
V
=
mech
η
COP =
制冷量[W]
入力 [W]
=
·
·
·
·
COP
th
motor
η
vol
η
ind
η
=ห้องสมุดไป่ตู้
x
η
η

压缩机的热力计算

压缩机的热力计算
压缩机的 主要热力性能参数
活塞式压缩机的热力性能参数主要是指 容积流量、排气压力、排气温度、功率 和效率。他们表征了压缩机的热力特性
压缩机的容积流量

m 3 / min


压缩机的容积流量,通常是指单位时间内, 压缩机最后一级排出的气体量换算到第一 级进口状态的压力和温度时的气体容积值。 习惯上用的单位为m3/min。 在计算容积流量时,要将气体中途分离掉 的水分、净化洗涤掉的气体(或加添的气 体)换算成进口状态的容积后加入(或减 去)。 水蒸气的压缩也是压缩机的能力。
• •
气缸余隙容积调节 • 连通一个或多个固定补助余隙容积:多用 于大型工艺用压缩机与空气压缩机 • 连通可变补助余隙容积:可用于大型工艺 用压缩机,调节范围100%~0% • 部分行程连通补助余隙容积:用于大型压 缩机,调节范围100%~60%,调节装置较 复杂
活塞行程调节 • 改变行程:用于电磁压缩机、自由活塞压 缩机、汽车空调中斜盘压缩机,调节范围 100%~0% 综合调节
压缩机的容积流量


压缩机的容积流量一般用流量计测量得到。当用 空气试验时,常将排出的有压力空气经流量计装 置直接泄入大气。这时压缩机的容积流量可按流 量计的计算公式直接求算,然后再加入析出的水 分等。具体测量及计算方法可参见国家标准 《GB/T 15487-1995 容积式压缩机流量测量方法》 对特定的压缩机,容积流量会随进气压力、进气 温度以及排气压力、冷却条件等因素改变。压缩 机铭牌上所标注的容积流量,是指在额定的进排 气条件以及冷却条件下测得的流量,称为公称容 积流量
• 联合使用:大型多级压缩机第一级用部分行程压开 进气阀,末级用补助余隙容积 • 联合使用:内燃机驱动时,100%~60%负荷由内 燃机改变转速,60%~0%由压开进气阀或截断进 气完成。 (试绘图各种调节方式的图,判断容积流量的连续性)

冷库能耗指标

冷库能耗指标

冷库能耗指标1. 引言冷库是用于储存和保鲜冷藏食品的设施,如肉类、蔬菜、水果等。

随着社会经济的发展和人们对食品质量要求的提高,冷库在物流和供应链中的作用越来越重要。

然而,冷库的运行需要消耗大量能源,对环境造成一定压力。

因此,冷库能耗指标的研究和优化对于提高能源利用效率、减少环境污染具有重要意义。

2. 冷库能耗指标的定义冷库能耗指标是衡量冷库能源利用效率和节能程度的指标体系。

它可以从不同角度反映冷库的能源消耗情况,并为制定节能措施和优化运行提供依据。

常见的冷库能耗指标包括: - 能源消耗总量:反映了冷库运行期间所消耗的总能源数量。

- 单位面积或单位容积能耗:将总能源消耗与冷库面积或容积相除得到平均值,可以比较不同规模、不同类型冷库之间的能耗情况。

- 能源消耗比例:将不同能源(如电力、燃气)的消耗量占总能源消耗量的比例,可以了解不同能源在冷库中的使用情况。

- 能效比:将冷库所提供的制冷量与消耗的电力或燃气相除,得到单位制冷量所需的能源消耗,反映了冷库制冷系统的能效水平。

3. 冷库能耗指标的计算方法3.1 能源消耗总量能源消耗总量可以通过对冷库运行期间各种能源表计数器的读数进行统计得到。

常见的能源包括电力和燃气,也可以考虑其他可能存在的能源消耗。

3.2 单位面积或单位容积能耗单位面积或单位容积能耗是衡量不同规模、不同类型冷库之间能耗差异性最常用的指标。

计算方法如下: - 单位面积能耗 = 总能源消耗 / 冷库面积 - 单位容积能耗 = 总能源消耗 / 冷库容积3.3 能源消耗比例计算不同能源在总能源消耗中所占比例的方法如下: - 电力消耗比例 = 电力消耗/ 总能源消耗 - 燃气消耗比例 = 燃气消耗 / 总能源消耗3.4 能效比计算能效比的方法根据冷库的制冷系统类型不同而有所差异。

以制冷量与电力消耗为例,计算方法如下: - 能效比 = 制冷量 / 电力消耗4. 冷库能耗指标的分析和优化通过对冷库能耗指标的分析,可以了解到冷库能源利用情况,并找出存在的问题和改进空间。

压缩机制冷量、容积效率、能效比

压缩机制冷量、容积效率、能效比

容积效率容积效率(volumetric efficiency)指的是在进气行程时气缸真实吸入的混和气体积除以汽缸容积。

这代表了引擎的吸气能力。

容积效率对于扭力有决定性的影响,容积效率越大,引擎扭力越佳。

影响容积效率的变因有很多,如引擎转速,汽缸头进气道的流量,气门截面积的大小,凸轮轴的设计,进气岐管的长度,燃料雾化的程度等等等。

现今采用喷射供油的四行程引擎,其容积效率皆已达到90%。

若进气岐管的长度经过校调,便可以在特定的转速域达到超过100%的容积效率。

在进气口处加装涡轮增压器(turbo charger),也可以增加容积效率。

某些汽车杂志常把容积效率定义为每升的排气量可以产生多少匹马力,这是错误的。

真正的容积效率单位如同其他的效率单位,是百分比,而非hp/L。

容积效率表示液压泵或液压马达抵抗泄露的能力,等于泵(马达)的实际流量与泵(马达)的理论流量之比。

它与工作压力、液压泵或马达腔中的摩擦副间隙大小、工作液体的粘度以及转速有关。

因液体的泄露、压缩等损失的能量称为容积损失。

活塞式压缩机的输气系数在一定意义上可以理解为容积效率。

压缩机输气系数是这样定义的:压缩机实际容积流量与理论容积流量之比。

输气系数(λ)可以用下式表示:λ=λVλpλtλl其中,λV——容积系数,与余隙容积有关;λp——压力系数,与吸气过程的压力损失有关;λt——温度系数,与压缩机气缸内温度有关;λl——气密系数,与压缩机的密封程度有关。

输气系数在一定意义上可以理解为容积效率。

能效比能效比是在额定工况和规定条件下,空调进行制冷运行时实际制冷量与实际输入功率之比。

这是一个综合性指标,反映了单位输入功率在空调运行过程中转换成的制冷量。

空调能效比越大,在制冷量相等时节省的电能就越多。

1基本定义在制冷和降噪之外,在日益追求环保和节能的今天,用电量的多少也是大家所关注的。

对于消费者来说,选择节能空调可将日后使用过程中的电费一点一滴的节省下来,无疑是精明的选择。

制冷名词解释

制冷名词解释

名词解释(chase.zx)1.制冷系数:单位功耗所能获得的冷量,以电能或机械能驱动的制冷剂引入制冷系数来衡量2.(热泵)供热系数:单位功耗所能放出的热量,对于热能驱动方式的制冷剂,引用热力系数来衡量3.制冷效率:评价实际制冷循环的热力学完善程度(与可以循环的接近程度)4.热力完善度:工作于相同温度间的实际循环的制冷系数与逆卡诺循环的制冷系数之比。

5.制冷:用人工的方法在一定时间和一定空间内将物体冷却,使其温度降到环境温度以下,并保持这个温度。

6.制冷剂:是制冷机中的工作介质,他在制冷机系统中循环流动,通过自身热力状态的变化与外界发生能量的交换,从而达到制冷的目的。

7.氟利昂:卤代烃,是链状饱和碳氢化物的氟氯溴衍生物的总称。

8.膨润作用:不溶解,但能使它们变软膨胀和起泡。

9.载冷剂:在间接冷却系统中,用于传递冷量的中间介质。

10.单功轴功率制冷量:压缩机的制冷量与输至压缩机轴上的功率之比。

11.能效比:在额定工况和规定条件下,空调进行制冷运行时实际制冷量与实际输入功率值比。

12.性能系数:单位制冷量与制冷消耗功率之比。

13.容积效率:压缩机实际输气量与理论输气量之比。

14.输气系数:压缩机容积效率,同上。

15.喘振现象:离心式压缩机的流量和能量在瞬间内发生不稳定的周期性反复变化的现象。

16.混合热:多种不同的物质相互混合形成均相系统时产生的热效应。

17.二元溶液:由两种成分所组成的溶液成为二元溶液。

18.发生不足:在发生器稀溶液与蒸汽由于接触时间不足,在流动过程中存在不足,导致压力不等,产生发生不足。

19.吸收不足:在吸收器中浓溶液与制冷剂由于接触时间不够,在流动过程中存在不足,发生吸收不足。

20.吸收不足:进入吸收器的浓溶液,由于溶液温度过高或蒸发压力过低,导致完成吸收过程而流出吸收器的稀溶液浓度过高,携带的制冷剂蒸发量降低的现象。

21.轴功率:由原动机传到压缩机曲轴上的功率。

22.指示功率:直接用于压缩气体的功率。

空调COP、EER、APF、SEER、IPLV、NPLV的应用于区别

空调COP、EER、APF、SEER、IPLV、NPLV的应用于区别

空调COP、EER、APF、SEER、IPLV、NPLV的应用于区别1、COP(COP=制冷量/压缩机电功率)COP值(制冷效率)实际就是热泵系统所能实现的制冷量(制热量)和输入功率的比值,在相同的工况下,其比值越大说明这个热泵系统的效率越高越节能,有些品牌的机组COP最高可到7.1。

2、EER(EER=制冷量/空调系统总电功率)在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比EER(energy efficiency ratio,W/W 或Btu/W.h)为不引起歧义,我们将冬季热泵循环性能系数和夏季热泵的能效比表达形式均采用COP(能效比)表示。

EER值越高,表示空调中蒸发吸收较多的热量或压缩机所耗的电较少3、APF全年能源消耗率在制冷季节及制热季节中,空调机进行制冷(热)运行时从室内除去的热量及向室内送入的热量总和与同一期间内消耗的电量总和之比,也叫全年综合能效比。

APF对空调性能的评估更加全面,并且更加适用于评价多联机组。

4、季节能效比SEER在正常的供冷期间,空调器在特定地区的总制冷量与总耗电量之比。

考虑了稳态效率,也考虑了变化的环境和开关损失因素,是一个较为合理的评价指标。

5、IPLVIPLV综合部分负荷性能系数。

是用一个单一数字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,通过IPLV公式得到的数值。

IPLV(C)即制冷综合性能系数,用来衡量多联式空调在制冷季节的部分负荷效率。

由于家庭生活中大部分均是使用部分空调,因此IPLV(C)能更加准备的反应出家用中央空调在及时运行中的节能型。

IPLV(C)可分为5个等级(1级能效能率最高,5级为能效限定值,2级表示达到节能水平)IPLV的公式如下:IPLV=2.3%×A+41.5%×B+46.1%×C+10.1%×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6、NPLV是指非ARI标准工况下部分负荷值。

制冷压缩机的基本性能参数计算

制冷压缩机的基本性能参数计算

制冷压缩机的基本性能参数计算1. 制冷量(Cooling capacity):制冷量是指制冷压缩机在单位时间内移除的热量,通常以千瓦(kW)为单位进行计量。

制冷量的计算方法为:制冷量 = 冷凝器排气焓 - 蒸发器进气焓。

2. 能效比(Coefficient of Performance,COP):能效比是指单位制冷量所需要的单位电力消耗,通常以千瓦时/千瓦小时(kWh/kWh)为单位计量。

能效比的计算方法为:COP = 制冷量 / 输入功率。

3. 蒸发温度(Evaporation temperature):蒸发温度是指制冷压缩机在蒸发器中的工作温度。

蒸发温度的计算方法为:蒸发温度 = 蒸发器进气焓 - 蒸发器排气焓。

4. 排气温度(Discharge temperature):排气温度是指制冷压缩机在冷凝器中的工作温度。

排气温度的计算方法为:排气温度 = 冷凝器排气焓 - 冷凝器进气焓。

6. 输入功率(Input power):输入功率是指制冷压缩机所需的电力消耗,通常以千瓦(kW)为单位计量。

输入功率的计算方法为:输入功率= 制冷量 / COP。

7. 冷凝温度(Condensing temperature):冷凝温度是指制冷压缩机在冷凝器中的工作温度。

冷凝温度的计算方法为:冷凝温度 = 冷凝器排气焓 - 冷凝器进气焓。

8. 蒸发压力比(Evaporating pressure ratio):蒸发压力比是指制冷压缩机的蒸发压力与冷凝压力之间的比值。

蒸发压力比的计算方法为:蒸发压力比 = 蒸发器进气焓 / 冷凝器进气焓。

以上只是制冷压缩机的一些基本性能参数,根据具体的压缩机型号和设计要求,还可以有其他相关参数的计算和评估。

了解和计算这些基本性能参数,可以帮助工程师和设计人员选择合适的制冷压缩机,确保制冷系统的效率和性能符合要求,同时也可以优化制冷系统的能耗和运行效果。

制冷能效比EER和制热能效比COP

制冷能效比EER和制热能效比COP

制冷能效比EER和制热能效比COP是什么情况?凯德利冷机今天和大家分享一下制冷能效比EER和制热能效比COP含义及等级划分这个话题,希望能帮大家更多的了解。

制冷能效比EER和制热能效比COP能效比代号:EER(1)空调器的能效比,就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即EER和COP。

(2)EER是空调器的制冷性能系数,也称能效比,表示空调器的单位功率制冷量。

(3)COP是空调器的制热性能系数,表示空调器的单位功率制热量。

(4)数学表达式为:EER=制冷量/制冷消耗功率COP=制热量/制热消耗功率(5)EER和COP越高,空调器能耗越小,性能比越高。

高能效空调=低能耗空调国标1、2、3级能效高能耗空调=低能效空调国标4、5级能效高能耗空调(4、5级能效空调)09年3月在我国强制停产。

能效比标准与分级能效比是指额定制冷量与额定功率(耗电量)的比值。

能效等级是表示空调产品能效高低差别的一种分级方法,按照国家标准相关规定,将空调的能效比分为1、2、3、4、5五个级别。

具体的能效等级划定如下表:能效标识能效等级2.6~2.8 五级2.8~3.0 四级3.0~3.2 三级3.2~3.4 二级3.4及以上一级(特佳地源热泵中央空调能效比5.0以上)制冷量能效比的估算空调器输出制冷量的大小应以W 瓦来表示,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。

这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162。

这样:1匹制冷量应为2000 大卡×1.162=2324 W 。

这里的W 瓦即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000 大卡×1.5×1.162=3486 W 。

例:比如,一台KF-20GW型分体挂壁式空调器的制冷量是2000W,额定耗电功率为640W,另一台KF -25GW型分体挂壁式空调器的制冷量为2500W,额定耗电功率为970W。

则两台空调器的能效比值分别为:第一台空调器的能效比:2000W/640W=3.125第二台空调器的能效比:2500W/970W=2.58能效比与季节能效比的区别“季节能效比”,英文缩写为SEER,即变频空调在规定工况下工作1136小时,制冷总量/耗电总量;而定频空调的标准才是“能效比”,英文缩写为EER,即制冷量/制冷功率。

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容积效率容积效率(volumetric efficiency)指的是在进气行程时气缸真实吸入的混和气体积除以汽缸容积。

这代表了引擎的吸气能力。

容积效率对于扭力有决定性的影响,容积效率越大,引擎扭力越佳。

影响容积效率的变因有很多,如引擎转速,汽缸头进气道的流量,气门截面积的大小,凸轮轴的设计,进气岐管的长度,燃料雾化的程度等等等。

现今采用喷射供油的四行程引擎,其容积效率皆已达到90%。

若进气岐管的长度经过校调,便可以在特定的转速域达到超过100%的容积效率。

在进气口处加装涡轮增压器(tu rbocharger),也可以增加容积效率。

正的容积效率单位如同其他的效率单位,是百分比,而非hp/L。

容积效率表示液压泵或液压马达抵抗泄露的能力,等于泵(马达)的实际流量与泵(马达)的理论流量之比。

它与工作压力、液压泵或马达腔中的摩擦副间隙大小、工作液体的粘度以及转速有关。

因液体的泄露、压缩等损失的能量称为容积损失。

活塞式压缩机的输气系数在一定意义上可以理解为容积效率。

压缩机输气系数是这样定义的:压缩机实际容积流量与理论容积流量之比。

输气系数(λ)可以用下式表示:λ=λVλpλtλl其中,λV——容积系数,与余隙容积有关;λp——压力系数,与吸气过程的压力损失有关;λt——温度系数,与压缩机气缸内温度有关;λl——气密系数,与压缩机的密封程度有关。

输气系数在一定意义上可以理解为容积效率。

能效比能效比是在额定工况和规定条件下,空调进行制冷运行时实际制冷量与实际输入功率之比。

这是一个综合性指标,反映了单位输入功率在空调运行过程中转换成的制冷量。

空调能效比越大,在制冷量相等时节省的电能就越多。

1基本定义在制冷和降噪之外,在日益追求环保和节能的今天,用电量的多少也是大家所关注的。

对于消费者来说,选择节能空调可将日后使用过程中的电费一点一滴的节省下来,无疑是精明的选择。

在这方面涉及两个技术关键词:能效比和变频。

能效比是指空调器在制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比。

能效比数值的大小,反映出空调器产品每消耗1000W电功率时制冷量的大小。

该数值的大小反映出不同空调器产品的节能情况。

能效比数值越大,表明该产品使用时所需要消耗的电功率就越小,则在单位时间内,该空调器产品的耗电量也就相对越少。

空调上的能效标识使您得以很容易地从众多空调中“认出”节能“明星”,只要看清标识右侧箭头上标注的产品等级便可做出判断:1级产品最节能,5级最耗能。

还要提醒一点,只有标识标注1、2级的才算节能空调,其他等级的空调仍属耗能产品。

[1]2主要分类空调的能效比分为两种,分别是制冷能效比EER和制热能效比COP。

一般情况下,就中国绝大多数地域的空调使用习惯而言,空调制热只是冬季取暖的一种辅助手段,其主要功能仍然是夏季制冷,所以人们一般所称的空调能效比通常指的是制冷能效比EER。

能效比代号:EER⑴空调器的能效比,就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即EER和COP。

⑵EER是空调器的制冷性能系数,也称能效比,表示空调器的单位功率制冷量。

⑶COP是空调器的制热性能系数,表示空调器的单位功率制热量。

⑷数学表达式为:EER=制冷量/制冷消耗功率COP=制热量/制热消耗功率⑸EER和COP越高,空调器能耗越小,性能比越高。

高能效空调=低能耗空调国标1、2、3级能效高能耗空调=低能效空调国标4、5级能效高能耗空调(4、5级能效空调)09年3月在中国强制停产。

3标准分级部分,有从1至5个等级标记,从绿色到红色,并在左边有信息提示从“能耗低”到“能耗高”,右上角则明示出本规格型号产品的能效等级。

标志的下部提供有“能效比”、“输入功率”以及“制冷量”的具体数据。

[2]能效标识能效等级⒉6~2.8 五级⒉8~3.0 四级⒊0~3.2 三级⒊2~3.4 二级⒊4及以上一级1级最节能,5级能效最低,低于5级的产品不允许上市销售。

空调企业需要在产品上加贴能效标识标志,告知消费者其能效水平等级。

消费者可以直接通过能效等级标贴清楚地知道哪种空调是省电节能的。

据了解,以一台1.5匹空调为参考,一级品每小时耗电量不得超过1度,五级产品每小时耗电量不得超过1.35度。

能效等级是表示空调产品能效高低差别的一种分级方法,按照国家标准相关规定,把空调的能效比分为1、2、3、4、5五个级别。

能效标志为2.6至2.8,能耗等级为5级能耗;能效标志为2.8至3.0,能耗等级为4级能耗;能效标志为3.0至3.2,能耗等级为3级能耗;能效标志为3.2至3.4,能耗等级为2级能耗;能效标志在3.4及以上,能耗等级为1级能耗。

按规定,如果产品低于最低市场准入的5级能效,是不允许在市面上销售的。

家庭使用2级能效比效果最佳,1级能效比的空调确实要比2级能效比的空调单位耗电量要低。

但是,是否达到最佳省电效果,还需根据个人家庭使用习惯来换算。

一般来说,小1匹和1匹空调连续工作10小时才能节省1.5度电,每天并不需要使用这么长时间的家庭就不需要刻意选择能效比最高的产品。

有专家指出,2级能效比其实是一个“临界点”,根据测算,一般家庭使用2级能效比的空调节能效果通常达到最佳。

.5制冷量能效比估算市场上有关空调器制冷量的标称很不统一、规范。

严格讲,空调器输出制冷量的大小应以W 瓦来表示,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。

这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162。

这样,1匹制冷量应为2000 大卡×1.162=2324 W。

这里的W 瓦即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为20 00 大卡×1.5×1.162=3486 W。

人们在选购空调器时都十分关心如何确定空调制冷量的大小。

确切地讲,空调制冷量的大小是由房间的面积、高度、朝向、房间密封程度、居住人口以及房间内其它家用电器如电灯、电视机、电冰箱等的功率、数量等综合因素构成的。

为了方便读者计算起见,这里只把基本的空调制冷量的估算方法做一介绍。

通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115—145W ,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145—175W。

比如,某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W考虑,则所需空调制冷量为:160W×15=2400W这样,就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有2500W制冷量的KC-25型窗式空调器,或选购KF-25GW型分体挂壁式空调器。

节能型空调器,即制冷量相对较大,而耗电量较小的空调器,是人们所希望选购的较为理想的空调器。

在选购时,可以根据空调器铭牌上标出的功率指标计算出能效比,来分析一下是否是节能型空调器。

所谓能效比也称性能系数即一台空调器的名义制冷量与其耗电功率的比值。

通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。

比如,一台KF-20GW型分体挂壁式空调器的制冷量是2000W,额定耗电功率为64 0W,另一台KF-25GW型分体挂壁式空调器的制冷量为2500W,额定耗电功率为970W。

则两台空调器的能效比值分别为:第一台空调器的制冷能效比(COP):2000W/640W=3.125第二台空调器的制冷能效比(COP):2500W/970W=2.58这样,通过两台空调器能效比值的比较,可看出,第一台空调器即为节能型空调器6相关信息SEER简易计算方法SEER定义和EER的定义完全不同,其测算方式也有差异。

对于EER的测算,空调的能力和能效只要通过一个工况测试就可以完全获得,而对于SEER的测算,由于测算过程中需要考虑系统开/关循环损失和累加能源消耗量的影响,因此空调的能力和能效需要通过四个工况测试并通过一系列的加权计算才可以获得最终结果,见表1。

A工况称为标准制冷工况,空调在这个工况条件下测试系统的制冷量。

B工况称为低温制冷工况,空调在这个工况条件下测试系统的制冷能效,标准中对其定义为EERB。

C工况干工况稳态试验和D工况干工况断续试验,做这两个试验要保证蒸发器表面处于无凝露的测试状态中。

A、B、C三个试验项目都属于稳态试验项目,当测试数据误差满足ASHRAE 37-2005所规定的范围以内,即可以按照10分钟一次的时间间隔进行数据结算。

D工况试验中,空调要按照6分钟开机,24分钟停机,30分钟为一个循环周期的方式循环往复进行,当循环周期工况稳定后,记录其中一个稳定周期的试验数据,通过这两个试验,求取SEE R计算过程中最重要的参数CD值,标准中定义CD值为效率降低系数,由于精算过程十分复杂,试验平台焓差法试验装置需要进行程序调整,因此并非所有焓差测试台都可以进行C D值的测试,在ARI 210/240标准中对于不能进行C工况和D工况试验的焓差测试装置,允许CD值使用0.25替代。

将0.25代入公式⑴。

PLF(0.5)=1-0.5×CD………⑴式中:PLF(0.5)——当制冷负荷系数为0.5时的部分负荷系数。

将⑴式的计算值代入公式⑵,即可求取季节能效比值。

SEER=PLF(0.5)×EERB……⑵此时季节能效的计算公式可以变形为SEER=0.875×EERB。

引入SEER13的概念,公式可以继续变形为EERB ×0.875×3.412(Btu/W)≥13(Btu/W),即工况B的试验条件下测试所获得的能效值要求大于4.35W/W。

根据美国ARI 210/240测试标准空调出厂时的最低制冷能力和能效值都不能低于标称值的95%,由此可以推算出北美向SEER13的分体空调在工况B的试验条件下的实测能效值只有大于4.137W/W才可以满足SEER13的开发要求。

[3]6.2中国显示器产品效能比等级2008年4月1日,一项确定计算机显示器能效限定值、节能评价值、目标能效限定值、能效等级、试验方法和检验规则的强制性国家标准由国家质检总局和国家标准委批准发布。

这项标准确定的能效限定值和目标能效限定值均属强制性条款。

计算机显示器能效等级的确定是中国在这一产品领域实施强制性能效标识制度的技术依据。

该标准即《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520-2008)。

据标准主要起草人、中国标准化研究院高级工程师陈海红介绍,这项标准适用于在电网电压下正常工作的计算机使用的阴极射线管显示设备(CRT显示器)和液晶显示设备,也适用于主要功能为计算机显示器的带有调谐器、接收器的显示设备。

该标准的主要技术要求包括4个方面:★规定了计算机显示器的3个能效等级,其中一级为最高的能效等级。

能效等级的确定是计算机显示器实施能效标识的技术依据;★对计算机显示器的能效限定值提出强制性要求,为能效等级的三级,标准要求能效限定值应作为显示器出厂检验项目,不符合要求的产品不允许出厂。

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