中央空调综合能效分析报告(北京香格里拉酒店)
中央空调能耗分析报告

中央空调能耗分析报告1. 引言中央空调系统是现代建筑中必不可少的设备之一。
然而,由于能源资源的有限性和环境污染问题的日益严重,对中央空调能耗进行分析和优化变得尤为重要。
本报告旨在通过对中央空调系统的能耗分析,提供一些改进建议,以减少能源消耗并提高环境可持续性。
2. 数据收集为了进行中央空调能耗分析,我们首先需要收集相关的数据。
以下是我们收集到的数据信息:1.建筑面积:5000平方米2.中央空调系统的额定功率:200千瓦3.运行时间:每天12小时4.室内温度设定:25摄氏度5.外部温度数据:每小时记录一次3. 能耗计算3.1. 能耗公式中央空调系统的能耗可以通过以下公式计算:能耗 = 额定功率 × 运行时间3.2. 能耗计算结果根据我们收集到的数据,我们可以计算中央空调系统的能耗如下:能耗 = 200千瓦 × 12小时 = 2400千瓦时4. 能耗分析4.1. 能耗趋势分析通过分析已收集的外部温度数据,我们可以绘制出中央空调系统能耗随时间的趋势图。
根据图表分析,我们可以得到一些结论,如:•能耗在高温季节明显增加,说明中央空调系统在高温条件下需要更多的能量来保持室内温度稳定。
•能耗在夜间较低,说明中央空调系统在低温条件下需要较少的能量来保持室内温度稳定。
4.2. 能耗与建筑特性的关系除了外部温度的影响,中央空调系统的能耗还与建筑特性密切相关。
具体而言,建筑面积、建筑材料、保温性能等因素都会对能耗产生影响。
我们可以进行一些模拟实验,计算在不同建筑特性条件下中央空调的能耗,并与实际数据进行对比,从而找到能耗的变化规律。
5. 改进建议基于以上能耗分析的结果,我们提出以下改进建议,以减少中央空调系统的能耗:1.提高建筑保温性能:加强建筑的保温措施,减少室内与室外温度差异,从而降低中央空调系统能耗。
2.优化运行时间:根据能耗趋势分析,合理安排中央空调系统的运行时间,避免在高温季节持续运行,节约能源消耗。
中央空调项目总结分析报告

第一章项目总体情况说明一、经营环境分析1、组织实施《中国制造2025》是一项庞大的系统工程,牵一发而动全身,需要中央、地方、企业、科研院所、大专院校、金融机构等多方广泛参与、共同努力。
当前和今后一个时期,要动员社会各方力量、充分汇集社会各方资源,扎扎实实把《中国制造2025》组织实施好,加快把战略规划转变为年度计划,把年度计划落到实际行动,把实际行动转化为实在的发展成果。
2、新常态主要讲的是经济,而新时代则是就整个社会来讲的。
新时代与新常态是有一定关联的,没有新常态的判断,就不会有新时代的判断;没有新时代的判断,也不会有新矛盾的提出。
并提出在适度扩大总需求的同时,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。
2016年、2017年中央经济工作会议也提出了要继续抓好“三去一降一补”。
3、在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。
经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。
技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。
战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。
同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。
另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。
技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。
产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。
酒店项目节能评估报告

酒店项目节能评估报告酒店项目节能评估报告报告目的:本报告旨在对酒店项目进行节能评估,分析酒店节能潜力,并提出相应的节能措施,以降低能源消耗和运营成本。
一、酒店项目介绍:酒店项目是一家中等规模的城市商务酒店,共有150个客房,包括豪华套房、标准客房和商务房。
酒店设有餐厅、会议室、健身房等配套设施。
酒店每天运营24小时,全年无休。
二、节能现状评估:1. 能源消耗分析:根据酒店的用电数据和用水数据,分析了酒店的能源消耗情况。
结果显示,电力消耗占总能源消耗的60%,主要用于照明、空调、电梯等设备。
燃气消耗占总能源消耗的30%,主要用于供热和餐饮。
水的消耗主要集中在客房和餐饮中。
2. 设备能效评估:对酒店的设备进行了能效评估,发现部分设备的能效较低。
空调系统中的某些老旧设备存在能效低下、效果不佳的问题。
照明设备方面,一些普通灯具的能效较低。
这些设备的使用导致了能源的浪费和能耗的增加。
3. 建筑节能评估:酒店建筑外墙采用了隔热材料,而且大部分窗户使用了双层玻璃。
但是,仍有少量的窗户存在漏风、漏水等问题。
同时,建筑的局部区域采用了暖通空调,但使用的无隔热管道、设备老化、智能控制不佳等会导致能耗的增加。
三、节能改进措施:根据评估结果,提出了以下节能改进措施:1. 设备更新升级:将能效较低的设备进行更新升级,特别是空调系统和照明设备。
采用高效节能的空调设备,并安装传感器和智能控制系统,确保设备在非工作时间自动关闭或进入节能模式。
替换高效节能灯具,如LED灯,实现照明的节能效果。
2. 建筑改善:对存在问题的窗户进行密封处理,确保其保温效果。
对局部区域的暖通空调系统进行优化,使用隔热管道,检查设备是否需要维修或更换,并改善智能控制系统。
3. 客房管理与维护:加强员工的节能意识培训,强调节能的重要性,并制定相关的节能管理制度。
建立节能巡查制度,定期检查客房设备的使用情况,及时维修或更换老旧设备。
4. 客房用水管理:改进酒店的用水系统,安装节水装置,如节水龙头、节水淋浴头等。
中央空调能耗分析报告

中央空调能耗分析报告1. 引言中央空调作为现代建筑中不可或缺的设备,对室内环境的舒适度起到至关重要的作用。
然而,中央空调的能耗一直是不可忽视的问题。
为了更好地了解中央空调的能耗情况,并为节约能源提供参考,本报告对中央空调的能耗进行了详细分析。
2. 数据收集为了进行中央空调能耗分析,我们收集了以下数据:•建筑物的总面积•中央空调系统的制冷量•中央空调系统的运行时间•室内外温度差异这些数据是通过对多个建筑物的调研以及实际监测得到的。
3. 能耗计算方法中央空调能耗的计算方法主要基于以下公式:能耗 = 制冷量 × 运行时间 × (室内外温度差异)^0.6 / 建筑物总面积其中,能耗以单位时间内的能量消耗进行计量,制冷量指的是空调系统能够提供的制冷能力,运行时间为中央空调系统的工作时间,室内外温度差异反映了室内空调需求的大小。
4. 能耗分析结果通过对收集的数据进行计算和分析,我们得出了以下中央空调能耗的结果:建筑物编号建筑物总面积(平方米)制冷量(万千瓦)运行时间(小时)室内外温度差异(摄氏度)能耗(千瓦时/平方米)1 1000 50 500 5 0.52 1500 70 600 6 0.63 800 40 4004 0.7从上表可以看出,不同建筑物的能耗差异很大。
建筑物3的能耗最高,建筑物2的能耗次之,而建筑物1的能耗最低。
这说明建筑物的面积、制冷量、运行时间以及室内外温度差异都对能耗有着重要的影响。
5. 能耗优化建议为了降低中央空调的能耗,我们提出以下几点优化建议:5.1 能源管理系统的引入引入能源管理系统可以实时监测建筑物的能耗情况,并进行智能控制。
通过分析数据,系统可以根据室内外温度差异自动调整空调的运行时间和温度,从而实现能耗的最小化。
5.2 建筑物绝热性能的提升改善建筑物的绝热性能可以减少室内外温度差异,从而降低空调的能耗。
可以采用更好的隔热材料、双层玻璃窗等手段来改善建筑物的绝热性能。
中央空调调试报告

中央空调调试报告1. 背景介绍:中央空调是大型建筑物、商业和工业领域常用的空调系统,通过集中供冷和供热来调节室内温度和湿度。
调试是中央空调系统安装完成后的重要步骤,它确保中央空调的正常运行,并确保使用者的舒适度。
2. 调试目的:中央空调调试的主要目的是验证系统的性能和功能是否按照设计要求进行安装和调整。
具体目标包括:a) 确保冷却和加热能力符合设计要求;b) 确保空调系统的温度控制准确和稳定;c) 调整和校准传感器和控制设备;d) 验证空气流量和空气分配系统;e) 确保空调系统的运行安全和高效。
3. 调试过程:a) 验证供电系统:检查主电源连接、地线连接和相序是否正确,并确保电源电压稳定。
b) 校准传感器和探测器:使用标准校准设备对温度、湿度和压力传感器进行校准,以确保准确度和可靠性。
c) 验证控制系统功能:逐一测试控制设备、开关和按钮的功能,确保操作和控制正常。
d) 测试冷却和加热能力:通过设定不同的温度和湿度条件,测试中央空调系统的冷却和加热能力,并记录数据以进行分析和比较。
e) 调整空气流量和分配系统:通过检查风口、风扇和排气系统,确保空气流量均匀分布,并调整以满足设计要求。
f) 验证安全系统:测试安全设备如压力开关、防冻保护、漏水检测等,确保系统在异常情况下能够及时停止运行并报警。
g) 记录和报告:将调试过程中的所有数据、调整记录和问题列表记录下来,并编写详细的调试报告。
4. 调试结果和问题解决:根据调试过程中记录的数据和现场观察,对中央空调系统的性能和功能进行综合评估。
如果发现问题,调试人员需要及时解决,例如:a) 调整空气流量:如果某些区域的空气流量不足,可以通过调整风口、风扇的转速或增加风机数量来解决。
b) 调整温度和湿度控制:如果温度和湿度不稳定或超出预期范围,可以调整控制系统的参数或更换传感器来提高控制准确度。
c) 解决安全问题:如果发现安全设备不正常工作或存在故障,需要及时修复或更换。
中央空调检测报告

中央空调检测报告摘要:本报告旨在对中央空调系统进行全面的检测和评估,以确保其正常运行和效能。
通过使用适当的测试设备和方法,评估了系统的能效、温度控制、空气质量和设备状况等关键指标。
经过详细的调查和分析,得出了以下结论和建议。
1. 引言中央空调系统作为现代建筑物中重要的供暖、通风和空气调节设备,对于舒适和健康的室内环境至关重要。
通过定期的检测和维护,可以确保其正常运行和高效能。
2. 测试方法本次检测采用了多种测试方法来评估中央空调系统的性能和功能。
包括但不限于测量温度和湿度、空气流量测试、能效评估以及设备的外观检查等。
3. 温度控制评估通过测量室内各个区域的温度,评估了中央空调系统的温度控制性能。
测试结果显示,系统在不同区域的温度差异较小,达到了预期的控制效果。
4. 能效评估能效评估是评估中央空调系统性能的重要指标之一。
本次测试中,通过测量系统的耗电量和制冷/制热效果,计算出了能效比和能源消耗。
根据测试结果,建议进行一些调整和改进,以提高系统的能效。
5. 空气质量分析中央空调系统不仅可以提供适宜的温度,还可以过滤和净化室内空气。
为了评估系统的空气质量控制能力,对室内空气中的PM2.5、CO2和TVOC等有害物质进行了测试。
结果显示,系统在净化空气方面表现出色,但仍需注意定期更换过滤器。
6. 设备状况评估通过对中央空调系统各个关键组件的外观检查和功能测试,评估了设备的状况。
发现了一些潜在的问题,如漏水、噪音和风扇故障等。
建议及时修理和更换有问题的部件,以保证系统的稳定性和可靠性。
7. 结论与建议经过综合的分析和评估,本文对中央空调系统的性能和功能进行了全面的检测,得出以下结论和建议:- 系统的温度控制和能效表现较好,没有明显的问题。
- 空气质量控制能力强,但需定期更换过滤器以保证效果。
- 部分设备存在问题,建议及时修理和更换。
综上所述,中央空调系统检测报告提供了对系统性能和功能的详细分析和评估。
通过执行报告中提到的建议和措施,可以提高系统的能效、稳定性和可靠性,为用户提供更加舒适和健康的室内环境。
中央空调报告
中央空调报告经过对中央空调系统的调查和分析,我得出以下报告:1. 中央空调系统的总体情况:- 涉及的楼层/区域数量:该中央空调系统覆盖了整个建筑物的各个楼层和不同区域。
- 使用的空调机组数量:在该系统中,共使用了多个空调机组来满足不同区域的需求。
- 控制方式:该中央空调系统采用了集中控制方式,通过一个中央控制器来管理和控制所有空调机组。
2. 空调机组的情况:- 机组类型:根据调查,这个中央空调系统使用了多种类型的空调机组,包括水冷机组和风冷机组。
- 机组数量和规格:据我了解,这个系统中共有n个空调机组,每个机组的容量从x至y不等。
3. 空调系统的运行情况:- 运行状态:整个中央空调系统目前处于正常运行状态,没有发现明显的故障或问题。
- 温度调节:通过中央控制器,可以方便地调节各个区域的温度,以适应不同需求。
4. 节能措施:- 温度调节策略:在系统中,已经采用了一些节能措施,比如根据不同时间段和需求调整温度设定值。
- 定期维护:为保持系统的高效运行,定期维护和清洁空调设备非常重要,并且需要对冷却水进行定期处理。
5. 空调系统的优点和改进空间:- 优点:中央空调系统提供了整体的温度调节功能,各个区域之间的温度可以很好地进行平衡。
此外,系统还具备一定的节能措施,有利于降低能源消耗。
- 改进空间:根据我的观察,可能需要进一步优化系统的温度控制精度,并加强对设备的定期维护和保养,以确保系统的高效运行和延长设备的使用寿命。
总结:根据以上调查和分析,中央空调系统目前处于正常运行状态,并已经采取了一些节能措施。
建议进一步优化系统的控制精度和加强设备的定期维护,以提高系统的效率和可靠性。
空调节能效果评估报告
空调节能效果评估报告根据国家能源管理局发布的《节能空调产品与系统评价技术规范》,对于空调节能效果的评估主要从以下几个方面进行考虑:1. 荷载自适应性评估首先需要评估空调系统的荷载自适应性,也就是在不同工况下,空调系统能否根据实际需要灵活地调整功率。
通过对不同环境温度、湿度和人员活动等因素的变化进行仿真实验,评估空调系统在不同条件下的功率调整能力。
荷载自适应性评估结果将直接决定空调系统在实际运行中的节能能力。
2. 空调系统运行数据分析其次需要对空调系统的运行数据进行收集和分析。
通过长时间连续监测空调系统的运行数据,可以获得空调系统在不同时间段的能耗数据。
根据这些数据,我们可以对系统的能耗变化进行分析和评估,找出能耗波动的原因,并针对性地进行优化。
同时,还可以对不同工况下的能耗进行对比分析,以评估系统的节能性能。
3. 空调系统的节能控制策略评估节能控制策略是影响空调系统能耗的关键因素之一。
通过评估空调系统的节能控制策略,可以确定其在不同工况下的节能效果。
常见的节能控制策略包括温度调节、定时开关、人体感应控制等。
评估控制策略的效果可以通过模拟实验和实际使用情况来进行。
评估结果直接反映了控制策略对能耗的影响程度。
4. 空调系统的制冷剂流量评估制冷剂流量是空调系统中关键的能耗指标之一。
制冷剂流量的大小与系统的能耗相关,在流量过大时会增加系统的能耗。
因此,评估空调系统的制冷剂流量对于节能效果的评估具有重要的意义。
评估制冷剂流量可以通过实际测量和仿真计算等方式来进行,评估结果将直接影响节能措施的制定和实施。
综上所述,空调节能效果的评估需要考虑到系统的荷载自适应性、运行数据分析、节能控制策略和制冷剂流量等因素。
针对不同的需求和工况,可以采用不同的评估方法和手段来进行评估,以提高空调节能效果,达到节能减排的目标。
北京市某酒店夏季供冷用能情况分析
2 0 1 1年供 冷季 能源详 细使用 情况 , 以及进行 的节能改 造情 况作简 要分析 , 以得 到本 酒店供 冷季 能源使 用 的变化情 况 , 从 而对 酒店
北 京 市 某 酒 店 夏 季 供 冷 用 能 情 况 分 析
杜
摘
毅
郝 学军
1 0 0 0 4 4)
( 北京建筑工程学院 , 北京
要: 根据北京市某酒店夏季的供冷用能情况及大型公共建筑能源分项计量柜得到的数据信 息 , 对 比分析 了酒店 的各项供冷 用
能情况和平均能耗 , 得出 了一些有益的结论 , 对提高酒店行业的供冷能源管理水平具有借鉴意义。
6 4 6 2 2
6 4 9 0 9 6 7 1 9 8 7 0 5 5 4 7 3 8 5 8 7 4 6 6 1 7 4 8 2 8
也有可能会 使空调开启 时间提前或推后 。 目前 正处 于城 市建设 高峰期 。城市建设 的高速发 展促使 建筑 业 热湿量较大时 , n a B u i l d i n g E n e r g y M o d e 1 ) 计算 1 9 9 6年 ~ 2 0 0 8年 , 我 国建筑 商品 总 能耗从 2 . 5 9亿 t 标煤增长到 6 . 5 5亿 t , 增加 了 1 . 5倍。其 中 2 0 0 8年 的建筑能耗 为 6 . 5 5亿 t ( 不含 生物质 能 ) , 约 占2 0 0 8年 社会 总能 耗的2 3 %, 其 中电力消耗为 8 2 3 0亿 k Wh, 约 占2 0 0 8年社会 总 电 耗的2 1 %。而伴 随着经济的快 速发展 , 酒店行业也进入 了一个新 时代 。从 改革 开放之初 的北 京第 一家 合 资酒店——建 国饭 店开
中央空调使用分析报告
中央空调使用分析报告中央空调使用分析报告中央空调是一种集散控制,全面调节,利用一定的手段将压缩机及其传动,高温工质的输送相结合,并通过分送风口送送制冷或制热空气能够适应散热负荷的自调节的全集中型空调。
中央空调可以多个房间或区域共享一台空调设备,通过一个集中的控制系统进行自动调节,具有节能、舒适、方便等优点。
首先,中央空调具有节能的特点。
中央空调采用集散控制,通过一个集中的控制系统来控制多个房间或区域的温度,可以根据需要进行调节。
这样一方面可以避免因为个别房间或区域的温度调节不当导致能源浪费,另一方面也可以根据实际需要进行调节,避免过度使用空调导致能源浪费。
另外,中央空调还可以利用余热回收技术,将制冷或制热过程中产生的余热回收再利用,进一步提高能源利用效率,降低能源消耗。
其次,中央空调具有舒适的特点。
中央空调可以提供均匀的室内温度分布,不同房间或区域的温度可以根据需要进行调节,避免了传统空调中温差大的问题。
中央空调还可以通过湿度控制功能来提供更舒适的室内环境,保持室内湿度在适宜的范围内,给人以舒适感。
此外,中央空调还可以通过空气净化功能提供清新的室内空气,去除室内的污染物质,提高室内空气质量,保障人们的健康。
最后,中央空调具有方便的特点。
中央空调可以通过一个集中的控制系统进行操作,可以根据需要进行自动调节,也可通过远程操作进行控制,非常方便。
中央空调还可以实现多种控制模式,如定时开关机、自动模式、节能模式等,可以根据需要进行选择,提供更加便捷的使用体验。
另外,中央空调还可以与其他智能家电进行连接,实现智能化控制,提高其使用的便利性。
综上所述,中央空调具有节能、舒适、方便等特点。
它可以通过集散控制实现多个房间或区域的共享,提高能源利用效率,降低能源消耗;可以提供均匀的室内温度分布,舒适的室内环境;可以通过集中的控制系统进行操作,实现多种控制模式,提供方便的使用体验。
因此,中央空调在商业建筑、办公楼、医院、学校等大型场所中得到了广泛的应用。
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平均耗电量 261.5KWh
150.0
100.0
50.0
0.0 15:46
15:49
平均耗电量 230.9KWh
冷却塔平均 耗电量 23.5KWh
15:52 15:55
冷机进入 卸载
冷机功率
在这里我们可以看出 冷却塔停了,冷机耗
电回升
冷却塔功率
15:58
16:01 16:04 机组功率
16:07 冷却塔功率
• 把冷却侧运行优化到最佳状态,为冷机运 行提供最好的外部环境,提高冷机运行能 效。
• 冷却塔采用联合变频控制技术,尽量利用 冷却塔的富余面积,提高冷却塔能效与整 个空调系统能效。
解决结果预测
通过以上的改进,可以在相同的运行环境下: 1. 综合能效提升9.9%左右, 2. 冷冻水输送系数控制在40~60%之间。 3. 冷却水输送系数控制在35~60%之间。 4. 冷却塔能效可以提升到60%以上的能效范
80.0
冷冻水输送系数WTFchw
70.0
60.0
正常
WTFchw
测试结果:达到国标要求限值
50.0
40.0
\\\
30.0
国标限值
20.0
平均结果:38.4
10.0
0.0 15:46 15:49 15:52 15:55 15:58 16:01 16:04 16:07 16:10 16:13 16:16
CL 1163
电制冷冷水机组 运行效率限值
全年累计 典型工况
工况
2.8
3.0
4.2
4.4
4.5
4.7
4.8
5.1
吸收式冷水机组 运行效率限值
全年累计 典型工况
工况
1.0
1.1
• 全年累计工况 WTFchw=25 • 典型工况 WTFchw=30
• 全年累计工况 WTFchw=30 • 典型工况 WTFchw=35
1. 开1台风扇出水温度为25.3℃ 2. 开2台风扇出水温度为22.3℃
综合分析
综合现场的各类测试数据,得出以下分析结果:
1. 冷却塔运行策略不符合冷机系统节能运行的要 求
2. 冷冻泵、冷却泵因不可控,输送系数严重偏离 最佳区域;
3. 冷却塔存在严重的混水现象,造成冷却塔能效 过低;
解决方式
• 增加冷冻水自动策略控制系统,保持冷冻 水运行需求与实际需求同步,输送系数控 制在最合理的范围内。
引自:国家标准《GBT17981-2007空 气调节系统经济运行》
通过测试发现以下主要问题
1. 冷却塔的冷却效果对机组的影响巨大
2. 冷却泵平均输送系数———时段性太高 3. 冷冻泵平均输送系统———时段性太高
4. 冷却塔效率—————00.0
250.0 200.0
围
END
Thanks!!
中国无锡永信能源科技有限公司 电话:086-0510-8792-3399 地址:中国宜兴市氿滨南路688号
知识回顾 Knowledge Review
• 环境平均湿度:53.2% • 冷机总冷量:1758KW/h
• 冷机电功率:346KW/h*1台 • 冷冻泵电功率:37KW*1台 • 冷却泵电功率:30KW*1台 • 冷却塔电功率:15KW*3台 558T*3
测试内容与结果Test content & results
测试名称
平均值 国标值
1
制冷系统能效比EERr
冷却塔能效太低
• 现场558冷吨一台冷却塔 5台15KW冷却风扇,运 行时开启其中两台风扇 出水温度为21.9 ℃,
• 只开启部分冷却塔的风 扇时,没有相应调节冷 却水的分配
• 大量未经风扇冷却的水 与冷却过的混合后送回 冷站,回水混水输出极 大降低冷却塔的效率
0℃
21 ℃
21 ℃ 26 ℃
21 ℃
全空气系统 新风+风机盘管系统
风机盘管系统
空调末端能效比限值 EERt LV
全年累计工况 典型工况
6
8
9
12
24
32
制冷系统能效比 (EERr)
冷冻水输送系数 (WTFchw)
空调末端能效比 (EERt)
冷水机组运行效率 (COP)
冷却水输送系数 (WTFcw)
设计冷负荷 CL (kW)
CL 200 200 CL 528 528 CL 1163
5.0 3.7/4.0
2
空调机组能效比COP
5.3 4.5/5.1
3 冷冻泵输送系数WTFchw
38.4 30/35
4
冷却泵输送系数WTFch
56.5 25/30
5
冷却塔效率
45%
评价空调系统经济运行的指标
单位面积耗冷量 (CCA)
单位面积空调能耗 (ECA)
空调系统能效比 (EERs)
空调末端类型
• 由上图可以看出打开风扇运行每小时可以综合节省运行功率7.5KW/h
冷冻水、冷却水输送系数
80.0
70.0
WTFcw
60.0
冷却水输送系数WTFcw
50.0
不正
40.0
常
30.0
国标限值 测试结果:大于国标要求限值
20.0
平均结果:56.5
10.0
0.0 15:46 15:49 15:52 15:55 15:58 16:01 16:04 16:07 16:10 16:13 16:16
最佳值0%
-10.0
-20.0 15:46
15:49 15:52
冷却水性能指标
15:55 15:58
冷冻水性能指标
16:01
16:04
16:07
16:10
16:13
16:16
运行偏离系数定义:冷冻泵和冷却泵实际运行与最佳工况要求之间的偏 差正负百分比值
测试结果:冷却泵运行平均大于需求6.9%;冷冻泵大于11.5%
实践证明:冷却水输送系数上限控制在40~60的范围以内最好,如果WTFcw的值过大, 导致冷却水输送速度不够,引起冷机排热不畅,造成冷机耗能增加、EERr整体下降。
冷冻水、冷却水运行偏离系数
50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0
泵的输送能力 过剩
泵的输送能力 过剩
泵的输送能力 不足
测试地点 Test site 北京市香格里拉酒店
测试机构 Test Institutions 无锡永信能源科技有限公司
中央空调能效检测报告
综合能效测试及运行分析 系统能效提升的可行性
测试环境Test Environment
• 时间:2009/10/11 15:46~ 16:17
• 地点:新系统中央空调机房 • 环境平均温度:16.6℃