季节能效比的测试计算方法

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主要制冷空调产品季节性能源效率评价方法标准的分析

主要制冷空调产品季节性能源效率评价方法标准的分析

第9卷 第2期制冷与空调2009年4月REFRIGERA TION AND A IR CONDITIONIN G7211主要制冷空调产品季节性能源效率评价方法标准的分析张明圣(合肥通用机械研究院)摘 要 通过对中、美标准中季节性能源效率评价指标季节能效比(S E ER/A P F)和综合部分负荷性能系数(I PL V/N PL V)的评价体系建立基础的分析,指出现有标准体系中的S E ER/A P F和I PL V/N PL V评价指标不具备数值换算的基础,如果试图统一S E ER/A P F和I PL V/N PL V评价指标,则必须首先统一两者的计算理论依据和边界条件。

关键词 季节能效比;综合部分负荷性能系数;全年性能系数;小时分布数;建筑物负荷;制冷;空调Analysis of seasonal energy eff iciency evaluation method standards of main refrigeration and air2conditioning equipmentsZhang Mingsheng(Hefei General Machinery Research Instit ute)ABSTRACT Mainly analyzes t he S E ER/A P F and I PL V/N PL V evaluation system of U Sand China Standards.Point s out t here are no value conversion in S E ER/A P F and I PL V/N PL V evaluation index wit h present standard system.If trying to unify t he evaluation in2dex of S E ER/A P F and I PL V/N PL V,it sho uld unify t he calculation t heory basis andboundary condition.KE Y WOR DS S E ER;I PL V;A P F;number of hour dist ribution;building loading;ref rige2ration;air2conditioning 近年来,我国制冷空调主要产品标准陆续进行了制定和修订,于2002年制定了世界首个多联式空调(热泵)机组的国家级标准,2007年完成了G B/T18430《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组》[1]的修订,于2008年完成了G B/T17758《单元式空气调节机》[2]的修订。

制冷季节能效比

制冷季节能效比

制冷季节能效比一、引言在当今社会,随着人们生活水平的提高,空调设备已成为家庭和商业场所中必不可少的设施。

然而,空调设备的能耗也是非常可观的,因此,如何提高空调设备的能源效率成为了当前研究的热点问题。

制冷季节能效比(SEER)作为衡量空调设备能源效率的重要指标,其重要性不言而喻。

本文将对制冷季节能效比进行详细探讨,旨在为提高空调设备的能源效率提供参考。

二、制冷季节能效比的定义与计算制冷季节能效比(SEER)是指在特定的制冷季节中,空调设备提供的冷量与消耗的电能的比值。

这是一个衡量空调设备能源效率的重要指标,其值越高,说明设备的能源效率越高。

SEER的定义公式如下:SEER = (总冷量输出)/(总电能消耗)其中,总冷量输出是指空调设备在整个制冷季节中提供的冷量,总电能消耗是指空调设备在整个制冷季节中消耗的电能。

三、影响制冷季节能效比的因素制冷季节能效比受到多种因素的影响,主要包括以下几点:1.空调设备的能效比(EER):EER是指空调设备在单位时间内产生的冷量与消耗的电能的比值,是衡量空调设备性能的重要指标。

EER越高,说明设备的能源效率越高,从而SEER也越高。

2.制冷季节的长度和温度:制冷季节的长度和温度对SEER的影响较大。

在较长的制冷季节中,空调设备需要持续运行,而在较高的室外温度下,设备需要消耗更多的电能来维持所需的制冷效果。

因此,制冷季节的长度和温度越不利,SEER越低。

3.空调设备的维护状况:定期的维护和保养能够保证空调设备的正常运行,从而提高设备的能源效率。

例如,清洁过滤器、检查并更换制冷剂等都能够提高设备的性能。

4.室内外温差和湿度:室内外温差和湿度也会影响空调设备的能源效率。

一般来说,室内外温差越大,湿度越高,设备需要消耗的电能越多,从而影响SEER的值。

四、提高制冷季节能效比的策略为了提高制冷季节能效比,可以采取以下策略:1.选用高效能的空调设备:在购买空调设备时,应优先选择能效比较高的产品。

空调季节能耗效率计算

空调季节能耗效率计算
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(35 − t a ) ……………………..(E.1-2-9) 35 − 29 式中:Pcm(ta) ——空调器在温度ta时,以中间制冷能力运行的消耗功率(W); Pcm(29) ——空调器在低温制冷时,以中间制冷能力运行的消耗功率(W),Pcm(29) =0.914Pcm; Pcm ——空调器按GB/T 7725—2004标准中E.6.3.2的2)方法试验时的中间制冷消耗功率(W)。 Ecm (t c ) = Φ crm (t c ) Pcm (t c ) (35 − t c ) ……………………………….(E.1-2-10)
…………………(E.1-2-4)
式中:tc ——房间热负荷与额定中间制冷能力达到均衡时的温度; tb ——房间热负荷与额定制冷能力达到均衡时的温度,即 tb=35℃; ta ——房间热负荷为0的温度,即 ta=23℃;
Фcrm——见表E.4。 Фcrm(29) ——空调器在低温制冷时,以中间制冷能力运行的制冷量(W) ,Фcrm(29) = 1.077Фcrm 。
空调季节能耗效率的计算程序
李圣
一. 制冷季节能源消耗效率(SEER) 、季节耗电量(CSTE)、季节制冷量(CSTL)的计算: 1,定频型空调器 定频空调器制冷计算时所用的输入参数见表 E.1, 输出参数见表 E.2,制冷季节需要制冷的各温度发 生时间见表 E.3,房间热负荷与制冷能力的关系见图 E.1 表 E.1 试验项目 额定制冷 制冷量(W) Фcr(实测制冷量) Фcra(额定制冷量) 表 E.2 能源消耗效率 SEER 季节耗电量 CSTE(Wh) 所用的输入参数 制冷消耗功率(W) Pc(实测制冷消耗功率) 输出参数 季节制冷量 CSTL(Wh)

北美单速空调器SEER测试方法及研究

北美单速空调器SEER测试方法及研究

北美单速空调器SEER测试方法及研究邓本峥【摘要】根据美国AHRI标准210/240,对房间单速空调器季节能效比(SEER)的评估要进行4个测试工况入手,分析测试过程中的方法以及要点对得出SEER的结果的影响,并通过实验研究去验证,最后利用开发的软件导入实验数据并计算Cd系数和SEER.【期刊名称】《制冷》【年(卷),期】2017(036)004【总页数】7页(P18-24)【关键词】定速空调器;AHRI210/240;季节能效比SEER;测量;计算.【作者】邓本峥【作者单位】广州天河兰石技术开发有限公司, 广东广州510640【正文语种】中文【中图分类】TM925.12美国国家标准与技术协会最早于1997年首先提出空调制冷季节能效比SEER(Seasonal Energy Efficiency Ratio)的概念,并将其作为衡量制冷效率的标准。

空调器在实际的运行过程中,室外的温度、湿度状况是不断变化的,满足额定工况的时间很少,大部分时间都是偏离额定工况的,而且空调器会随室外温度、房间的负载的变化而不断的开停,功耗很不稳定,所以在全年使用的季节里,用EER并不能代表季节性能源消耗的情况,也不能代表空调器实际使用时对输入电功率的有效利用程度。

美国标准AHRI 210/240中,单速空调器季节能效比的评估要进行A、B、C、D这4个工况的测试,如何在实验中把这4个工况做的更好,得出较为准确的SEER值,是实验室测试研究人员的一大挑战。

根据AHRI 210/240标准,对于安装有单速压缩机、恒速室内风机和恒定空气体积率室内风机的空调器SEER的评估需要完成4个测试工况[1],如表1所示。

其中A、B工况为必测工况,用于测试机组在制冷满负荷情况下的制冷能力和消耗功率。

而C、D工况为可选工况,用于测试机组在满负荷运行情况下的衰减系数Cd 值,若不进行测试,则Cd值默认等于0.25。

测试后,将各个工况的测试所得的制冷能力、消耗功率、Cd值代入一系列的计算公式即可计算出SEER值。

变频空调培训资料

变频空调培训资料

变频空调培训资料家用空调顾服部目录第一部分变频空调特点第二部分变频基础知识第三部分变频空调维修工艺第四部分变频空调维修案例整机运行平稳,寿命更长,噪音更低整机运行平稳,寿命更长,噪音更低定频空调噪音大,使用寿命短噪音超低压150V启动150-242V定频空调电压范围187-242V电压超低温-15度启动变频空调自动化霜,有霜化霜,没霜不化,压缩哦开机不停机,可避免定频空调冬季压机不好启动,电子膨胀阀可有效控制冷媒流量,使空调处在最佳运行状态普通定频空调冬季制热速度慢,开机40分钟后,需化霜8-10分钟,耗电量大,制热差除霜舒适恒温,保持正负0.5度温差达到设定温度后,,一直保持最低180W耗电量,,只有正负0.5度温差,舒适感强,特别适合老年人和小孩使用频繁开机和关机,会造成室内正负2度的温差,舒适感不强,容易感冒温差节能省电30,达到设定温度后,慢慢改变压缩机的转速,最低180W耗电量,越用越省电(变频空调不是不停机,是减少停机次数)达到设定温度后会停机,达不到设定温度要开机,启动电流大,每次开机启动是平时耗电量的2倍以上停机变频范围更宽变频空调属于10-150HZ,无级变速定频空调只有50HZ频率速冷速热,可达到冬季3分钟制热,夏天1分钟制冷的效果变频空调26型压缩机可根据室内环境温度改变压缩机的转速,刚开始开机时用最大功率运转17><450W,迅速达到设定温度定频空调每小时额定功率932W,每小时压缩机也是额定转速(如每小时1000转),是不会改变的,达到设定温度停机,达不到温度在开机制冷制热功率变频优点变频26型定频26型类别1、海尔变频空调的优点:制热强劲、省电、静音(1)节能:交流节能30%;直流节能50%(2)舒适:恒温交流变频正负1度,直流变频正负0.5度;普通定频:正负2-3度.(3)宽范围启动:低电压150V,普通定频最低198V;低温-15度,普通定频最低-10度(4)宽频运行,冷暖迅速:10HZ-120HZ无级调速,快速调节房间温度(5)超静音运行,避免频繁启停造成的运行噪音(6)压机磨损小,振动小,寿命长(7)智能除霜;除湿量大等2、变频空调与定频空调对比:第一部分:海尔空调变频技术——优点变频空调在启动时以高频运转,这样可以使房间温度迅速达到设定的温度。

最新季节能效比分析研究

最新季节能效比分析研究

季节能效比SEER一、概念季节能效比(SEER)是指在制冷季节期间,空调器进行制冷运行时从室内除去的热量总和与消耗电量总和之比。

目前,在美国、日本空调都采用季节能效比测算方法,日本三洋技术专家筱原良治说:“日本变频空调采用季节能效比测试方式,因为变频空调在实际运行中,低频以下的区域运行时变频空调的能效比要远远高于定频测试(即以定速标准测试)的能效比,而此区域是变频空调日常长时间运行的频段。

因此变频空调在实际运行中的节能性要大大好于定速空调,而只有用季节能效比的测试方式才能准确科学的测量出变频空调的真正的能效比。

”空调器在运行过程中的工作状况取决于环境温度和用户的设定温度,而在不同工况下空调器的效率是变化的。

因此一方面要求空调器在各种运行工况下均应有较高的效率,另一方面在考核空调器效率时应当考虑不同运行工况下的效率以及各工况下对应的运行时间。

这实际上就是季节能效比(SEER)的概念,与仅考虑一个特定工况下效率相比,季节能效比更为科学、合理。

目前我国对变频空调器采用季节能效比SEER来计算,定速空调器的能效则采用能效比EER,仅对单点(标准工况)进行考核。

季节能效比(SEER)是基于测试结果的一种计算值,考核空调器在一年中制冷运行时总的制冷量以及所消耗的总功率。

考核的范围是一个制冷季节而不是一个工况点。

二、计算方法要计算出变频空调器的SEER值,则要求测试出在国标7725-2004规定的标冷工况(室内27/19℃,室外35/24℃)下的额定制冷能力、输入功率以及中间能力、中间能力输入功率,其中中间能力范围是:额定能力的一半±100W,计算时还必须输入铭牌的额定能力以及额定功率。

计算方法由中国家电院提供了一个计算表格程序,只要把上述参数输入,则可以计算出SEER。

举例说明,某变频空调器,标冷工况下,额定能力2600W,额定输入功率960W,这时EER=2.708,中间制冷能力为1300W,中间能力输入功率为300W,中间能力时的EER为4.33,额定能力标称2600W,额定输入功率村称960W,则计算出来的SEER为4.6677。

Seer季节能效比计算公式软件

Seer季节能效比计算公式软件
名义制冷值 COOL
制冷 中间制冷 最小制冷
GB 21455季节能效比计算软件
3500
名义制冷功率值
3300
制冷功率
1850
COOL
中间制冷功率
最小制冷功率
1140 1020 370
CSTL(21) CSECห้องสมุดไป่ตู้21) CSPF(21)
2055941 452996.081
4.539
CSTL(16) CSEC(16) CSPF(16)
低温制热功率
1350 1410 512
1450
HSTL HSTE
1092945.441 368764.204
HSPF
2.964
APF
3.832
注:红色部分需要输入数据
CSTL:制冷季节热负荷 HSTL:制热季节热负荷 HSPF:制热季节能源消耗率 CSPF:制冷季节能源消耗率
CSTE:制冷季节耗电量 HSTE:制热季节耗电量 APF:全年能源消耗率
2055941 #DIV/0! #DIV/0!
公式(21): 制冷量<7.1KW时候(两点法) 公式(16): 制冷量>7.1KW时候(三点法)
名义制热值
制热
HEAT
中间制热
最小制热
HEAT def
低温制热
4300 名义制热功率值
4480
制热功率
2250
HEAT
中间制热功率
最小制热功率
3400
HEAT def

能效测评流程

能效测评流程

能测评估一、测试评估内容a)测试内容1、室内外环境参数的测试2、热泵机组的性能测试3、典型季节热泵系统的性能测试b)评估内容1、热泵系统供热/冷的效果评估2、热泵机组的性能评估3、热泵系统的性能评估4、节能效益的评估5、环境效益的评估6、经济效益的评估二、测试条件1、地源热泵系统的测评应在工程竣工验收合格、投入正常使用后进行。

2、地源热泵系统制热性能的测评应在典型制热季进行,制冷性能的测评应在典型制冷季进行。

对于冬、夏季均使用的地源热泵系统,应分别对其制热、制冷性能进行测评。

3、热泵机组制热/制冷性能系数的测定工况应尽量接近机组的额定工况,机组的负荷率宜达到机组额定值的80%以上;系统能效比的测定工况应尽量接近系统的设计工况,系统的最大负荷率宜达到设计值的60%以上;室内温湿度检测应在建筑物达到热稳定后进行。

4、应同时对测试期间的室外温度进行监测,记录测试期间室外温度的变化情况。

三、测试仪表1、水温度测试仪采用温度计/电阻温度计、热电偶加电位差计, 准确度不低于±0.2℃。

2、水流量测试仪超声波流量计, 准确度不低于测量值的±5%。

3、温湿度测试仪各类空气温度计,准确度不低于±0.5℃;空气湿度计,准确度不低于±10%。

4、功率采用功率表、电力分析或电流电压表,准确度不低于测量值的±5%。

四、测试方法1、室内外环境参数的测试•测试参数:室内外温湿度•测试方法:根据建筑的平面布置情况,选取部分典型区域和房间,在典型区域和室外分别布置温湿度测量仪表,对测试期间室内外温湿度的变化情况进行监测。

• 测试周期:测试时间室内温、湿度检测应在建筑物达到热稳定后进行,测试时间为6小时。

2、热泵机组的性能测试• 热泵机组制热/制冷性能系数是指热泵机组的制冷/制热量与输入功率之比。

• 测试参数:热泵机组用户侧的进出口水温、流量热泵机组热源侧的进出口水温、流量机组输入功率• 测试方法:参照GB/T 19409-2003 《水源热泵机组》中规定的试验方法进行测试。

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从美国标准季节能效比的测试计算方法看房间空调器节能技术2009-05-21 10:45:10 作者:李绍斌曹勇来源:中国建筑网本文从美国ARI标准210/240中对房间空调器季节能效比(SEER)的定义以及测试计算方法入手,阐述房间空调器提高季节能效比的若干方法与方向,在大力提倡节能降耗的新形式下,为提高现有中低能效房间空调器的季节能效比提供设计参考。

1.简介美国是世界上能源消耗最大的国家,美国人口2.5亿,人均住房面积达到6 0平方米,居世界首位,其中大部分住宅都是3层以下的独立房屋,供暖、空调全部是分户设置,住宅空调电力消耗是美国主要的能源消耗之一。

自从上世纪7 0年代的能源危机导致美国经济大衰退后,美国政府通过政府立法的方式开始制定能源政策,这些政策包括建筑本身的节能和设备节能要求,以立法形式制定了强制性最低能源效率标准并推行节能建筑和使用节能设备的激励政策。

这些标准每隔3~5年就考虑新技术的不断发展而更新,要求也越来越严格。

对房间空调器产品,美国在1977年就开始推行季节能效比(SEER)这一更能体现空调机组运行性能的概念,最低能效标准从最初的SEER10一直提高到现在的SEER13,在不久的将来肯定还会更高,这种变化表明了美国政府对能源消耗的控制力度,也显现了美国市场房间空调器节能技术发展的日新月异的发展。

2. 解读季节能效比2.1 SEER的定义、来由以及未来的发展方向空调在实际使用过程中,室外状况是不断变化的,满足额定工况的时间很少,大部分时间都是偏离额定工况的。

再加上空调机组经常会随着室外温度、房间负荷的变化而不断启停,功耗很不稳定。

因此,在全年使用季节里,用EER 和COP 并不能代表空调机组实际使用时对输入电功率的有效利用程度。

美国国家标准与技术协会最早于1977年首先提出空调制冷季节能效比SEER的概念:制冷季节总制冷量SEER ---------------------制冷季节空调消耗的总能量考虑了空调在不同环境温度下的运行时间、制冷量和能耗,计算方法接近实际。

与EER相比, SEER更能合理地描述空调机组的运行性能。

美国能源部于1979年将季节能效比纳入能源政策体系,以此作为衡量房间空调器能源消耗的量化参数。

在美国这些标准在不同的州有不同的具体内容和要求,加州、纽约等经济比较发达的州,节能标准比联邦政府标准更加严格。

而美国联邦政府往往都以加州(2)(3)在以下情况下退化系数的默认值:如果制造商在ARI认证测试中不测试C、D两个可选的测试项目,那么退化系数将默认为0.25。

我们可以做以下计算对比:如果退化系数为0.25,根据公式(1),SEER将等于EER B*0.875.,如果要达到将至少要达到4.35,对于定速压缩机来说,这将非常困难SEER13的要求,EERB除非在空调的其它部件上花费很高的成本。

但是,如果这个退化系数值能够想办将只需要达到4.0法降低,那么情况就大不一样了,如果退化系数为0.1,EERB1即可满足SEER13的要求,相对于退化系数为0.25时的情况,这将降低8%的要求,这标志着机组成本也将相应降低,并降低机组的开发难度。

从此看出我们需积极寻求能使退化系数得到有效降低的方法。

退化系数对SEER的影响可以从下图中看出:图1 SEER随C D变化的衰减系数图3. 提高季节能效比的途径3.1 提高EER的途径从以上SEER的影响因素可以看出,提高季节能效比的途径一方面就在于提高EER B,对于定频房间空调器,提高能效可以从以下几个方面来实现[3]:1、采用高效的压缩机,一般来讲,使用涡旋式压缩机比转子式压缩机能获得更高的能效,同时压缩机排量的合理选择也是一个需要重要考虑的因素;2、合理设计换热器,换热器对高能效系统的实现至关重要,换热器的设计包括换热面积、流路流程布置、翅片片形设计与优化、换热管内部传热强化等诸多方面(使用微通道换热器是一个很好的选择);3、合理的风量与迎面风速设计,风量的大小直接关系功率的消耗,风量太大对系统换热是有利,但是功率同时会大幅增加,对整机能效反而降低了,因此风量有一个最佳值选择。

换热系数与迎面风速直接相关,风速也是风量选择时需要考虑的因素;4、合理的配管设计对系统效率也有重要影响,特别是气管的选择尤为重要。

3.2 降低退化系数(Cd)的途径退化系数的降低可直接促成空调器能效的提高,由图1可以看出提高幅度非常可观,因此美国在对退化系数的研究上做了很多工作,图2是美国ARI和CEC 对大量机组测试结果的一个统计,结果表明,大部分产品在空调系统上采取一定降低退化系数的措施后,退化系数可大幅降低。

技术统计图2目前的Cd通过稳态C工况和循环D工况对机组实际开停运行的模拟测试过程,我们可以找到一些降低退化系数的方法[4],从而改善机组的季节能效比。

对于同一台机组来说,稳态工况下的能效是确定的,因此通过公式(2)和公式(3)我们发现循环工况的能效是影响退化系数的大小的主要因素,越高,退化系数越低,因此针对同一台机组,要降低退化系数我们需要从上想办法。

在循环D工况测试时,我们可以认为6分钟的开机时间是稳态运行的,那么停机的24分钟就成为提高的关键。

一方面,在压缩机停机后有一段特殊的时间,在这段时间里一部分制冷剂液体仍然在蒸发器里面蒸发传热,如果我们在这时将风机设置一个延时停止,在风机延时停的这段时间里,循环工况下总的制冷量将会提升。

如果这个延时期间里额外能力与风机消耗功率的比值高于6分钟开机时间里的的平均能效比,将会提升。

根据这种思路,如果在压缩机停机瞬间同时阻断液管以阻止液体的回流,保持较多液体停留在蒸发器内部,延时期间的风将吹出更多的能力从而提高D工况整体的能效。

另一方面,不同的节流装置,比如毛细管,孔板,热力膨胀阀和电子膨胀阀,不同的压缩机形式比如涡旋机、转子机和活塞机,不同的机组能力大小将都可能带来对退化系数的不同影响。

根据这些分析,我们在相同的焓差台上对相同的机组按照以下方案试验来验证这些理论的可行性:1、在室内机控制上增加一个可以控制当压缩机停机时延时停内风机的装置,并且选择合适的延时时间。

2、在液管上增加一个电动阀开关,在压缩机停机瞬间,这个电动阀也立刻关闭,以保持大部分液体仍在蒸发器内部蒸发。

3、对同一台机组,使用不同的节流装置:毛细管、电子膨胀阀以及热力膨胀阀4、对同一台机组,使用相同形式的节流装置,但是不同形式的能力接近的压缩机:涡旋机、旋转式压缩机机和往复活塞式压缩机机。

5、对于不同冷量的机组使用同样的节流装置和压缩机形式。

经过试验,获得如下的数据记录:图 4 风机延时和电动阀开关动作对C D的影响图5 不同形式的节流装置对C D的影响图6 不同压缩机类型对退化系数的影响图7 不同冷量的机组的退化系数差异可见,采用合适时间的内风机停机延时,使用特定的节流装置以及在系统管路上的特殊处理均会大幅降低退化系数,同时越大冷量的机组退化系数一般较较小冷量机组的退化系数为低,但是相近能力的不同压缩机形式的使用对退化系数影响不大。

至此,我们可以提出一个理想的最大限度降低退化系数的空调系统模型:一个制冷量60000Btu/h的机组,使用热力膨胀阀作为节流装置,在外机液管上设置一个电动阀,其开关与压缩机开停一起动作,在内风机上设置风机停机延时控制,延时时间设置在一个合理的范围内。

这样的系统将可以将机组因开停机产生的能效退化系数降低到0.05以下。

结论季节能效比反映了空调器在一年的全部使用时间内能量的有效利用程度。

它作为评价空调器的运行经济性指标比采用能效比评价经济性更为合理。

季节能效比的概念首先在美国被提出,经过这么多年的发展,美国已经形成比较成熟的季节能效比测试与计算方法,从这些测试和计算方法我们可以寻求到一些提高房间空调器季节能效比的途径,这些途径除了空调戏本身系统配置的合理设计外,还可以从降低因反复开停造成的能效退化系数上做出一些改进,当然我们提出的某些改进方法可能从机组本身成本上有所增加,但是从长远经济性能上来讲,还是具有较强的参考价值,随着美国能效的不断升级,提高B工况的能效比将越来越困难,降低退化系数Cd将是我们提高SEER的重要手段。

术语C D退化系数下标C LF制冷负荷因数cyc, dry循环干盘管工况SEER季节能效比ss, dry稳态干盘管工况参考资料1. ANSI/ARI Standard 210/240-2008Unitary Air-Conditioning and Air-Source Heat Pump Equipment.2. Brian P. Dougherty ,James J. Filliben, Ph.D Ana Ivelisse Avilés, Ph.D,Central AirConditioner Test Procedure Public Workshop: A Technical Discussion On NewDefaults for National Institute of Standards and TechnologyGaithersburg, MD 2 08993. 周彬,《房间空调器高效节能技术分析》,《制冷与空调》,第三卷,第4期4. Goldschmidt V. W., Hart G. H., Reiner R.C. A note on the transient performanceand degradation coefficient of a field heat pump cooling mode. ASHRAE Tran sactions,1980, 86(2):368~375.。

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