热泵热水器技术的五大标准

合集下载

热泵热水机家用机企标国标对比

热泵热水机家用机企标国标对比

企标和国标的差异的对比3.4循环加热式热泵热水器国标:初始冷水多次流过热泵热水器内的换热器逐渐达到设定温度的热泵热水器企标:初始冷水通过水泵循环,多次流过热泵热水器的换热器逐渐达到用户设定温度的热泵热水器3.5静态加热式热泵热水器国标:通过换热器与水直接或间接接触,被加热水侧以自然对流形式使水温逐渐达到设定温度的泵热水器企标:通过换热器与水直接或间接接触,以自然对流形式使水温逐渐达到设定温度的泵热水器3.17开启式贮水箱国标:水箱与大气相通,通过液位控制装置控制其水面的储水箱企标:水箱顶部与大气相通,通过液位控制装置控制其水面的贮水箱4.3.1热泵热水器的试验工况国标:企标:表1 热泵热水器的试验工况国标:企标:表2 热泵热水器名义工况时的性能系数5.3国标:耐候性要求企标:外观要求:5.3.1 热泵热水器的黑色金属制件表面应进行防锈蚀处理;5.3.2 热泵热水器电镀件表面应光滑,色泽均匀,不得有镀层脱落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷;5.3.3 热泵热水器涂装件涂层牢固、外观良好,表面应平整、涂层均匀、色泽一致,不应有明显的气泡,流痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤。

5.3.4 热泵热水器装饰必塑料件表面应平整光滑、色泽均匀、不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷,塑料件经相应的标准规定的热老化和机械强度试验后,不应有明显的碎裂、变形和等缺陷。

5.3.5 热泵热水器的零部件和材料应符合各有关标准的规定,并满足使用性能要求。

热泵热水器内部与制冷剂和润滑油接触的表面应保持清洁、干燥,机组外表面应清洁,管路附件安装一般应横平坚直,美观大方。

5.3.6 热泵热水器的铭牌和装饰板应经久耐用,不应有变形、脱落,其图案和字迹应清晰。

5.4.3贮水箱强度试验中提到的6.2.3试验方法国标:循环次数1×105次企标:循环次数1.2×105次5.5.1在国标的基础上,企标增加运转性能:热泵热水器在按6.3方法进行运转试验时,各部位的水管应无水渗漏;安全保护装置应灵敏、可靠;电气控制元件动作正确。

空气源热泵 国家标准

空气源热泵 国家标准

空气源热泵国家标准空气源热泵是一种利用空气中的低品位热能进行加热或制冷的设备,它具有环保、节能、高效的特点,被广泛应用于家庭采暖、热水供应、空调等领域。

为了规范空气源热泵的设计、制造和应用,我国制定了一系列的国家标准,以确保空气源热泵的安全、可靠、高效运行。

首先,空气源热泵的国家标准明确了其设计和制造的要求。

标准规定了空气源热泵的性能参数、安全技术要求、环境适应性等方面的内容,确保了产品的质量和安全性。

在设计和制造过程中,必须严格按照国家标准的要求进行,以确保产品达到国家规定的标准,保障用户的使用安全。

其次,国家标准还规定了空气源热泵的安装和调试要求。

在安装过程中,必须符合国家标准对于安装环境、安装位置、安装要求等方面的规定,以确保设备的安全运行。

同时,标准还规定了空气源热泵的调试方法和参数设置,确保设备能够正常运行,并达到预期的节能效果。

此外,国家标准还对空气源热泵的使用和维护提出了具体要求。

用户在使用空气源热泵时,必须按照标准的要求进行操作,保持设备的正常运行状态,避免因错误操作导致设备损坏或安全事故。

同时,标准还规定了空气源热泵的维护周期和方法,确保设备的长期稳定运行。

最后,国家标准还对空气源热泵的性能检测和评价提出了要求。

标准规定了空气源热泵的性能参数测试方法和评价指标,以确保产品的性能符合国家标准的要求。

通过对空气源热泵的性能检测和评价,可以为用户提供选择优质产品的参考依据,推动市场向高质量、高性能的方向发展。

总之,空气源热泵的国家标准对于规范空气源热泵的设计、制造、安装、使用、维护和性能检测具有重要意义。

遵守国家标准,不仅可以保障用户的安全和权益,也可以促进空气源热泵行业的健康发展。

希望所有相关生产商和用户都能够严格遵守国家标准,共同推动空气源热泵行业迈向更加规范、高效、安全的方向。

空气源热泵热水系统验收标准

空气源热泵热水系统验收标准

空气源热泵热水系统验收标准一、设备安装1、组合式热泵的安装1-1、制冷设备、制冷附属设备、管道、管件及阀门的型号、规格、性能及技术参数等必须符合设计要求。

设备机组的外表应无损伤、密封应良好,随机文件和配件应齐全。

1-2、设备安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求。

制冷设备或制冷附属设备安装必须稳固,用地脚螺丝固定时,螺栓必须拧紧,并有防松动措施。

1-3、直接膨胀表面式冷却器的外表应保持清洁、完整,空气与制冷剂应呈逆向流动;表面式冷却器与外壳四周的缝隙堵严,冷凝水排放应畅通。

1-4、制冷设备的各项严密性实验和试运行的技术数据,均应符合设备技术文件的规定。

对组装式的制冷机组和现场充注制冷剂的机组,必须进行吹污、气密性实验、真空实验和充注制冷剂捡漏实验,其相应的技术数据必须符合产品技术文件和有关现行国家标准、规范的规定。

2、制冷系统管道、管件和阀门的安装应符合下列规定:2-1、制冷系统的管道、管件和阀门的型号、材质及工作压力等必须符合设计要求,并应具有出厂合格证、质量证明书;2-2、制冷剂液体管不得向上装成“Ω”形。

气体管道不得向下装成“U”形(特殊回油管除外);液体支管引出时,必须从干管底部或侧面接出;气体支管引出时,必须从干管顶部或侧面接出;有两根以上得支管从干管引出时,连接部位应错开,间距不应小于2倍支管直径,且不小于200mm;2-3、制冷剂阀门安装前应进行强度和严密性试验。

2-4、水平管道上的阀门的手柄不应朝下;垂直管道上的阀门手柄应朝向便于操作的地方; 2-5、自控阀门安装的位置应符合设计要求。

电磁阀、调节阀、热力膨胀阀、升降式止回阀等的阀头均应向上;热力膨胀阀的安装位置应高于感温包,感温包应装在蒸发器末端的回气管上,与管道接触良好,绑扎紧密; 4-4、安全阀应垂直安装在便于检修的位置,其排气管的出口应朝向安全地带,排液管应装在泻水管上。

2-5、制冷系统得吹扫排污应采用压力为0.6Mpa的干燥压缩空气或氮气,以浅色布检查5min,无污物为合格。

太阳能与空气源热泵技术应用标准

太阳能与空气源热泵技术应用标准

太阳能与空气源热泵技术应用标准随着全球能源危机和环境问题的日益严重,可再生能源和节能技术成为了研究的热点。

太阳能和空气源热泵技术作为两种重要的可再生能源技术,在建筑、农业、工业等领域得到了广泛应用。

为了规范太阳能和空气源热泵技术的应用,提高其性能和安全性,制定相应的技术应用标准至关重要。

本报告将详细介绍太阳能与空气源热泵技术应用标准,以期为相关领域的研究和实践提供参考。

本报告详细介绍了太阳能与空气源热泵技术应用标准,包括太阳能热水系统标准、太阳能光伏发电系统标准、空气源热泵机组标准和空气源热泵热水系统标准等。

这些标准的制定和实施将有助于规范太阳能与空气源热泵技术的应用,提高其性能和安全性。

同时,随着技术的不断进步和创新,未来太阳能与空气源热泵技术的应用将更加广泛和深入。

我们期待在未来的发展中,太阳能与空气源热泵技术能够为全球能源危机和环境问题提供更加有效的解决方案。

一、太阳能与空气源热泵技术应用标准太阳能热水系统标准太阳能热水系统是利用太阳能将水加热的系统,广泛应用于家庭、学校、医院等场所。

为了确保太阳能热水系统的性能和安全性,应遵循以下标准:(1)系统设计应考虑到当地的气候条件、建筑结构、使用需求等因素,确保系统能够充分利用太阳能资源。

(2)太阳能集热器应选用高效、耐用的材料,并具备防冻、防腐蚀等功能。

(3)热水系统应配备适当的保温措施,减少热量损失。

(4)系统应具备自动控制和安全保护功能,确保使用安全。

太阳能光伏发电系统标准太阳能光伏发电系统利用太阳能光照射在光伏电池上产生电能,为建筑物提供电力。

为了确保太阳能光伏发电系统的性能和安全性,应遵循以下标准:(1)系统设计应考虑到当地的光照条件、建筑结构、电力需求等因素,确保系统能够充分利用太阳能资源。

(2)光伏电池应选用高效、耐用的材料,并具备防风、防雨等功能。

(3)发电系统应配备适当的保护措施,防止过载、短路等故障。

(4)系统应具备自动控制和远程监控功能,方便管理和维护。

热泵热水机组 标准

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。

空气源热泵的标准和关键技术(一)

空气源热泵的标准和关键技术(一)

热泵技术在我国节能减排、治理雾霾中有重要的作用。

本文从发展空气源热泵入手,运用热泵技术开采低品位可再生能源,建议应该在标准和法规方面给予重视。

开发空气源热泵要针对不同地域有不同的最低工作温度,具有变工况变容量功能的空气源热泵,逐步替代燃煤锅炉。

马一太热泵按热源分两大类:水源热泵和空气源热泵。

顾名思义水源热泵的热源是水,包括自然界的地表和地下任何水体,包括工业余热和城市污水,也包括通过换热管道的地下埋管的循环水;而空气源热泵从周围空气取热,因不受安装地理和地质条件影响,应用也很广泛。

热泵产品包括热泵式房间空调器、热泵式单元空调机、有热泵功能的多联机、热泵热水器、水源热泵等,形式多样。

热泵的单机容量覆盖从2kW 到数千千瓦,单机供热面积从十几平方米到上万平方米———如果用多台机组关联运行,甚至可达供热几十万平方米。

热泵的终端有热风型和热水型,在功能方面有单供热型、冷热两用型和空调、供热、生活热水三用型。

近年来各种热泵产品的规格数量发展很快,是制冷空调行业中主力产品。

在节能减排和治理雾霾中,经常听到发展集中供热、煤改燃气、煤改电热或型煤代替散煤等声音,对于各种措施,本文不做过多分析,只说明,发展热泵技术是我国达到节能和减排正确的技术。

1空气源热泵发展的背景热泵技术得以大力发展的重要前提,是我国基本实现了电气化。

到2014年我国发电功率达13.6亿kW ,达到人均1kW 的水平。

而且我国先进的供电网技术达到高效传输电能的作用,这为采用电气化措施普及热泵技术提供了物质基础。

1.1节能减排的形势促进热泵技术2014年北京APEC 会议上《中美气候变化联合声明》:“中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰”。

2015年《中美元首气候变化联合声明》指出,中国到2030年单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降60%~65%。

1.2京津冀一体化热泵采暖替代燃煤京津冀一体化由京津唐工业基地的概念发展而来,包括北京市、天空气源热泵的标准和关键技术(一)天津大学热能研究所/马一太空调热泵Air Conditioning HeatPump津市以及河北省,涉及到京津和河北省11个地级市的80多个县(市)。

空气能供暖的国际标准与认证

空气能供暖的国际标准与认证近年来,空气能供暖系统以其高效、环保的特点逐渐得到人们的认可和应用。

然而,由于市场上各种品牌和类型的空气能供暖设备繁多,消费者在选择产品时常常感到困惑。

为了推动空气能供暖的发展并保障用户的权益,国际上制定了一系列的标准与认证机制。

本文将介绍空气能供暖的国际标准与认证,并对其重要性进行探讨。

一、国际标准1. ISO 5151:2003 空气能热泵热水器性能测试方法和性能评价标准这个标准规定了对于空气能热泵热水器的性能测试方法和性能评价标准,包括热水器的能效比、热水温度范围、噪音等方面的测试要求。

符合ISO 5151:2003标准的空气能热泵热水器具有较高的能效,能够为用户提供稳定的热水供应。

2. ISO/TC86 空气能热泵和空气调节标准ISO/TC86(国际标准化组织技术委员会)是负责制定空气能热泵和空气调节设备标准的专门委员会。

该委员会制定的标准包括空气能热泵性能测试、安全要求、环境保护等方面,旨在确保空气能供暖设备的可靠性、安全性和环保性。

二、国际认证1. Energy Star认证Energy Star是由美国环保署和美国能源部联合推出的能源效率认证计划。

该认证的目标是推广并认可具有较高能效的产品,包括空气能热泵供暖设备。

通过取得Energy Star认证,厂商的产品可以获得更高的市场认可度,并享受相应的政府补贴和奖励政策。

2. CE认证CE认证是指符合欧洲法规要求的产品依法取得的认证标志。

对于空气能供暖设备来说,CE认证是进入欧洲市场的基本要求之一。

通过CE认证,产品不仅符合欧洲相关的技术、健康、安全和环保标准,还有助于提升产品的市场可信度和竞争力。

3. CQC认证CQC(中国质量认证中心)认证是中国质量认证中心颁发的国家强制性认证,用于检验产品是否符合中国国家标准。

对于在中国市场销售的空气能供暖设备来说,CQC认证是必要的,它验证了产品的质量和安全性,并保障消费者的权益。

热泵热水机组能效标准

热泵热水机组能效标准The energy efficiency of heat pump water heaters is an important aspect to consider in order to promote sustainable and environmentally friendly practices. Heat pump water heaters are designed to transfer heat from the surrounding air or ground to heat water, making them highly efficient compared to traditional water heaters. In recent years, there has been a growing demand for these systems due to their energy-saving capabilities and the potential to reduce greenhouse gas emissions. Therefore, implementing energy efficiency standards for heat pump water heaters is crucial to ensure their performance and to encourage their widespread adoption.One of the main reasons for establishing energy efficiency standards for heat pump water heaters is to reduce energy consumption and lower utility bills for consumers. By setting minimum efficiency requirements, manufacturers are encouraged to develop more efficient systems that can provide the same or better performancewhile using less energy. This not only benefits consumers by reducing their energy costs, but it also contributes to overall energy conservation and helps to mitigate the impacts of climate change.Moreover, energy efficiency standards for heat pump water heaters also promote technological advancements and innovation in the industry. When manufacturers are required to meet certain efficiency levels, they are motivated to invest in research and development to improve their products. This can lead to the development of new technologies and design improvements that can further enhance the efficiency and performance of heat pump water heaters. As a result, consumers can benefit from more advanced and reliable systems that offer better energy savings and longer service life.In addition to energy savings, implementing energy efficiency standards for heat pump water heaters can also have positive environmental impacts. Heat pump water heaters operate by transferring heat from the surrounding environment, which means they consume less electricitycompared to conventional water heaters that directly heat the water. This reduction in electricity consumption can significantly reduce greenhouse gas emissions, as the generation of electricity is often associated with the burning of fossil fuels. By promoting the use of more efficient heat pump water heaters, we can contribute to the reduction of carbon emissions and combat climate change.Furthermore, energy efficiency standards for heat pump water heaters can also have economic benefits. Theincreased demand for these systems can stimulate the market and create job opportunities in manufacturing, installation, and maintenance sectors. As more consumers adopt heat pump water heaters, the industry will experience growth, leading to job creation and economic development. Additionally, the reduced energy consumption associated with these systemscan also alleviate the strain on the electricity grid, potentially avoiding the need for costly infrastructure upgrades.Overall, the implementation of energy efficiency standards for heat pump water heaters is essential forpromoting sustainable practices, reducing energy consumption, and mitigating climate change. These standards not only benefit consumers by lowering their utility bills, but they also encourage technological advancements, create job opportunities, and contribute to environmental protection. By setting minimum efficiency requirements, we can ensure that heat pump water heaters perform optimally and provide long-term benefits for both individuals and society as a whole.。

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一、热泵热水机能源效率等级在当今环保节能的理念下,热泵热水机作为一种新型的节能产品备受关注。

热泵热水机能源效率等级是衡量热泵产品能效水平的重要指标,也是评价产品性能和质量的重要标准。

能源效率等级采用能源效率等级标识进行标示,分为一级、二级、三级和四级。

其中,一级表示能源效率最高,四级表示能源效率最低。

1. 一级能源效率等级一级能源效率等级的热泵热水机是目前市场上能效最高的产品之一。

它通过高效的能源转换技术,能够在能源消耗较少的情况下满足用户的热水需求,从而有效地节约能源。

一级能源效率等级的热泵热水机在节能环保方面具有显著的优势,受到越来越多消费者的青睐。

2. 二级能源效率等级二级能源效率等级的热泵热水机在能效方面也具有一定的优势,能够满足一般家庭的热水使用需求。

虽然与一级相比存在一定差距,但二级能源效率等级的热泵热水机依然比传统的热水器具有更高的能效表现,有助于降低能源消耗,对于能源节约仍然起到积极作用。

3. 三级和四级能源效率等级相较于一级和二级的高能效产品,三级和四级能源效率等级的热泵热水机能效较低,其能源消耗相对较大,对环境的影响也更为突出。

在市场竞争中,三级和四级能源效率等级的产品受到了一定的限制和排斥。

二、热泵热水机能源效率限定值为了促进热泵热水机行业的健康发展和提高产品的能效水平,我国制定了相应的热泵热水机能源效率限定值标准。

根据国家相关法规规定,热泵热水机在销售和使用过程中必须符合国家标准,达到相应的能效水平方可上市销售和使用。

1. 能源效率限定值标准热泵热水机的能源效率限定值标准主要包括产品的能效比、能效标识、产品额定容量和额定热系数等指标,这些指标对热泵热水机的能效水平有着直接影响。

通过对这些指标的限定和控制,能够有效提高产品的能效水平,促进产品技术创新和产业升级。

2. 能源效率标识认证对于符合国家标准的热泵热水机产品,可以通过相关部门的认证和标识手续,获得能源效率标识认证,凭借认证标识进行产品销售和宣传。

热泵热水机能效标准

热泵热水机能效标准热泵热水机是一种高效节能的热水设备,它通过热泵循环工作原理,利用空气、水源或地热等可再生能源,将低温热能转换为高温热能,为用户提供热水。

热泵热水机的能效标准对于产品的质量和性能至关重要,不仅关乎用户的用水体验,也关系到节能减排和环境保护。

首先,热泵热水机的能效标准应当符合国家相关标准和法规的要求。

国家对于热泵热水机的能效标准有明确的规定,包括能效比、制热量、能效等级等指标,产品在设计和生产过程中必须符合这些标准,才能保证产品的质量和性能。

其次,热泵热水机的能效标准应当注重产品的实际能效表现。

除了符合国家标准外,热泵热水机的能效标准还应当注重产品在实际使用中的能效表现。

产品的能效标准应当与产品的实际能效表现相匹配,不能只注重标准而忽视了产品的实际性能。

另外,热泵热水机的能效标准还应当注重产品的可靠性和稳定性。

热泵热水机是一个长期使用的家用电器产品,产品的可靠性和稳定性直接关系到产品的使用寿命和用户体验。

因此,能效标准除了注重产品的能效表现外,还应当注重产品的可靠性和稳定性,确保产品在长期使用中能够稳定可靠地运行。

最后,热泵热水机的能效标准还应当注重产品的节能环保性能。

热泵热水机作为一种节能环保的热水设备,产品的能效标准应当注重产品的节能性能,确保产品在使用过程中能够最大限度地节约能源,减少能源消耗和环境污染。

综上所述,热泵热水机的能效标准是保障产品质量和性能的重要依据,应当符合国家相关标准和法规的要求,注重产品的实际能效表现,关注产品的可靠性和稳定性,以及节能环保性能。

只有这样,才能够确保热泵热水机在市场上具有竞争力,为用户提供更好的用水体验,同时也为节能减排和环境保护做出贡献。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

热泵热水器技术的五大标准
额定运行的进风温度
GB/T23137-2008《家用和类似用途热泵热水器》将20℃作为空气源热泵热水器额定运行的进风温度。

该温度比国际电工委员会(IEC)推荐的进风温度高5℃,比日本制冷工业协会(JRA)标准规定的进风温度高4℃。

然而,这看似不大的差异却影响深远。

额定运行条件下的运行参数是产品性能的代表性指标,出于市场竞争的考虑,制造企业在设计时都尽可能在额定运行条件下维持较高的蒸发温度,以提高制热能力和效率。

但是,现有空调压缩机的冷凝温度上限一般为65℃,通常在热水温度达到55℃时,冷凝温度已经接近该上限范围。

考虑到性能参数分布具有一定的离散性以及冷凝器的技术经济性等因素,热泵制造企业很难采取类似在空调设计中保留温度裕量的措施,来保证产品的可靠性。

因此,热泵热水器制造企业采用了多种解决方案,如使用动作温度较高的压力开关,使压缩机在短期内以高于上限值的冷凝温度运行;采取冷凝温度上限较高的T3气候类型压缩机,允许冷凝温度高达70℃等。

其中,最引人注目的是开发热泵热水器专用压缩机。

然而,由于空气源热泵的制热能力受进风温度影响较大,在住宅场所使用时,当进风温度较低时,会出现热水不够用的情况。

一般情况下,在进风温度达到15℃时,空气源热泵热水器的制热能力可以达到较高水平,不会出现热水不够用的情况。

如果将15℃作为额定运行的进风温度,热泵热水器的防超温保护功能在进风温度超过15℃时将发挥作用,通常的措施是减少蒸发器的空气流量,降低蒸发温度,从而降低系统热负荷,这使冷凝温度受到限制。

这种措施对于防止系统超温运行是简单有效的。

因此,笔者认为,对于热泵热水器而言,冷凝温度上限为65℃的常规空调压缩机足以胜任热泵系统要求。

CO2为制冷剂的热泵热水器
GB/T23137-2008的附录A(资料性附录)《以CO2为制冷剂的热泵热水器》的内容基本源于JRA4050:2007《家用热泵热水器》。

如果对热泵制冷系统的压力安全特性进行比较,就会发现CO2为制冷剂的热泵热水器与常规使用碳氟类制冷剂的热泵热水器之间存在差异。

前者采用跨临界循环导致压力安全特性与后者存在较大差异,而且前者的系统压力较高。

目前,国内尚未发布针对这类问题的适用标准。

国际上,除了JRA标准,已经正式发布的标准有欧盟EN378系列标准2008版以及正在修订的ISO5149系列标准。

由于标准体系的差异,关于制冷系统的压力安全要求,JRA标准与EN标准和ISO标准存在一些差异,EN378和ISO5149属于ISO/IEC体系,GB/T23137-2008引用的安全标准是GB4706.32-2004《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》,GB4706.32-2004关于压力安全部分则引用了GB9237-2001《制冷和制热用机械制冷系统安全要求》,而GB9237-2001等效采用ISO5149:1993。

换言之,按中国标准管理体系的做法,今后正式制定以CO2为制冷剂的热泵热水器的安全要求,将采用IEC/ISO体系中的相应标准。

由此可见,在将要制定的标准中,关于CO2跨临界循环的压力安全将有别于
GB/T23137-2008的附录A,而与即将发布的ISO5149系列标准以及已经发布的EN378系列标准相同。

在此背景下,GB/T23137-2008附录A的相应要求,既与本标准正文采用的
GB4706.32安全标准体系不一致,也与将来制定的同类标准不一致。

不难看出,
GB/T23137-2008以附录A作为资料性附录是弊大于利的。

R134a制冷剂的尴尬
GB/T23137-2008规定的能效比指标较高,使用R134a制冷剂的系统通常难以满足标准要求。

因此,使用R134a制冷剂的热泵热水器几乎在国内市场绝迹,但是,欧洲、北美洲以及澳大利亚的空气源热泵热水器仍普遍采用R134a制冷剂。

由于R22制冷剂在这些地区已经停止使用,相对于其他常用制冷剂(如R407C、R410A和R417A)而言,R134a制冷剂在臭氧损耗潜值(ODP)和温室效应潜值(GWP)等方面具有优势。

在高冷凝温度下运行时,R134a压缩机的排气温度较低;在较高水温下,R134a压缩机仍然可以保持运行的稳定性和可靠性。

R134a系统最明显的缺点是热力效率低于使用
R407C、R410A、R417A的同类系统。

此外,部分R134a系统使用的高背压活塞式压缩机的工作范围,明显比现有滚动转子式压缩机大,能够更好地应对较宽的运行范围要求,性能与一些新开发或正在开发的热泵热水器专用滚动转子压缩机大致相当。

综上所述,R134a系统的技术经济性不亚于采用R22、R407C、R410A、R417A的系统。

商用热泵热水机的环境温度范围
GB/T21326-2008规定的空气源热泵运行蒸发侧进风温度分为两个范围:普通型为
0~43℃,低温型为-10~38℃。

根据中国气象数据,除青海、宁夏外,中国大陆地区所有省、自治区、直辖市都有一些地区的夏季极限气温超过38℃,但是超过43℃的地区很少,而冬季极限气温不低于0℃的地区只有海南省。

显然,如果仅从技术规范的数据来考虑,普通型产品的适用运行范围只有海南省,而低温型产品的适用运行范围只有青海、宁夏地区,在冬季运行条件下,青海和宁夏的室外气温均低于-10℃。

按照GB/T23137-2008的规定,一般情况下,热泵允许使用环境温度为-7~43℃,中国各省市的多数运行时间的室外温度都符合此要求。

因此,GB/T21326-2008对运行温度范围的划分方式是否适宜,需要认真探讨。

另外,由于GB/T21326-2008也将20℃作为空气源热泵热水机额定运行的进风温度,该标准存在与GB/T23137-2008相同的问题。

商用热泵热水机的环境温度范围
GB/T21326-2008规定的空气源热泵运行蒸发侧进风温度分为两个范围:普通型为
0~43℃,低温型为-10~38℃。

根据中国气象数据,除青海、宁夏外,中国大陆地区所有省、自治区、直辖市都有一些地区的夏季极限气温超过38℃,但是超过43℃的地区很少,而冬季极限气温不低于0℃的地区只有海南省。

显然,如果仅从技术规范的数据来考虑,普通型
产品的适用运行范围只有海南省,而低温型产品的适用运行范围只有青海、宁夏地区,在冬季运行条件下,青海和宁夏的室外气温均低于-10℃。

按照GB/T23137-2008的规定,一般情况下,热泵允许使用环境温度为-7~43℃,中国各省市的多数运行时间的室外温度都符合此要求。

因此,GB/T21326-2008对运行温度范围的划分方式是否适宜,需要认真探讨。

另外,由于GB/T21326-2008也将20℃作为空气源热泵热水机额定运行的进风温度,该标准存在与GB/T23137-2008相同的问题。

商用热泵热水机标准的安全要求
家用热泵标准的安全要求比商用热泵严格。

目前,GB/T21362-2008《商业或工业及类似用途的热泵热水机》常常被一些制造企业视为与GB/T23137-2008等价的标准。

存在这样的理解是由于GB/T21362-2008在“范围”中明确表示,商用或工业用及类似用途以外用途的热泵热水机,可参照使用该标准。

相比而言,GB/T21362-2008的安全要求较低。

因此,如果没有补充相应要求,直接采用GB/T21362-2008生产家用热泵热水器,产品安全性的某些指标将不符合相关强制标准(如GB4706.32-2004)的规定,后果不言而喻。

同时,GB/T21362-2008在安全要求方面引用了JB8654-1997《容积式和离心式冷水(热泵)机组安全要求》,而JB8654-1997在制冷系统压力安全方面主要参照美国
ANSI/ASHRAE15-1992《机械制冷安全规范》。

一般情况下,压力安全管理通常包括安装场所的分类、系统分类、制冷剂的选用、系统设计压力确定、零部件强度要求、保护装置配置和试验等。

但是,JB8654-1997基本未对上述内容做出明确规定,在引用标准和正文中均没有提及ANSI/ASHRAE15,也没有引用ANSI/ASHRAE15的主要内容。

可见,GB/T21362-2008缺少关于压力安全的要求。

而压力安全是制冷系统机械安全的核心,标准存在这样的问题有些不可思议。

作为现行的强制性安全标准,GB9237-2001《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》的适用范围为,制冷剂在封闭的制冷回路里蒸发和冷凝的各种制冷系统。

制冷回路包括热泵和吸收系统,但不适用于用水或空气作为制冷剂的系统。

显然,只要适当引用
GB9237-2001作为GB/T21362-2008的压力安全要求,就可以解决这个问题。

GB/T18430.2-2008《户用和类似用途的冷水(热泵)机组》也经常被当作热泵热水器的标准使用。

由于该标准是按照家用电器的相关要求制定的,在适用范围上不存在问题。

但是,GB/T18430.2-2008在制冷系统压力安全要求方面,也存在与GB/T21362-2008相似的问题。

相关文档
最新文档