中国不同气候区综合部分负荷性能IPLV系数的计算方法
2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)押题练习试题B卷含答案

2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)押题练习试题B卷含答案单选题(共30题)1、某办公建筑(吊顶高3.6m)设计空调系统时,于吊顶上布置送风口,合理的设计选项应是下列哪一项?( )A.采用方形散流器送风口,送风温差为15℃B.采用方形散流器送风口,送风温差为10℃C.采用旋流送风口,送风温差为15℃D.采用旋流送风口,送风温差为10℃【答案】 B2、多层住宅建筑设计时确定设置室内消防给水的原则是下列哪一项?A.住宅楼密度较大B.住宅装修复杂、标准高C.根据住宅楼的层高D.根据住宅楼的层数【答案】 D3、机械循环热水供暖系统的重力循环作用压力与下列哪个因素无关?( )A.供回水温度B.供回水密度C.散热器距热源的垂直距离D.系统作用半径【答案】 D4、生活给水系统采用公称直径为DN32的管道,其流速宜( )。
A.<1.0m/sB.≯1.2m/sC.<1.2m/sD.≯1.5m/s【答案】 B5、高温制冷剂主要用于( )中。
A.空气调节用制冷装置和热泵B.一般的双级压缩制冷机C.复叠式制冷装置的低温级部分D.一般的单级压缩制冷机【答案】 A6、房间高度10m,跨度18m的单跨工业厂房,采用集中热风采暖系统,在厂房长度方向设一喷嘴送风,为一般平行射流,其射流的作用半径为以下哪一项?A.80mB.10mC.110mD.120m【答案】 A7、制冷工况条件下,供/回水温度为7/12℃,下列关于吸收式制冷机组的表述中哪项是正确的?A.同等的制冷量、同样的室外条件,吸收式制冷机组的冷却水耗量小于电机驱动压缩式冷水机组的冷却水量耗量B.同等的制冷量、同样的室外条件,吸收式制冷机组的冷却水耗量等于电机驱动压缩式冷水机组的冷却水量耗量C.同等的制冷量、同样的室外条件,吸收式制冷机组的冷却水耗量大于电机驱动压缩式冷水机组的冷却水量耗量D.吸收式制冷机组的冷却水和电机驱动压缩式冷水机组一样只通过冷凝器【答案】 C8、燃油锅炉房室内油箱的总容量,符合规定的应是下列哪一项?( )A.B.C.D.【答案】 C9、建筑高度不超过100m的高层建筑管道井应( )在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作为防火分隔。
部分负荷综合值IPLV 的含义探讨

作者简介:曹 琦(1940-),男,河南洛宁人,教授。
(上接第23页)
参考文献:
[1] GB 5773-86,容积式制冷压缩机性能试验方法[S]. [2] JJF 1059-1999,测量不确定度评定与表示[S]. [3] 缪道平,吴业正 . 制冷压缩机[M]. 北京:机械工业出版社,2001.
冷量的计算,不能用于泵能耗的计算。因此在文献[2]中 用IPLV式计算空调系统总能耗中把泵的能耗也加进去
参考文献:
的 方 法 ,概 念 是 不 正 确 的 。
[1] 陆耀庆.实用供热空调设计手册[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1993.
另外,在文献[2]中说的变频泵节省的能量和转速3 [2] 曾振威.节能不能因小失大[J]. 暖通空调,2002,32(4).
中图分类号: TU831.2 文献标识码: A 文章编号:1006-8449(2004)02-0009-02
1 引言
空调冷水机组在空调季节里99%的时间都在部分 负荷下运行,为了评价制冷机在所有部分负荷下的综合 性 能 ,美 国 制 冷 学 会( ARI )对 大 量 冷 机 的 运 行 进 行 了 调 查 统 计 ,提 出 了 部 分 负 荷 综 合 值 IP LV( I n t e g r a t e d Part-Load Value)的概念,并在ARI 500-90标准中给 以规定,在ARI550/590-98标准里给予修正。我们一应 弄清IPLV的确切含义,对冷机在整个空调季节运行的 综合性能作出正确的评价。
Key words: refrigerant compressors; refrigerating capacity; uncertainty; reciprocating compressor; simulation;
综合部分负荷性能系数IPLV与COP、APF的比较

IPLV定义COP(coefficient of performance)名义工况性能系数是在规定工况下,机组以同一单位表示的制冷(热)量除以总输入电功率得出的比值。
PLV(part load value)部分负荷性能系数是用一个单一数值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计算得出。
IPLV(integrated part load value)综合部分负荷性能系数是用一个单一数值表示空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标,它基于下表规定的IPLV工况下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。
备注:以上定义全部按照最新国标GB/T 18430.2-2008标准。
公式IPLV/NPLV的公式如下:IPLV=a×A+b×B+c×C+d×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a b c d严寒地区1.0% 32.7% 51.2% 15.1%寒冷地区0.7% 36.2% 53.4% 9.8%夏热冬冷地区2.3% 38.6% 47.2% 11.9%夏热冬暖地区0.7% 46.3% 41.7% 11.3%全国加权平均1.3% 40.1% 47.3% 11.3%(以上资料来源:《公共建设节能设计标准(公共建筑部分)》)备注1:部分负荷百分数计算基准是名义制冷量备注2:部分负荷性能系数IPLV代表了平均的单台机组的运行工况,可能不代表一个特有的工程安装实例。
IPLV - 定义IPLV是指一年中季节变化时综合能效系数。
其加权平均系数A/B/C/D也是对不同温度下的时间的一个比例统计。
IPLV - 公式IPLV/NPLV 的公式如下:IPLV=0.01×A+0.42×B+0.45×C+0.12×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%负荷时的效率公式中的常数0.01,0.42,0.45,0.12 则是根据美国的一些建筑在不同的部分负荷时的运行时间制定出来的,用来评估100%,75%,50%与25%负荷的效率在IPLV值中所占的比重。
中国、美国能效对比

GB/T 18837-2002多联式空调(热泵)机组范围:中国多联机工况:计算方法:IPLV(C)=(PLF1―PLF2)(EER1+EER2)/2+(PLF2―PLF3)(EER2+EER3)/2+(PLF3―PLF4)(EER3+EER4)/2+(PLF4)(EER4)其中:IPLV(C)——综合性能系数PLF——部分负荷系数EER——能效比曲线基于下列公式:PLF=A0+(A1×Q)+(A2×Q2)+(A3×Q3)+(A4×Q4)+(A5×Q5)+(A6×Q6)其中:Q——部分负荷额定工况下全负荷容量的百分比,0~100。
A0=﹣0.127 739 17×10-6A1=﹣0.276 487 13×10-3A2=0.506 724 49×10-3A3=﹣0.259 666 36×10-4A4=0.698 753 54×10-6A5=﹣0.768 597 12×10-8A6=0.289 182 72×10-10计算举例:GB/T 25857-2010低环境温度空气源多联式热泵(空调)机组范围:中国低温多联机工况:计算方法:IPLV(H)=(PLF1―PLF2)(COP1+COP2)/2+(PLF2―PLF3)(COP2+COP3)/2+(PLF3―PLF4)(COP3+COP4)/2+(PLF4)(COP4)其中:IPLV(C)——综合性能系数PLF——部分负荷系数COP——性能系数曲线基于下列公式:PLF=A0+(A1×Q)+(A2×Q2)+(A3×Q3)+(A4×Q4)+(A5×Q5)+(A6×Q6)其中:Q——部分负荷额定工况下全负荷容量的百分比,0~100。
A0=﹣1.594 27×10-1A1=0.002 26A2=﹣6.135 .37×10-3A3=1.006 35×10-5A4=﹣1.496 69×10-7A5=6.835 63×10-10A6=﹣5.437 65×10-13计算举例:GB/T 18430.1-2007GB/T 18430.2-2008蒸气压缩循环冷水(热泵)机组范围:中国冷水(热泵)机组GB/T 18430.1-2007制冷量>50kW(工商业用)GB/T 18430.2-2008制冷量≤50kW(户用)工况:计算方法:IPLV(或NPLV)=2.3%×A+41.5%×B+46.1%×C+10.1%×D其中:A——100%负荷时COP;B——75%负荷时COP;C——50%负荷时COP;D——25%负荷时COP。
综合部分负荷性能系数(IPLV)的计算与限值

综合部分负荷性能系数(IPLV)的计算与限值综合部分负荷性能系数(IPLV,Integrated Part Load Value)是指:基于机组部分负荷时的性能系数值,按机组在各种负荷条件下的累积负荷百分比进行加权计算获得的表示空气调节用冷水机组部分负荷效率的单一数值。
[1]IPLV计算公式综合部分负荷性能系数(IPLV)计算方法如下:IPLV = 1.2% A + 32.8% B + 39.7% C + 26.3% D(4.2.13)式中:A——100%负荷时的性能系数(W/W),“冷却水进水温度30℃”且“冷凝器进气干球温度35℃”;B——75%负荷时的性能系数(W/W),“冷却水进水温度26℃”且“冷凝器进气干球温度31.5℃”;C——50%负荷时的性能系数(W/W),“冷却水进水温度23℃”且“冷凝器进气干球温度28℃”;D一一25%负荷时的性能系数(W/W),“冷却水进水温度19℃”且“冷凝器进气干球温度24.5℃”。
冷水(热泵)机组IPLV电机驱动的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)应符合下列规定:1)水冷定频机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)不应低于表4.2.11的数值;2)水冷变频离心式冷水机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)不应低于表4.2.11中水冷离心式冷水机组限值的1.30倍;3)水冷变频螺杆式冷水机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)不应低于表4.2.11中水冷螺杆式冷水机组限值的1.15倍。
表4.2.11 冷水(热泵)机组综合部分负荷性能系数(IPLV)多联式空调(热泵)机组IPLV采用多联式空调(热泵)机组时,其在名义制冷工况和规定条件下的制冷综合性能系数IPLV(C)不应低于表4.2.17 的数值。
表4.2.17 多联式空调(热泵)机组制冷综合性能系数IPLV(C)IPLV的适用范围。
中国不同气候区综合部分负荷性能IPLV系数的计算方法

中国不同气候区综合部分负荷性能IPLV系数的计算方法IPLV=A×a+B×b+C×c+D×d式中:A=100%负荷能效比(W/W),冷却水进水温度30℃B=75%负荷能效比(W/W),冷却水进水温度26℃C=50%负荷能效比(W/W),冷却水进水温度23℃D=25%负荷能效比(W/W),冷却水进水温度19℃中国主要城市气候分区以上资料来源:《公共建设节能设计标准(公共建筑部分)》制冷空调产品标准中的综合部分负荷性能系数IPLV和NPLV2007年国家冷标委完成了对GB/T18430.1-2001、GB/T18430.2-2001的修订。
形成了新的GB/T18430.1-2007、GB/T18430.2-2008标准,其中主要变化对产品的能效评价指标均采用季节性能效评价指标,用综合部分负荷性能系数来评价机组的能效水平。
其计算公式为IPLV=2.3%A+41.5%B+46.1%C+10.1%D1、定义1.1综合部分负荷性能系数用一个单一数值表示的空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标,基于表(1)规定的IPLV 工况下机组部分负荷性能系数值,按照机组在特定负荷下运行时间的加权因素,通过下式获得:IPLV(或NPLV)=2.3%A+41.5%B+46.1%C+10.1%D (1)1.2非标准部分负荷性能系数用一个单一数值表示的空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标,基于表(1)规定的NPLV 工况下机组部分负荷性能系数,按机组在特定负荷下运行时间加权因素,通过式(1)获得。
注:部分负荷性能系数IPLV代表了平均的单台机组的运行工况,可能不代表一个特有的工程安装实例。
A=100%负荷性能系数(KW/KW)B=75%负荷性能系数(KW/KW)C=50%负荷性能系数(KW/KW)D=25%负荷性能系数(KW/KW)COP=其A、B、C、D点的性能系数计算部分性能系数IPLV/NPLV=2.3%*4.75+41.5%*4.99+46.1%*5.09+10.%*4.82=5.014.3非标准部分负荷性能:4.3.1按表1规定的NPLV部分负荷工况测定100%、75%、50%和25%负荷点的性能系数,并按式(1)计算其非标准负荷性能系数NPLV4.3.2若机组不能按4.3.1或表1规定的NPLV工况正常进行,则可按以下规定进行。
完整版建筑节能与可再生能源利用通用规范

国家规范> 建筑专业> 建筑节能与可再生能源利用通用规范[附条文说明] GB55015-2021建筑节能与可再生能源利用通用规范1总则1.0.1为执行国家有关节约能源、保护生态环境、应对气候变化的法律、法规,落实碳达峰、碳中和决策部署,提高能源资源利用效率,推动可再生能源利用,降低建筑碳排放,营造良好的建筑室内环境,满足经济社会高质量发展的需要,制定本规范。
1.0.2新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造工程的建筑节能与可再生能源建筑应用系统的设计、施工、验收及运行管理必须执行本规范。
1.0.3建筑节能应以保证生活和生产所必需的室内环境参数和使用功能为前提,遵循被动节能措施优先的原则。
应充分利用天然采光、自然通风,改善围护结构保温隔热性能,提高建筑设备及系统的能源利用效率,降低建筑的用能需求。
应充分利用可再生能源,降低建筑化石能源消耗量。
1.0.4工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求,由相关责任主体判定。
其中,创新性的技术方法和措施,应进行论证并符合本规范中有关性能的要求。
2基本规定2.0.1新建居住建筑和公共建筑平均设计能耗水平应在2016年执行的节能设计标准的基础上分别降低30%和20%。
不同气候区平均节能率应符合下列规定:1严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为75%;2除严寒和寒冷地区外,其他气候区居住建筑平均节能率应为65%;3公共建筑平均节能率应为72%。
2.0.2标准工况下,不同气候区的各类新建建筑平均能耗指标应按本规范附录A确定。
2.0.3新建的居住和公共建筑碳排放强度应分别在2016年执行的节能设计标准的基础上平均降低40%,碳排放强度平均降低7kgCO2/(m2·a)以上。
2.0.4新建建筑群及建筑的总体规划应为可再生能源利用创造条件,并应有利于冬季增加日照和降低冷风对建筑影响,夏季增强自然通风和减轻热岛效应。
2.0.5新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造均应进行建筑节能设计。
中国不同气候区综合部分负荷性能IPLV系数的计算方法

中国不同气候区综合部分负荷性能IPLV系数的计算方法IPLV=A×a+B×b+C×c+D×d式中:A=100%负荷能效比(W/W),冷却水进水温度30℃B=75%负荷能效比(W/W),冷却水进水温度26℃C=50%负荷能效比(W/W),冷却水进水温度23℃D=25%负荷能效比(W/W),冷却水进水温度19℃中国主要城市气候分区以上资料来源:《公共建设节能设计标准(公共建筑部分)》制冷空调产品标准中的综合部分负荷性能系数IPLV和NPLV2007年国家冷标委完成了对GB/T18430.1-2001、GB/T18430.2-2001的修订。
形成了新的GB/T18430.1-2007、GB/T18430.2-2008标准,其中主要变化对产品的能效评价指标均采用季节性能效评价指标,用综合部分负荷性能系数来评价机组的能效水平。
其计算公式为IPLV=2.3%A+41.5%B+46.1%C+10.1%D1、定义1.1综合部分负荷性能系数用一个单一数值表示的空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标,基于表(1)规定的IPLV 工况下机组部分负荷性能系数值,按照机组在特定负荷下运行时间的加权因素,通过下式获得:IPLV(或NPLV)=2.3%A+41.5%B+46.1%C+10.1%D (1)1.2非标准部分负荷性能系数用一个单一数值表示的空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标,基于表(1)规定的NPLV 工况下机组部分负荷性能系数,按机组在特定负荷下运行时间加权因素,通过式(1)获得。
注:部分负荷性能系数IPLV代表了平均的单台机组的运行工况,可能不代表一个特有的工程安装实例。
A=100%负荷性能系数(KW/KW)B=75%负荷性能系数(KW/KW)C=50%负荷性能系数(KW/KW)D=25%负荷性能系数(KW/KW)COP=其A、B、C、D点的性能系数计算部分性能系数IPLV/NPLV=2.3%*4.75+41.5%*4.99+46.1%*5.09+10.%*4.82=5.014.3非标准部分负荷性能:4.3.1按表1规定的NPLV部分负荷工况测定100%、75%、50%和25%负荷点的性能系数,并按式(1)计算其非标准负荷性能系数NPLV4.3.2若机组不能按4.3.1或表1规定的NPLV工况正常进行,则可按以下规定进行。
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中国不同气候区综合部分负荷性能IPLV系数的计算方法
IPLV=A×a+B×b+C×c+D×d
式中:A=100%负荷能效比(W/W),冷却水进水温度30℃
B=75%负荷能效比(W/W),冷却水进水温度26℃
C=50%负荷能效比(W/W),冷却水进水温度23℃
D=25%负荷能效比(W/W),冷却水进水温度19℃
中国主要城市气候分区
以上资料来源:《公共建设节能设计标准(公共建筑部分)》
制冷空调产品标准中的综合部分负荷性能系数
IPLV和NPLV
2007年国家冷标委完成了对GB/T18430.1-2001、GB/T18430.2-2001的修订。
形成了新的GB/T18430.1-2007、GB/T18430.2-2008标准,其中主要变化对产品的能效评价指标均采用季节性能效评价指标,用综合部分负荷性能系数来评价机组的能效水平。
其计算公式为IPLV=2.3%A+41.5%B+46.1%C+10.1%D
1、定义
1.1综合部分负荷性能系数
用一个单一数值表示的空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标,基于表(1)规定的IPLV 工况下机组部分负荷性能系数值,按照机组在特定负荷下运行时间的加权因素,通过下式获得:
IPLV(或NPLV)=2.3%A+41.5%B+46.1%C+10.1%D (1)
1.2非标准部分负荷性能系数
用一个单一数值表示的空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标,基于表(1)规定的NPLV 工况下机组部分负荷性能系数,按机组在特定负荷下运行时间加权因素,通过式(1)获得。
注:部分负荷性能系数IPLV代表了平均的单台机组的运行工况,可能不代表一个特有的工程安装实例。
A=100%负荷性能系数(KW/KW)
B=75%负荷性能系数(KW/KW)
C=50%负荷性能系数(KW/KW)
D=25%负荷性能系数(KW/KW)
COP=
其A、B、C、D点的性能系数计算部分性能系数
IPLV/NPLV=2.3%*4.75+41.5%*4.99+46.1%*5.09+10.%*4.82=5.01
4.3非标准部分负荷性能:
4.3.1按表1规定的NPLV部分负荷工况测定100%、75%、50%和25%负荷点的性能系数,并按式(1)计算其非标准负荷性能系数NPLV
4.3.2若机组不能按4.3.1或表1规定的NPLV工况正常进行,则可按以下规定进行。
a.若机组不能在75%、50%或25%名义制冷量运行,可以使机组在按表1规定的NPLV工况条件的其它部分负荷点运行,测量各部分负荷点性能系数,在点与点之间用直线连接,给出部分负荷曲线,此时可以用从曲线内插法计算机组75%、50%或25%的负荷效率。
b.若机组无法卸载到50%但低于75%负载,则其75%的COP按4.2.1a机组在最小负荷下运行,分别按表1规定的50%、25%的NPLV工况条件,测其制冷系数,按式(2)计算50%和25%的COP。
4.3.3非标准部分负荷性能系数应不低于机组明示值的92%。