部分负荷系数NPLV
制冷空调常用计算公式含工程计算

4
冷冻水量
V1
L/s
V1=Q1/4.187*△T1
Q1-制冷量(KW)
△T1-冷冻水出入水温差
5
冷却水量
V2
L/s
V2=Q2/4.187*△T2
Q2-冷凝热量(KW)
△T2-冷却水出入水温差
6
制冷效率
-
EER=制冷能力(Mbtu/h)/耗电量(KW)
COP=制冷能力(KW)/耗电量(KW)
30-45
4
8-10
150-250
230
240
四层商场
24-26
50-65
18-20
30-45
4
8-10
150-250
210
210
健身房
24-26
50-65
18-20
30-45
6
8
240
--
--
保龄球场
22-24
50-65
16-18
45-55
6
--
100-200
每球道
5200
写字楼
--
--
--
--
--
水机与氟机在相同的制冷量前提下,显然氟机不能满足冬季供热的需要。因为水机的制热量要比氟机的制热量大出1.31倍。
中央空调如果采用氟系统,冬季环境温度-5℃时,系统的制热功率将衰减到0.72。这就要求制热配置在168w的基础上增加28%,为215w/平方米。这样氟机的制热配置就要比水机制热配置大出1.59倍。即215w/平方米*25平方米=5375w(4623大卡)
24~25
50~70
0.8~1
22
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。
约克机组介绍1

水地源热泵应用 ➢ 改善机组运行工况,有效利用地下水、浅表水和土壤的地热资源 ➢ 提供机组的运行效率,降低运行费用,节能环保
Johnson Controls
22
设计特点 – VSD变频启动冰蓄冷机组
目录
一、YORK中央空调设备汇总介绍 二、YORK水冷离心式冷水机组YK介绍
三、YORK螺杆式冷水(热泵)机组YS/YR/YEAS介绍
四、YORK空调末端设备介绍
Johnson Controls
1
YORK水冷产品
YK 系列水冷离心式冷水机组 冷量范围:300-2900TON 冷媒: R-134A 产地:中国 无锡
YGAS螺杆式空气源冷水机组 冷量范围:90-450RT 冷媒: R-134a 产地:中国 广州
Johnson Controls
3
Engineer System-产品空介绍调末端设备
YSM(YSA) 系列组合式空气处理机组 风量:1190-90000m3/h
(50000-240000m3/h) 产地:中国 广州
分离效率是市场上类似产品的5 至20倍
减少进入蒸发器制冷剂的油含量, 保证换热器高效的换热
➢ 均布气流,提高换热效率
蒸发器配视液镜
➢ 便于调整冷剂充注量 ➢ 有利于故障诊断
铜管中部设钢板支撑架
➢ 最小的铜管震动 - 耐用 ➢ 支撑处铜管厚度增加 ➢ 延长寿命-减少更换次数 ➢ 每根管子可单独更换,维修方便
Johnson Controls
视液镜
12
降膜式蒸发器技术 显著降低冷媒的充注量(将传统充注量平均降低20%) 高度的密封性设计 蒸发器装有分液槽或分配器,制冷剂在整个壳体长度
空气调节常用计算公式

序名称1空气总热量Q T空气显热量2Q S空气潜热量3Q L冷冻水量4V1冷却水量5V26制冷效率部分冷负荷性能7NPLV满载电流(三相)8FLA新风量9Lo送风量10L风机功率11N1水泵功率12N2水管管径13D风管面积14F空气调理常用计算公式单位计算公式符号Q T=Q S+Q L h1/ h2—空气的最先 /最后热焓 kJ/kg Kcal/h空气冷却: Q T Cp 1 2)T1/ T2—空气的最先 /最后干球温度℃=* ∝ *L*(h -hW1/ W2—空气的初 / 终水份含量 kg/kg= 0.3*L*(h1-h2)W Q T=∝ *L/3.6*(h 1-h2 )=0.35*L*(h 1-h2)L—室内总送风量m3/h除以 3.6L/S△T1/△T2—冷冻 /冷却水水温差℃空气冷却:Kcal/h Q1—制冷量 KWQ S=Cp* ∝ *L*(T1-T 2)Q2—冷凝热量KWW Q S=1.23*L/3.6*(T1-T2)EER—制冷机组能源效率Mbtu/h/KW 空气冷却:Kcal/h COP—制冷机组性能参数Q L=600* ∝ *L*(W 1-W 2)A/ B/ C/ D —100/75/50/25% Q L=* ∝ *L/3.6*(W 1 -W 2)W2500负荷时单位能耗KW/TR 3125- 水的气化潜热乘空气密度N—制冷机组耗电功率KWL/s V 1= Q1/(4.187△ T 1)U—机组电压KVV 2=Q 2/(4.187△ T2)=(3.516+KW/TR)TRCOSφ —功率因数0.85~0.92n—房间换气次数次/h此中 Q2=Q1+NL/s V —房间体积m3=TR*3.516+KW/TR*TRCp—空气比热( 0.24kcal/kg℃)=(3.516+KW/TR ) *TR∝—空气比重( 1.25kg/m 3) @20℃—EER= 制冷能力( Mbtu/h )/耗电量( KW )L1—风机风量L/sCOP= 制冷能力( KW ) /耗电量( KW )H1—风机风压mH 2OKW /TR NPLV=1/( 0.01/A +0.42/B+0.45 /C+0.12 /D)V —水流速 m/sn1—风机效率AFLA=N/ √3 UCOS φn2—传动效率(直连时n2=1,皮带传动n2=0.9)L2—水流量( L/s )3Lo=nV H2—水泵压头( mH 2O)m /hr—比重(水或所用液体)m3/h空气冷却:n3—水泵效率 =0.7~0.85L=Qs/ 〔Cp* ∝ *(T 1-T 2)〕n4—传动效率 =0.9~1.0a—风管宽度mKW N 1=L 1*H 1/(102*n 1*n 2)b—风管高度mμ—风管风速m/sV1—冷冻水量 (L/s)KW N 2= L 2*H 2*r/(102*n 3*n 4)V2—冷却水量 (L/s)注:D= √4*1000L 2/( π *v) 1 大气压力 =101.325 Kpa水的气化潜热 =2500 KJ/Kgmm=35.68 √L 2/v水的比热 =1 kcal/kg ·℃水的比重 =1 kg/lm2F=a*b=L 1/(1000μ )TR=制冷量。
新疆维吾尔自治区工程建设标准

绿色建筑设计标准Design standard for green buildings(征求意见稿)J00000—2015XJJ000—2015主编部门:乌鲁木齐市建设委员会批准部门:新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅实施日期:2016 年 00月00日新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅发布2016 乌鲁木齐1目录1 总则 (4)2 术语 (5)3 基本规定 (7)4 指标体系 (8)4.1 一般规定 (8)4.2 详细规划阶段低碳生态设计指标体系 (8)4.3 建筑设计阶段绿色设计指标体系 (15)5策划、组织及设计文件要求 (20)5.1 绿色建筑策划 (20)5.2 绿色建筑设计组织 (22)5.3 绿色建筑设计文件要求 (23)6 规划设计 (25)6.1 一般规定 (25)6.2 项目选址 (25)6.3 土地利用 (26)6.4 空间规划与室外环境 (27)6.5 交通规划 (29)6.6 资源利用与生态环境保护 (30)7 建筑设计 (33)7.1 一般规定 (33)7.2 建筑空间布局 (33)7.3 建筑围护结构节能 (35)7.4 建筑材料 (36)7.5 建筑声环境 (37)7.6 建筑日照、光环境与视野 (38)7.7 建筑风环境 (39)7.8 室内空气质量 (40)7.9 无障碍设计 (40)28 结构设计 (43)8.1 一般规定 (43)8.2 主体结构设计 (44)8.3 地基基础设计 (47)8.4 改扩建结构设计 (48)9 给水排水设计 (49)9.1 一般规定 (49)9.2 供水系统设计 (49)9.3 节水设备及器具 (52)9.4 非传统水源利用 (52)10 暖通空调设计 (54)10.1 一般规定 (54)10.2 输配系统 (56)10.3 冷热源选择 (57)10.4 控制与检测 (59)11 建筑电气设计 (60)11.1一般规定 (60)11.2 供配电系统 (60)11.3 照明 (62)11.4 电气设备 (65)11.5 计量与智能化 (65)12 景观环境设计 (68)12.1 一般规定 (68)12.2 绿化 (68)12.3 水景 (70)12.4 场地 (70)12.5 照明 (70)13 室内外装修设计 (73)13.1 一般规定 (73)13.2 设计要求 (73)313.3 装修材料选择 (74)14 专项设计控制 (75)14.1 一般规定 (75)14.2 建筑幕墙 (75)14.3 中水处理及雨水回用系统 (76)14.4 太阳能光热光电系统 (77)14.5 热泵系统 (78)14.6 建筑智能化系统 (79)附录A 绿色设计集成表 (80)附录B 绿色建筑选材 (96)附录C 城市常用乡土植物名录 (97)附录D 制冷量离心式冷水机组的制冷性能 (123)本标准用词说明 (126)41 总则1.0.1为推动新疆绿色生态城区和绿色建筑发展,建设资源节约型和环境友好型城镇,指导低碳生态规划和绿色建筑设计,制定本标准。
最详细的中央空调设计选型

Q T—空气的总热量 Q S—空气的显热量 Q L—空气的潜热量 h1—空气的最初热焓 kJ/kg
h2—空气的最终热焓 kJ/kg T1—空气的最初干球温度 ℃
T2—空气的最终干球温度℃W1—空气的最初水份含量kg/kg W2—空气的最终水份含量kg/kg L—室内总送风量 CMH
Q1—制冷量 KW △T1—冷冻水出入水温差 ℃
△T2—冷却水出入水温差 ℃ Q2—冷凝热量 KW
EER—制冷机组能源效率 Mbtu/h/KW COP—制冷机组性能参数
A—100%负荷时单位能耗 KW/TR B—75%负荷时单位能耗 KW/TR
C—50%负荷时单位能耗 KW/TR D—25%负荷时单位能耗 KW/TR
N—制冷机组耗电功率 KW U—机组电压 KV COSφ—功率因数 0.85~0.92
N—房间换气次数 次/h V—房间体积 m3 Cp—空气比热(0.24kcal/kg℃)
∝—空气比重(1.25kg/m3)@20℃ L1—风机风量 L/s
H1—风机风压 mH2O V—水流速 m/s n1—风机效率
n2—传动效率(直连时n2=1,皮带传动n2=0.9) L2—水流量(L/s)
H2—水泵压头(mH2O) r—比重(水或所用液体) n3—水泵效率=0.7~0.85
n4—传动效率=0.9~1.0 风管宽度 m 风管高度 m u— 风管风速 m/s
V1—冷冻水量(L/s) V2—冷却水量(L/s)
注:1大气压力=101.325Kpa水的气化潜热=2500KJ/Kg水的比热=1kcal/kg·℃or 4.2×103J/(Kg·℃)
水的比重=1 kg/l TR+制冷量。
制冷空调常用计算公式含工程计算

制冷空调常用计算公式一、商业和公共建筑物的空调设计参数(水机国家规范)注:医院采用全新风二、建筑物冷负荷分解概算指标参数。
三、建筑物热负荷的估算例:有一住宅建筑面积为30平方米(有效面积为25平方米),高度为2.9米。
冬季房间温度要求达到20℃,室外供暖计算温度为-5℃。
根据方程①计算出建筑物墙壁供暖热负荷:①代入数值:Qn=1.15*(30*2.9)*0.7*(20+5)=1751w根据方程②计算出建筑物通风热负荷:(t-tf)------------------②代入数值:Qf=1.15*(30*2.9)*0.25*(20+5)=625.3w住宅建筑物总的供暖热负荷为:1751w+625.3w=2376.3w如果考虑到房间的朝向和墙壁上的门、窗失热问题,总供热负荷应为2376w*1.4=3327w。
1)中央空调如果采用水系统,则风机盘管可选用FP-5.0。
FP-5.0参数:风量500m3/h、制冷量:2800w、制热量:4200w对于25平方米的房间来说,制冷配置为:2800w/25平方米=112w/平方米(96大卡)制热配置为:4200w/25平方米=168w/平方米(145大卡)2)如果采用氟系统的室内机与水系统风机盘管同样的风量、制冷量,则制热量就相差很大。
如:RPI-28FSG1Q 风量780m3/h、制冷量:2800w、制热量:3200w,制冷配置为:2800w/25平方米=112w/平方米(96大卡)制热配置为:3200w/25平方米=128w/平方米(110大卡)水机与氟机在相同的制冷量前提下,显然氟机不能满足冬季供热的需要。
因为水机的制热量要比氟机的制热量大出1.31倍。
中央空调如果采用氟系统,冬季环境温度-5℃时,系统的制热功率将衰减到0.72。
这就要求制热配置在168w的基础上增加28%,为215w/平方米。
这样氟机的制热配置就要比水机制热配置大出1.59倍。
即215w/平方米*25平方米=5375w(4623大卡)因此,这个25平房的建筑物选用氟系统中央空调就制热而言,要获得与水机同样的制热效果,制冷配置为:4634w/25平方米=185w/平方米(159大卡)制热配置为:5375w/25平方米=215w/平方米(185大卡)室内机要选用RPI-50FSG1。
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NPLV的意义编辑
科学评估一台机组的运行费用既要考虑满负荷的效率,更要考虑部分负荷效率。事实
上,机组运行在满负荷的时间不到2%,98%的时间运行在部分负荷。美国制冷空调学会(ARI)
为此经过大量研究,提出了一种广泛接受的科学评估方法,即机组综合部分负荷性能指标
(NPLV)来全面评价一台机组的综合效率。NPLV综合考虑机组在100%,75%,50%和
25%不同负荷点的性能,并对不同点根据实际运行确定权重,来综合评估机组的效率水平。
中国最新颁布的公共建筑节能设计标准也包含了此综合部分负荷效率指标。按此方法计算运
行费用更科学,也更接近实际情况。
NPLV全称综合部分负荷性能。根据美国制冷空调学会ARI550/590标准,通过对100%,
75%,50% 和25%四个部分负荷性能点加权计算得出。
NPLV的计算公式如下:
NPLV=0.01*A+0.42*B+0.45*C+0.12*D
其中A,B,C,D分别代表机组在100%,75%,50% 和25%四个点的COP值。
IPLV和NPLV的计算方法编辑
IPLV: Integrative Part Load Value,即ARI标准工况下综合部分负荷值。
三值工况规定不一样,具体如下:
名 称 冷水出水温度 冷却水进水温度
IPLV
100%负荷 7℃ 30.0℃
0%负荷 15.5℃
0%负荷 15.0℃
NPLV
100%负荷 实际温度 实际温度
0%负荷 15.5℃
注解:1、冷却水进水温度随负荷百分比成线性关系。
2、一般计算取100%,75%,50%,25%四个负载下的数值进行计算。
3、IPLV下的不同负荷冷却水进水温度=0.145×(负荷百分数)+15.5
名 称 冷水出水温度 冷却水进水温度
IPLV
100%负荷 7℃ 30.0℃
75%负荷 26.4℃
50%负荷 22.8℃
25%负荷 15.5℃
75%负荷 25.8℃
50%负荷 22.2℃
25%负荷 15.0℃
NPLV
100%负荷 实际温度 实际出水温度A ℃
75%负荷 (A-15.5)/75 ℃
50%负荷 (A-15.5)/50 ℃
25%负荷 15.5℃
根据ARI550-98、ARI560-98、ARI590-98规定IPLV计算公式。
性能系数IPLV计算: IPLV=1/(0.01×A+0.42×B+0.45×C+0.12×D)
能耗系数IPLV计算: IPLV=1/(0.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D)
A——100%制冷量时的性能系数COP。(kW/kW)
B——75%制冷量时的性能系数COP。(kW/kW)
C——50%制冷量时的性能系数COP。(kW/kW)
D——25%制冷量时的性能系数COP。(kW/kW)
全年耗电量=(能耗系数IPLV)×(满负荷制冷量)×(年运行时间)
年运行时间按6~9月份四个月,每天12小时统计,年运行1200小时计算。