第
期
刘圣春等季节能效比 !1%Τ,
% 与综合部分负荷值 ! 尸3
仍的一致性分析
空调器的能效比有较大幅度的提高所以评价此
81
类房间空调器的指标应该从单一的能效比 !%% ∴向全年的季节能效比 !;%% 转变叶〕 ,。
3
β
χβ
“8>
篆Τ会?。
χ:
,
δ
艺α价
8
二
!Τ ,
χ:
,
〕
! 7;
另外以多联机为背景的数码涡旋和多压缩机系统已经成为现在中小型建筑物空调系统的选择,
咒χ#尸3 4
尸
。
!。 δ
χ
尸、 !。 δ。
艺尸
二
!‘ ,
方向
。
这种多联机系统的能效指标的评价方法借助,
!∴ #Θ
于冷水机组的能效评价方法即综合部分负荷值! 尸3仍。
的定义最初应用于冷水机组因为机组负荷有,,、
最早由美国相关标准中提出的冷水
机组Ν> ?>Χ= 9。
尸3 4
,
的综合部分负荷值 2 4<:= 7Δ >=7Χ 3!在]#]#]
5>Β 7
?
4
的采用连续调节有的采用分级调节例如螺杆水
概念类似家用空调中的季节能效比 1%%
3 25
冷机组的滑阀调节多压缩机系统的部分压缩机开停调节等Ρ∴ 0/// 尸3 4。
年被提出年进行了
,
#]
年被 ) 。
采用
,
#]]
年和
次修订#]]
目前全美主要的冷水机年版的Θ
对于冷水机组的能效评判 ) 1>Χ>Χ#/ _ =: ,
组制造商一致通过了
3 2
5
。
。
3 2、
作
ε 5αβ
给出了 2!尸 3& !尸 3&
34
的计算公式Τ、Θ、‘Ζ吸,_户、了
Τ
为冷水机组的能耗考核指标已被广泛采用用 23 4的有 ) 1⊥ )%]/,、
当今采
一
#
建筑节能标准
!美国联邦能源管理程序作为采购冷水机组的标
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尸3&
%%尺
,
δ
%%尺∴
、#Θ恤厅Θ,、了
Τ
一
尸3
准 多数美国建筑节能标识加拿大建筑节能标识、
凡 ,一
%%
φ
δ
%%
ΩΞ等拟采用的有#/全球冷水机组标准 ! . _、
1.
_,
……
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#
一,
尸3& 。
γ
(Δ 欧洲冷水机组标准 !%% ..) . 英国冷水机、
%%
#
δ
%%
δ
! 2 3& !%% 二
,
组标准 !3 9
:
Χ9:
和意大利冷水机组标准 !%Ε 2% 。
可以说 2 3 4已在世界上得到了认可
!0
目前国家已出台 (Μ以及 (Μ#0Ξ 0一// !
#0ΞΞ一//!
转速可控
式中
Τ
尸3&
是部分负荷系数计算公式见式 !Ξ ,
。
型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级 〕’α
该系数是以美国典型城市亚特兰大的气候为主修正得到的。
多联式空调 !热泵 机组能。
根据不同负荷下的系数以及该负荷下 尸3 4。
效限定值及能源效率等级 〕的国家强制性标准;α这,
的能效比可以求得冷水机组的23&β
个标准参照国外相关标准首次采用 1%% Τ
) )Ω
。
δ
)
?
γ
91
δγ
)
Τ
γδ
∴护δ )
χ
少δ!Ξ Τ。
作为衡量空气调节器整个运行季节的能效水平和 尸3 4
χ
少δ )Ω。
;/一,
),
χ
驴β
进行衡量多联式空调 !热泵 的能效水平,。
。
式中夕为负荷比率 )η )/Θ
系数如下闭 )/∴Θ
一一
但是二者的形式不同计算方式也不同讨未来标准中的###Θ
因此探
,
#ΨΨ
∴]#Ψχ#/φ
一
,
)
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Ψ一,
0
Ψ#∴Ξ]一。
γ
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∴
,
1%%
和 2 3 4之间的联系与区。
)
β一
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Θ
Ξ/Ω
Ψ 0 0]χ#//,Θ
一
)
β一
/1
Θ
∴/Θ
γ
别是十分必要而且有重要现实意义的1%%
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0
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β
]。
ΨΞ∴Ξ 0/Θ
γ
#/Ψ
)
β’ 9
Ψ
Ξ]Ψ
与
Ζ 2兀4
的概念分析Τ
只#,
一
)
β
Ξ]
Ξ
γ
#/
一
为了方便计δ
1%% 1%%
的定义的优点在于能较好地反映实际系统的
算将式 !0简化得到,
2 3 4
β
//#)Θ
δ
/
Θ
0
Μ
δ
/ 0Ξ.Θ
/
Θ
#
!
能源使用情况Ω为总能耗及设备性能的比较提供更好的依据Ω反映开停损失Ω激励企业采用高新技术提高产品性能,,。
式中 )为Ω
Τ
#/
ι容量且部分负荷条件下的能效
比Μ为Ψι容量且部分负荷条件下的能效比Ω .Ξ
为,,
Ξ/
ι容量且部分负荷条件下的能效比Ω 为。
由于环境温度的变化建筑的负荷发生变化因此为了节能空调系统的容量也应变化,。
Ξι容量且部分负荷条件下的能效比1%% Θ
在房#
与
Ζ尸工 5
的一致性的一致性,,
间空调器中变容量空调的季节能效比是整个空调季节的冷量与耗功量的比值困即1%% “,
1%%
与
尸3 4
环境温度的变化既有一定的规律又有很大!#
.1 3 .1 %
的随机性
。
利用频谱理论将温度随绝对时间变一。
化的曲线转化为温度小时曲线
,
该曲线对于一,
式中
Τ
个地区来说具有一定的相对稳定性并可用于分