通用设备能效评价计算书
水泵能效评价计算书
水泵能效平价计算书 一、50FPZ-20(自吸)型磷酸泵流量13m ³/h 、扬程20m ,转速2900r/min ,效率≥50%(1)计算比转速(2)查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762-2012)当设计流量为13m ³/h 时,未修正效率η=66%(3)查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762-2012)当s n =67.24min /r 时,查表得η∆=5.7%(4)50FPZ-20(自吸)型磷酸泵规定点效率值0η泵规定点效率(0η)=未修正效率值(η)-效率修正值(η∆)0η=η-η∆=66%-5.7%=60.3%(5)计算能效限定值1η1η=0η-4%=60.3%-4%=56.3%(6)节能评价值3η该型号磷酸泵规定点效率≥50%,能效水平高于节能评价值61.3%。
二、CPN65-40-250型钾碱泵流量12.5m ³/h 、扬程20m ,转速2900r/min ,效率≥39%(1)计算比转速(2)查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762-2012) 当设计流量为12.5m ³/h 时,未修正效率η=65.8%(3)查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762-2012) 当s n =65.93min /r 时,查表得η∆=6.3%三、(4)CPN65-40-250型钾碱泵规定点效率值0η泵规定点效率(0η)=未修正效率值(η)-效率修正值(η∆) 0η=η-η∆=65.8%-6.3%=59.5%(5)计算能效限定值1η1η=0η-4%=59.5%-4%=55.5%(6)节能评价值3η该型号钾碱泵规定点效率≥39%,能效水平高于节能评价值60.5%。
通用(用能)设备能效评价计算书
通用(用能)设备能效评价计算书一、水泵1、商业地块给水泵中区给水泵:Q=10m 3/h ;H=60m ;N =2.2kW ;2用1备 (1)评价对象本项目商业地块3F~10F 为中区.中区给水系统所需水量、水压由位于地下二层的商业水泵房内中区无负压变频给水设备供给.中区给水泵.单级单吸清水离心泵.规定点性能:流量10m 3/h 、扬程60m 、转速2900r/min.泵效率≥ 45%.水泵型号CR5-11。
(2)计算过程 ①计算比转速n s由设计流量10m 3/h 、扬程60m 、转速2900r/min.所以其比转速为: 88.25603600/10290065.3H Q n 65.3n 4/34/3s =⨯⨯==②查取未修正效率η查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762—2007).当设计流量为10m 3/h 时.未修正效率η=64%。
③确定效率修正值△η查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762—2007).当比转速n s =25.88时.△η=25%。
④计算泵规定点效率值η0泵规定点效率值(η0)=未修正效率值(η)-效率修正值(△η) η0=64%-25%=39%⑤计算能效限定值η1泵规定点能效限定值(η1)=泵规定点效率值(η0)-3% η1=39.00%-3%=36.00% ⑥计算节能评价值η3泵节能评价值(η3)=泵规定点效率值(η0)+2 η3=39.00%+2=41.00% (3)能效评价本项目中区给水泵规定点泵效率≥ 45%.能效水平高于节能评价值41.00%。
高区给水泵:Q=8m 3/h ;H=99m ;N =3.0kW ;2用1备 (1)评价对象本项目商业地块11F 及其以上为高区.高区给水系统所需水量、水压由位于地下二层的商业水泵房内高区无负压变频给水设备供给.高区给水泵.单级单吸清水离心泵.规定点性能:流量8m 3/h 、扬程99m 、转速2900r/min.泵效率≥ 35%.水泵型号25GDL4-11×9。
泵的能效评价
指南中在主要用能设备节能评估中要求:“具体分析主要用能设备的选型是否科学合理,提出节能措施建议”;“计算分析主要用能设备、通用设备等的能效水平”;这两点评价要求;选型是否科学合理即围绕计算分析用能设备的能效水平,能效水平高及选型合理,能效水平低即不合理,即可以提出改进措施;因此设备分析的关键及设备的能效水平计算;以常用设备泵为例,其能效计算及评价如下:1、当可研中泵的参数相对完整,按指南中的评价为例:某单极单吸清水离心泵,流量2432m3/h、扬程320m、转速1480r/min、泵效率%;1计算比转速ns由流量2432m3/h、扬程320m、转速1480r/min,其比转速为:n s =4/365.3HQn=4/33203600/2432148065.3⨯⨯=65932872.7521926.4440=2查取未修正效率η查清水离心泵能效限定值及节能评价值GB19762-2007,当设计流量为2432m3/h时,未修正效率η=%;3确定效率修正值Δη查清水离心泵能效限定值及节能评价值GB19762-2007,当比转速ns=时,Δη=%4计算泵规定点效率值η泵规定点效率值η=未修正效率η–效率修正值Δηη=%–%=%5计算能效限定值η1泵规能效限定值η1=泵规定点效率值η–4%η1=%–4%=%6计算节能评价值η2节能评价值η2=泵规定点效率值η+1%η2=%+1%=%能效评价:该水泵效率%,能效水平高于节能评价值%;2、当可研中泵的参数不完整,只给出了流量Qm3/h、扬程Hm或者流量Qm3/h、扬程Hm、功率PkW;而且这种情况相当常见;遇到这种情况,个人认为评价过程应为:先假定转速值,离心泵一般使用的转速为1450 r/min和2900 r/min两种;按步骤分别计算比转速ns 、查取未修正效率η、确定效率修正值Δη、计算泵规定点效率值η、计算节能评价值η2;最后根据计算结果建议厂家在选用泵时选择某转速时效率大于节能评价值η2的离心泵;注:清水离心泵能效限定值及节能评价值GB19762-2007本标准适用于单级清水离心泵单吸和双吸、多级清水离心泵、长轴离心深井泵及介质类似于清水的离心泵;本标准不适用于其他类型泵;由于泵的能效限定值及节能评价值规范只有清水离心泵这一种,因此能评中泵的能效水平分析只能是项目中涉及的离心泵,且介质为水或者水溶液的情况;。
水泵能效评价计算书
精品文档水泵能效平价计算书一、50FPZ-20 (自吸)型磷酸泵流量13n3/h 、扬程20m ,转速2900r/min ,效率》50%(1)计算比转速当设计流量为13n3/h 时,未修正效率 =66%当 n s =67.24 r/min 时,查表得 厶=5.7%(4) 50FPZ-20 (自吸)型磷酸泵规定点效率值 0泵规定点效率(°)=未修正效率值()-效率修正值(厶)0= - \ =66%-5.7%=60.3%(5) 计算能效限定值!!= 0-4%=60.3%-4%=56.3%(6) 节能评价值33 9 0 1% =60.3% 1% =61.3%该型号磷酸泵规定点效率》50%能效水平高于节能评价值61.3%。
n s 3.65n Q 3 204:67.24r/ min(2)查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》( GB19762-2012(3)查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》( GB19762-20123.65 2900精品文档二、CPN65-40-250型钾碱泵流量12.5m3/h 、扬程20m 转速2900r/min ,效率》39%(1)计算比转速(2)查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》( GB19762-2012当设计流量为12.5m3/h 时,未修正效率 =65.8%(3)查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》( GB19762-2012当 n s =65.93 r/min 时,查表得厶=6.3% 三、(4)CPN65-40-250型钾碱泵规定点效率值 0泵规定点效率(°)=未修正效率值()-效率修正值(厶)0= - ' =65.8%-6.3%=59.5%(5) 计算能效限定值!,=0-4%=59.5%-4%=55.5%(6) 节能评价值33 二 0 1% =59.5% 1% =60.5%该型号钾碱泵规定点效率》39%能效水平高于节能评价值60.5%.精品文档n s 3.65n Q 3 H 刁204 :65.93r / min 3.65 2900.3600欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求。
2014主要用能设备能效计算准则
Z = (Z1+Z2) / 2Z1
式中,Z1、Z2分别为压缩机进、出口状态下的 压缩因子,可根据工质在进、出口状态下的对比参 数由手册查取。
(5)压缩机总效率
能量效率:
Ns 100% N入
可见,压缩机的总能量效率近似为电机的效率。
(6)无效动力 能量无效动力
NW N 入 N s
2. 汽动压缩机
1.泵的供入能
泵和电机应作为一个机组考虑,因此供入的能量 (电耗)可由测定的电流、电压及校核后的功率因数计 算得出:
N 入 3U I cos 103
式中 U——电机测定电压,V;
I——电机测定电流,A;
cos
——电机的测定功率因数;
N入——电机输入功率,kW。
电机的功率因数是电动机泵计算的一个关键性参数,
缩过程,离心式压缩机轴功率为:
m ( m 1) / m N s 16.34 p1V1 ( 1) /( p gc ) m 1
式中 p1 和p2——入口压力和排气压力,MPa;
V1——吸入状态下的体积流量,m3/min;
ε——压缩比ε = p2 / p1 ηp——多变效率; m——多变指数; ηg——压缩机械效率;
N>1000kW, ηg = 96% ~ 98%; N≤1000kW, ηg = 94% ~ 96%; ηc——传动效率,直接传动时,ηc=1.0 ,用齿轮增速箱传动时, ηc=0.93~0.98。
化工工艺设计手册,第四版上册
多级往复压缩机其压缩过程可视为多级多变
压缩,其轴功率为:
16.34 p1V1 ( sm /( m 1))( ( m1) / sm 1) Ns g c
kW
能效评估报告
能效评估报告能效评估报告能效评估是对机械装置、设备或系统能源利用效率进行测量和评估的过程。
本报告将对某工厂的能效进行评估,并提出相关改进建议。
首先,我们通过实地考察和数据收集了解了该工厂的能源消耗情况。
根据数据分析,我们发现该工厂的电力消耗占总能源消耗的90%以上,其次是燃气和燃油消耗。
因此,在评估中我们主要关注电力消耗的优化。
对于电力消耗的评估,我们主要通过以下几个指标来衡量能效水平:1. 用电量指标:工厂的电力消耗量与产量的比值。
经过对比其他同行业工厂的数据,我们发现该工厂的用电量指标明显高于行业平均水平,说明电力利用效率有待提高。
2. 设备能效比:对工厂设备在运行过程中消耗的电力与设备所提供的实际产值之比。
我们通过对几个核心设备的能效比进行测量和评估,发现一些老旧设备的能效比较低,需要进行更换或升级。
基于以上评估,我们提出以下改进建议:1. 更新设备:对一些老旧设备进行更新或升级,以提高其能效水平。
比如,更换高能效电机、使用高效节能的照明灯具等。
2. 加强维护与管理:建立设备维护与管理制度,定期检查和保养设备,确保其正常运行。
优化设备运行参数,减少能源浪费。
3. 提升人员培训:加强对员工的能源管理培训,提高他们对能效相关知识的了解和应用能力。
激发员工的能源节约意识,与员工一起共同实施能源节约措施。
4. 推广节能技术:介绍和推广一些新的节能技术和设备,比如节能传动装置、能效监测系统等。
帮助工厂实现节能目标。
综上所述,通过能效评估报告,我们发现该工厂的电力消耗较高,并提出了相应的改进建议。
这些建议将有助于工厂提高能源利用效率,降低能源成本,实现可持续发展目标。
能效评估报告
能效评估报告一、报告目的本报告旨在对目标系统或设备的能效进行综合评估和分析,为企业的决策提供依据和方向。
二、背景介绍目标系统或设备是企业生产和运营中不可或缺的重要部分,对于提高产品质量、降低能源消耗、优化管理等方面都有着重要作用。
因此,进行能效评估具有显著的意义和价值。
三、评估方法为了保证评估的准确性和可靠性,本次采用了以下方法:1.采集数据:收集目标系统或设备的相关数据,如能耗、产量、生产时间等。
2.制定方案:根据数据进行分析和综合评估,制定能效提升方案。
3.实施方案:在方案指导下,在目标系统或设备中实施调整与改进。
4.监测效果:对改进后的系统或设备进行跟踪监测,收集数据并进行分析,以评估改进效果。
四、评估内容本次能效评估主要从以下几个方面展开:1.能耗情况:分析目标系统或设备的能耗情况,包括总能耗、单位产量能耗等参数的评估和比较。
2.工艺流程:分析目标系统或设备的工艺流程,了解装置运行情况、能源消耗情况和关键节能点等内容。
3.设备运行情况:分析目标系统或设备的设备运行状态和工作情况,以达到设备性能优化、节能降耗的目的。
4.深层次评估:根据上述内容,深入分析目标系统或设备的能源利用、耗能结构、环保指标等内容,达到全面优化的目的。
五、评估结论经过上述评估,得出以下结论:1.目标系统或设备的能耗总量较高,单位产量能耗较大,需要进行能效提升;2.目标系统或设备的工艺流程中存在耗能情况,需要针对性地进行调整和改进;3.目标系统或设备的设备运行状态需要优化,提高设备使用效率;4.根据深层次评估结果,可制定出多种优化措施,达到全面提升和降低能源成本的目的。
六、建议与措施1.在生产和运营中,需尽量避免能源的浪费,加强设备操作和维护,及时发现并排除各种能源消耗的隐患;2.在规划新的生产线、设备时,应注重能效设计,在方案制定阶段就考虑提高能源利用效率、减少耗能等;3.针对目标系统或设备中的工艺流程和耗能环节,可制定相应措施进行优化,例如改进设备设计、更新设备技术、更换生产材料或生产工艺等;4.建议在计划和方案制定阶段就加强环保意识,考虑环保指标要求,通过综合利用资源,达到优质生产、低碳循环发展的目标。
暖通空调设备能效比SEER计算书
暖通空调设备能效比SEER计算书暖通空调设备能效比(SEER)计算书引言本文档旨在介绍暖通空调设备能效比(SEER)的计算方法和应用。
SEER是衡量空调设备能效的重要指标,它表示空调在一定条件下的制冷效果与能耗的比值。
了解和计算SEER值对于选择高效空调设备和优化能源利用非常重要。
SEER的定义SEER是___ Efficiency 的缩写,即季节性能能效比。
它是衡量空调设备一年内制冷效果与能耗之间关系的一个指标。
通常情况下,SEER越高,空调设备的制冷效率越高,能源消耗越低。
SEER的计算方法SEER的计算首先需要确定一组标准工况条件,包括室外温度、室内温度、相对湿度等。
然后通过对设备在这些工况条件下的制冷能力和功耗进行测量,并根据一定的算法得出SEER值。
SEER的计算方法可以简单归纳为以下步骤:1. 根据制冷设备的运行能力曲线,确定标准工况条件下的制冷能力。
2. 测量标准工况条件下的设备功耗。
3. 根据测得的制冷能力和功耗数据,计算得出标准工况下的SEER值。
SEER的应用1. 比较空调设备的能效:SEER值可以作为选择空调设备的参考指标。
不同设备的SEER值越高,表示其在同样的制冷能力下能耗越低,从而更节能省电。
2. 估算能耗和运行成本:通过SEER值,可以估算空调设备的能耗和运行成本。
根据设备的制冷需求和使用时间,可以计算出设备的年度能耗和运行成本,并作为选购和使用成本的参考。
3. 提高能源利用效率:了解和计算SEER值有助于优化空调设备的运行策略,提高能源利用效率。
通过调整设备的运行参数和控制策略,可以在满足制冷需求的同时尽量减少能耗。
结论暖通空调设备能效比(SEER)是衡量空调设备能效的重要指标,它直接影响着设备的能耗和运行成本。
通过了解和计算SEER值,我们可以选择高效空调设备,估算能耗和运行成本,并优化能源利用效率。
这对于节能减排和可持续发展具有重要意义。
以上是对暖通空调设备能效比(SEER)的计算方法和应用的简要介绍,希望能为您提供一些帮助。
暖通空调设备性能参数EER计算书
暖通空调设备性能参数EER计算书1. 引言本文档旨在对暖通空调设备的能效比(Energy Efficiency Ratio,EER)进行计算和评估。
EER是衡量空调设备能效的一个重要指标,它表示每耗电一千瓦时(kWh)所能提供的制冷或制热能力。
通过计算EER,我们可以衡量空调设备的能效水平,从而评估其性能和效益。
2. 计算方法EER计算方法如下:EER = 制冷或制热量(BTU/h) / 耗电功率(W)其中,制冷或制热量表示设备在制冷或制热模式下所能提供的冷量或热量,单位为BTU/h(英国热单位/小时)。
耗电功率表示设备在工作状态下的平均功率消耗,单位为W(瓦特)。
3. 参数获取在计算EER之前,我们需要获取以下参数:- 制冷或制热量:可以通过设备的制冷或制热容量来获得,通常以BTU/h为单位。
- 耗电功率:可以通过设备的额定功率来获得,通常以W为单位。
4. 实际计算通过获取到的制冷或制热量和耗电功率,我们可以进行EER 的计算。
假设制冷或制热量为Q,耗电功率为P,根据计算方法,EER 计算如下:EER = Q / P其中,Q的单位为BTU/h,P的单位为W。
5. 结果解释EER的数值越高,表示单位能量所能提供的制冷或制热能力越高,即能效越好。
因此,EER值越高的空调设备,在相同制冷或制热量的情况下,能够更高效地利用电能,从而节约能源和降低能耗成本。
6. 结论通过本文档的计算和解释,我们可以对暖通空调设备的EER 进行准确的评估和比较。
在选择暖通空调设备时,我们应该优先选择EER值较高的设备,以提高能效和节约能源。
以上是关于暖通空调设备性能参数EER计算的文档,希望对您有所帮助。
---参考资料:。
水泵能效评价计算书
水泵能效平价计算书一、50FPZ-20(自吸)型磷酸泵流量13m ³/h 、扬程20m ,转速2900r/min ,效率≥50%(1)计算比转速min /24.6720360013290065.365.34343r H Qn n s ≈⨯⨯==(2)查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762-2012)当设计流量为13m ³/h 时,未修正效率η=66%(3)查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762-2012)当s n =67.24min /r 时,查表得η∆=5.7%(4)50FPZ-20(自吸)型磷酸泵规定点效率值0η泵规定点效率(0η)=未修正效率值(η)-效率修正值(η∆)0η=η-η∆=66%-5.7%=60.3%(5)计算能效限定值1η1η=0η-4%=60.3%-4%=56.3%(6)节能评价值3η%3.61%1%3.60%103=+=+=ηη该型号磷酸泵规定点效率≥50%,能效水平高于节能评价值61.3%。
二、CPN65-40-250型钾碱泵流量12.5m ³/h 、扬程20m ,转速2900r/min ,效率≥39%(1)计算比转速min /93.652036005.12290065.365.34343r H Qn n s ≈⨯⨯==(2)查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762-2012)当设计流量为12.5m ³/h 时,未修正效率η=65.8%(3)查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762-2012)当s n =65.93min /r 时,查表得η∆=6.3%三、(4)CPN65-40-250型钾碱泵规定点效率值0η泵规定点效率(0η)=未修正效率值(η)-效率修正值(η∆)0η=η-η∆=65.8%-6.3%=59.5%(5)计算能效限定值1η1η=0η-4%=59.5%-4%=55.5%(6)节能评价值3η%5.60%1%5.59%103=+=+=ηη该型号钾碱泵规定点效率≥39%,能效水平高于节能评价值60.5%。
通用用能)设备能效评价计算书
通用(用能)设备能效评价计算书一、水泵1、商业地块给水泵中区给水泵:Q=10m3/h;H=60m;N =2.2kW;2用1备(1)评价对象本项目商业地块3F~10F为中区,中区给水系统所需水量、水压由位于地下二层的商业水泵房内中区无负压变频给水设备供给,中区给水泵,单级单吸清水离心泵,规定点性能:流量10m3/h、扬程60m、转速2900r/min,泵效率≥ 45%,水泵型号CR5-11。
(2)计算过程①计算比转速n s由设计流量10m3/h、扬程60m、转速2900r/min,所以其比转速为:②查取未修正效率η查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762—2007),当设计流量为10m3/h时,未修正效率η=64%。
③确定效率修正值△η查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762—2007),当比转速n s=25.88时,△η=25%。
④计算泵规定点效率值η0泵规定点效率值(η0)=未修正效率值(η)-效率修正值(△η)η0=64%-25%=39%⑤计算能效限定值η1泵规定点能效限定值(η1)=泵规定点效率值(η0)-3%η1=39.00%-3%=36.00%⑥计算节能评价值η3泵节能评价值(η3)=泵规定点效率值(η0)+2η3=39.00%+2=41.00%(3)能效评价本项目中区给水泵规定点泵效率≥ 45%,能效水平高于节能评价值41.00%。
高区给水泵:Q=8m3/h;H=99m;N =3.0kW;2用1备(1)评价对象本项目商业地块11F及其以上为高区,高区给水系统所需水量、水压由位于地下二层的商业水泵房内高区无负压变频给水设备供给,高区给水泵,单级单吸清水离心泵,规定点性能:流量8m3/h、扬程99m、转速2900r/min,泵效率≥ 35%,水泵型号25GDL4-11×9。
(2)计算过程①计算比转速n s由设计流量10m3/h、扬程99m、转速2900r/min,所以其比转速为:②查取未修正效率η查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762—2007),当设计流量为8m3/h时,未修正效率η=62.00%。
暖通空调设备能效比HSPF计算书
暖通空调设备能效比HSPF计算书1. 引言本文档旨在介绍暖通空调设备能效比(HSPF)的计算方法和参数,以帮助用户更好地评估暖通设备的能效和性能,从而做出明智的选择。
2. 能效比的定义能效比是指设备在特定条件下所提供的热量或冷量与消耗的能量之比。
对于暖通空调设备,能效比可以用HSPF来衡量。
HSPF 是加热季节性性能因数(Heating Seasonal Performance Factor)的简称,它是暖通设备的能效比之一。
3. HSPF的计算公式HSPF的计算公式如下:HSPF = (1 / P) * (Qh / ∑Pu)其中,- `P` 表示设备的耗电功率(单位:千瓦)- `Qh` 表示设备在加热季节所提供的热量(单位:千焦)- `∑Pu` 表示加热季节设备的总耗电量(单位:千瓦时)4. HSPF的计算步骤为了计算HSPF,需要进行以下步骤:1. 测量设备在加热季节内所提供的总热量Qh(单位:千焦)。
2. 测量设备在加热季节内的总电耗∑Pu(单位:千瓦时)。
3. 测量设备在加热季节内的平均功率P(单位:千瓦)。
4. 根据上述测量数据,使用HSPF的计算公式计算得出HSPF。
5. HSPF的参考值与评估标准根据不同地区和应用需求,HSPF的参考值和评估标准可能有所不同。
通常来说,HSPF的数值越高,设备的能效越好。
可根据以下常见标准进行评估:- HSPF小于6:能效较低- HSPF在6到8之间:较好的能效- HSPF大于8:优秀的能效6. HSPF的应用与意义HSPF作为暖通设备的能效指标,可以帮助用户选择具有高能效的设备,从而节约能源并减少能源消耗。
高能效的暖通设备还能提供更为舒适和稳定的室内环境,提高居住和工作的舒适度。
此外,HSPF也是衡量设备质量和性能的重要指标,用户可以根据HSPF评估设备的可靠性和持久性。
7. 总结本文介绍了暖通空调设备能效比HSPF的计算方法和参数,并提供了评估标准。
暖通空调设备性能参数COP计算书
暖通空调设备性能参数COP计算书1. 引言本文档是关于暖通空调设备性能参数COP(Coefficient of Performance,性能系数)的计算书。
COP是衡量空调设备能效的重要指标,能够反映设备在一定工况下的制冷或制热性能与所消耗能量的比值。
本文将介绍COP的计算方法以及相应的标准和公式。
2. COP的计算方法COP的计算方法基于设备的功率和制冷/制热量。
设备功率可通过设备的电流与电压进行计算,制冷/制热量可以通过温度变化和流体的质量流量进行估算。
COP计算公式如下:COP = (制冷/制热量) / 功率其中,制冷/制热量为单位时间内的制冷或制热量,功率为设备的消耗功率。
3. COP的标准不同国家和地区对空调设备的COP标准有一定的规定。
例如,在美国,空调设备的COP需满足美国能源部(DOE)的EnergyStar 标准。
根据EnergyStar标准,空调设备的制冷COP需达到一定数值,且能耗需满足相应的要求。
在国内,中国国家质检总局制定了《中央空调及采暖热泵设备能效限定值及能源标识实施办法》。
该标准要求空调设备的COP需满足相应限值,并且需要通过能源标识验证。
4. COP的影响因素影响空调设备COP的因素有很多,主要包括环境温度、冷媒的选择与使用、设备的使用寿命等。
环境温度越高,设备的制冷COP通常会下降;冷媒的选择与使用也会对COP产生影响,高效的冷媒可以提高COP;而设备的使用寿命过长可能导致设备老化,从而降低COP。
5. 结论本文介绍了暖通空调设备性能参数COP的计算方法、标准和影响因素。
COP是衡量空调设备能效的重要指标,对于选择高能效设备和提高能源利用效率具有重要意义。
希望本文能对相关从业人员有所帮助,使他们更好地了解和应用COP。
参考文献。
通用设备能效评价计算书
(GB19762-2007 , 通用(用能)设备能效评价计算书、水泵1商业地块给水泵中区给水泵:Q=10m 3/h ; H=60m ; N =2.2kW ; 2 用 1 备(1) 评价对象 本项目商业地块3F~10F 为中区,中区给水系统所需水量、水压由位于地下二层的商业水泵房内中区无负压变频给水设备供给, 中区 给水泵,单级单吸清水离心泵,规定点性能:流量10m 3/h 、扬程60m 、 转速2900r/min ,泵效率>45%,水泵型号 CR5-11。
(2) 计算过程① 计算比转速n s由设计流量10m 3/h 、扬程60m 、转速2900r/min ,所以其比转速 为:3.653.65X2900 汇灯10/3600 *。
n s 374~ 374 ----------------------- = 25.88H 60 ② 查取未修正效率n查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 (GB19762-2007 , 当设计流量为10m7h 时,未修正效率n =64%。
③ 确定效率修正值△ n 查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 当比转速n s =25.88时,△n =25%④ 计算泵规定点效率值n 0泵规定点效率值(n 0)=未修正效率值(n)-效率修正值(△ n)n=64%-25%=39%⑤计算能效限定值n 1泵规定点能效限定值(n J =泵规定点效率值(n 0)-3%n=39.00%-3%=36.00%⑥计算节能评价值n 3泵节能评价值(n 3)二泵规定点效率值(n 0)+2n=39.00%+2=41.00%(3)能效评价本项目中区给水泵规定点泵效率 >45%,能效水平高于节能评价值41.00%。
高区给水泵:Q=8m3/h ; H=99m; N =3.0kW; 2 用1 备(1) 评价对象本项目商业地块11F及其以上为高区,高区给水系统所需水量、水压由位于地下二层的商业水泵房内高区无负压变频给水设备供给,高区给水泵,单级单吸清水离心泵,规定点性能:流量8m3/h、扬程99m、转速2900r/min,泵效率 >35%,水泵型号25GDL4-11X9。
通用用能设备能效评价计算书例
通用(用能)设备能效评价计算书(例)一、水泵1.评价对象某单极单吸清水离心泵,规定点性能:流量24323/m h 、扬程320m 、转速1480r/min ,泵效率≥82.5%。
2.计算过程(1)计算比转速s n由设计流量24323/m h 、扬程320m 、转速1480r/m ,所以其比转速为:(2)查取未修正效率η查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB 197622007),当设计流量为24323/m h 时,未修正效率η=87.6%。
(3)确定效率修正值η∆查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB 197622007),当比转速s n =58.7时,η∆=7.9%。
(4)计算泵规定点效率值0η泵规定点效率值(0η)=未修正效率值(η) 效率修正值(η∆)0η = 87.6% 7.9% = 79.7%(5)计算能效限定值1η泵规能效限定值(1η)=泵规定点效率值(0η) 4%1η = 79.7% 4% = 75.7%(6)计算节能评价值3η泵节能评价值(3η)=泵规定点效率值(0η)+ 1%3η = 79.7% + 1% = 80.7%3.能效评价该水泵规定点泵效率≥82.5%,能效水平高于节能评价值80.7%。
二、变压器1.评价对象某三相10kV 电压等级、无励磁调压、额定容量2000kV A ⋅的干式电工钢带配电变压器,空载损耗2250W ,负载损耗为12550W (1000C )、13350W (1200C )、14400W (1450C )。
2.计算过程查《三向配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 200522013),额定容量为2000kV A ⋅的干式配电变压器(电工钢带),其效等级如下: • 1级能效水平:空载损耗/W :2195,负载损耗/W :B (1000C )12240、F (1200C )13005、H (1450C )14005;• 2级能效水平:空载损耗/W :2440,负载损耗/W :B (000C )13600、 F (1200C )14450、H(1450C )15560;• 3级能效水平:空载损耗/W : 3050,负载能耗/W :B (1000C )13600、F(1200C )14450、H (1450C )15560。
设备评估值计算公式
设备评估值计算公式1.性能评估:设备的性能是评估设备价值的重要方面之一、性能评估可以从设备的工作效率、生产能力、准确度等方面考虑。
通常可以根据设备的规格参数,结合实际使用情况进行评估。
设备的性能评估可以用一个0到100的分数来表示,分数越高表示性能越好。
2.功能评估:设备的功能包括设备的基本功能以及扩展功能。
基本功能指设备满足基本使用需求的功能,扩展功能指设备额外提供的附加功能。
功能评估可以从功能的完整性、灵活性、易用性等方面进行考虑。
功能评估可以用一个0到100的分数来表示,分数越高表示功能越完善。
3.可靠性评估:设备的可靠性是指设备在使用过程中的稳定性、可靠性以及耐用程度。
可靠性评估可以从设备的故障率、维修频率、使用寿命等方面进行考虑。
设备的可靠性评估可以用一个0到100的分数来表示,分数越高表示可靠性越高。
4.维护保养评估:设备的维护保养对设备的使用寿命和性能影响很大。
维护保养评估可以从设备的保养难易度、维护成本、备件供应等方面进行考虑。
设备的维护保养评估可以用一个0到100的分数来表示,分数越高表示维护保养越方便。
综上所述,设备评估值的计算公式可以按照如下方式进行:其中,性能评估得分、功能评估得分、可靠性评估得分、维护保养评估得分分别是0到100的分数,用来表示不同方面的评估结果。
权重1、权重2、权重3、权重4是不同评估方面的权重,用来调控各方面评估结果的重要性。
一般情况下,权重之和为1需要注意的是,以上公式仅作为一种参考方式,具体评估值的计算方式可以根据实际情况进行调整。
评估值的计算结果应该与实际情况相结合,综合考虑各种因素,进行综合评估。
设备效率评估(1)
产线产能效率评估
1、LCD镜检擦拭;
镜检擦拭5.5秒每PCS,平均单片效率:5.5/95%(稼动率)=5.5秒/PCS,此岗位每小时产能:3600/5.7=631PCS
2、ICACF贴附;
产能5.2秒1PCS(平均单片效率:5.2/95%稼动率=5.4秒PCS),每小时3600秒/5.4秒每PCS=每小时666PCS
3、IC预压;
产能5.5秒1PCS(平均单片效率:5.5/95%稼动率=5.7秒PCS),每小时3600秒/5.7秒每PCS=每小时631PCS
4、IC本压;
本压7秒1PCS(平均单片效率:(7+4)/2/95%稼动率=5.7秒PCS),每小时3600秒/5.7秒每PCS=每小时631PCS
5、FPCACF贴附;
产能5.2秒1PCS(每分钟60秒/5.2秒PCS=每分11.5PCS),每小时3600秒/5.2秒每PCS=每小时692PCS
6、FPC热合;
热合11秒每PCS,平均单片效率:(11+10.91)/2/95%(稼动率)=11.5秒/PCS,此机台每小时产能:3600/11.5=313PCS
7、电测测试;
测试10.5秒/PCS,平均单片效率:10.5秒 /95%(稼动率)=11.05秒/PCS,此机台每小时产能:3600/11.05=325PCS。
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通用(用能)设备能效评价计算书一、水泵1、商业地块给水泵中区给水泵:Q=10m 3/h ;H=60m ;N =;2用1备(1)评价对象本项目商业地块3F~10F 为中区,中区给水系统所需水量、水压由位于地下二层的商业水泵房内中区无负压变频给水设备供给,中区给水泵,单级单吸清水离心泵,规定点性能:流量10m 3/h 、扬程60m 、转速2900r/min ,泵效率≥ 45%,水泵型号CR5-11。
(2)计算过程①计算比转速n s由设计流量10m 3/h 、扬程60m 、转速2900r/min ,所以其比转速为:88.25603600/10290065.3H Q n 65.3n 4/34/3s =⨯⨯== ②查取未修正效率η查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762—2007),当设计流量为10m 3/h 时,未修正效率η=64%。
③确定效率修正值△η查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762—2007),当比转速n s =时,△η=25%。
④计算泵规定点效率值η0泵规定点效率值(η0)=未修正效率值(η)-效率修正值(△η)η0=64%-25%=39%⑤计算能效限定值η1泵规定点能效限定值(η1)=泵规定点效率值(η0)-3%η1=%-3%=%⑥计算节能评价值η3泵节能评价值(η3)=泵规定点效率值(η0)+2η3=%+2=%(3)能效评价本项目中区给水泵规定点泵效率≥ 45%,能效水平高于节能评价值%。
高区给水泵:Q=8m 3/h ;H=99m ;N =;2用1备(1)评价对象本项目商业地块11F 及其以上为高区,高区给水系统所需水量、水压由位于地下二层的商业水泵房内高区无负压变频给水设备供给,高区给水泵,单级单吸清水离心泵,规定点性能:流量8m 3/h 、扬程99m 、转速2900r/min ,泵效率≥ 35%,水泵型号25GDL4-11×9。
(2)计算过程①计算比转速n s由设计流量10m 3/h 、扬程99m 、转速2900r/min ,所以其比转速为:90.15993600/10290065.3H Q n 65.3n 4/34/3s =⨯⨯== ②查取未修正效率η查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762—2007),当设计流量为8m3/h时,未修正效率η=%。
③确定效率修正值△η查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762—2007),当比转速n s=20时,△η=%。
④计算泵规定点效率值η0泵规定点效率值(η0)=未修正效率值(η)-效率修正值(△η)η0=%%=%⑤计算能效限定值η1泵规定点能效限定值(η1)=泵规定点效率值(η0)-3%η1=%-3%=%⑥计算节能评价值η3泵节能评价值(η3)=泵规定点效率值(η0)+2η3=%+2=%(3)能效评价本项目中区给水泵规定点泵效率≥ 35%,能效水平高于节能评价值%。
2、居住地块给水泵中区给水泵:Q=30m3/h;H=60m;N =;2用1备(1)评价对象本项目居住地块5~19层为中区,中区给水系统所需水量、水压由位于地下二层的住宅水泵房内中区无负压变频给水设备供给,中区给水泵,单级单吸清水离心泵,规定点性能:流量30m 3/h 、扬程60m 、转速2900r/min ,泵效率≥ 65%,水泵型号CR15-5。
(2)计算过程①计算比转速n s由设计流量30m 3/h 、扬程60m 、转速2900r/min ,所以其比转速为:82.44603600/30290065.3H Q n 65.3n 4/34/3s =⨯⨯== ②查取未修正效率η查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762—2007),当设计流量为30m 3/h 时,未修正效率η=%。
③确定效率修正值△η查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762—2007),当比转速n s =时,△η=%。
④计算泵规定点效率值η0泵规定点效率值(η0)=未修正效率值(η)-效率修正值(△η) η0=%%=%⑤计算能效限定值η1泵规定点能效限定值(η1)=泵规定点效率值(η0)-3%η1=%-3%=%⑥计算节能评价值η3泵节能评价值(η3)=泵规定点效率值(η0)+2η3=%+2=%(3)能效评价本项目中区给水泵规定点泵效率≥ 65%,能效水平高于节能评价值%。
高区给水泵:Q=24m 3/h ;H=120m ;N =;2用1备(1)评价对象本项目居住地块20层及其以上为高区,高区给水系统所需水量、水压由位于地下二层的住宅水泵房内高区无负压变频给水设备供给,高区给水泵,单级单吸清水离心泵,规定点性能:流量24m 3/h 、扬程120m 、转速2900r/min ,泵效率≥ 48%,水泵型号50GDL12-15×8。
(2)计算过程①计算比转速n s由设计流量24m 3/h 、扬程120m 、转速2900r/min ,所以其比转速为:84.231203600/24290065.3H Q n 65.3n 4/34/3s =⨯⨯== ②查取未修正效率η查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762—2007),当设计流量为24m 3/h 时,未修正效率η=%。
③确定效率修正值△η查《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762—2007),当比转速n s =时,△η=%。
④计算泵规定点效率值η0泵规定点效率值(η0)=未修正效率值(η)-效率修正值(△η)η0=%%=%⑤计算能效限定值η1泵规定点能效限定值(η1)=泵规定点效率值(η0)-3%η1=%-3%=%⑥计算节能评价值η3泵节能评价值(η3)=泵规定点效率值(η0)+2η3=%+2=%(3)能效评价本项目中区给水泵规定点泵效率≥ 48%,能效水平高于节能评价值%。
二、变压器1、评价对象三相10kv电压等级、无励磁调压、额定容量1000kv·A的干式电工钢带配电变压器(SCB13-1000kVA/10/),空载损耗830w,负载损耗为7030w。
2、计算过程查《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052—2013),额定容量为1000kv·A的干式配电变压器(电工钢带),其能效等级如下:1级能效水平:空载损耗:1275w,负载损耗:6885w;2级能效水平:空载损耗:1415w,负载损耗:7650w;3级能效水平:空载损耗:1770w,负载损耗:7650w;3、能效评价1000kv·A配电变压器的空载损耗、负载损耗优于2级能效指标,由此,该变压器的能效等级为2级,属于节能产品。
三、风机(1)评价对象本项目地下用房和地下车库均设置一定数量的排风和送风机,具如下:地下车库排风机:Q=35000 m3/h,N=11/9kW,P=770pa,42台地下车库送风机:Q=30255 m3/h,N=11/9kW,P=276pa,42台地下用房排风机:Q=9824 m3/h,N=3kW,P=510pa,30台地下用房送风机:Q=8861m3/h,N=3kW,P=610pa,30台(2)计算过程风机的单位风量耗功率(Ws)计算公式如下:Ws=P/(3600η)式中:W s——单位风量耗功率[W/m3/h];P——风机全压值(Pa);η——包含风机、电机及传动效率在内的总效率,%;地下车库排风机单位风量耗功率:W s=770/(3600×75%)=m3/h≤ W/m3/h;地下车库送风机单位风量耗功率:W s=276/(3600×75%)=m3/h≤m3/h;地下用房排风机单位风量耗功率:W s=510/(3600×75%)=m3/h≤ W/m3/h;地下用房送风机单位风量耗功率:W s=610/(3600×75%)=m3/h≤ W/m3/h;(3)能效评价根据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)中风机的单位风量耗功率限值,普通机械通风系统不大于m3/h,本项目所选风机均符合节能要求。
四、冷水机组(1)评价对象根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)的要求,额定制冷量大于1758kW时,宜选用离心式冷水机组,同时结合冷负荷计算结果对冷水机组进行选型。
地下超市选择2台KLSW-240S螺杆式冷水机组,单台制冷量为820kW,总制冷量为1640kW,略大于项目夏季冷负荷,且机组的总制冷量与计算冷负荷的比值不大于,符合要求。
商业区选择2台LC270-P离心式冷水机组,单台制冷量为3164kW,总制冷量为6328kW,略大于项目夏季冷负荷,且机组的总制冷量与计算冷负荷的比值不大于,符合要求。
办公区选择2台KLSW-150S螺杆式冷水机组,单台制冷量为506kW,总制冷量为1012kW,略大于项目夏季冷负荷,且机组的总制冷量与计算冷负荷的比值不大于,符合要求。
本项目KLSW-240S螺杆式冷水机组、LC270-P离心式冷水机组和KLSW-150S 螺杆式冷水机组详细参数见表1、表2和表3。
表1 KLSW-240S 螺杆式冷水机组参数表表2 LC270-P 离心式冷水机组参数表表3 KLSW-150S螺杆式冷水机组参数表(2)计算过程根据《冷水机组能效限定值及能源效率等级》(GB19577-2004)中规定,冷水机组能源效率限定值和能源效率等级指标详见下表。
表 冷水机组能源效率限定值表 冷水机组能源效率等级指标(3)能效评价根据上表,额定制冷量小于528kW时,水冷冷水机组的能源效率限定值为;额定制冷量在528kW和1163kW之间时,水冷冷水机组的能源效率限定值为;额定制冷量大于1163kW时,水冷冷水机组的能源效率限定值为。
本项目KLSW-240S螺杆式冷水机组的COP为,大于限定值,且冷水机组能源效率等级介于二级和三级之间,属于较高能效等级。
LC270-P离心式冷水机组的COP为,大于限定值,且冷水机组能源效率等级介于二级和三级之间,属于较高能效等级。
KLSW-150S螺杆式冷水机组的COP为,大于限定值,且冷水机组能源效率等级为二级,属于较高能效等级。