冷水机组能效测试报告(朱海明)
工业或商业用风冷冷水热泵机组出厂检测报告
风冷冷水(热泵)机组出厂检测报告---工业或商业用及类似用途共 2页第1页编号:型号规格机组编号检验日期序检验技术要求与检验方法单项号项目备注判定机组内清洁无杂物。
机组外表面应清洁,涂漆表面应光滑,不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹、划痕、锈斑和其它损伤。
电镀件表面应光滑、色泽均匀,不得有剥落、露底、针孔,不应有明显的花斑和划伤等缺陷。
整机组的隔热层应有良好的隔热性能,并且无毒、无异味且有自熄性能。
机装饰性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,塑料件应耐老化。
机组内与制冷剂和润滑油接触的表面应保持清洁、干燥。
整机组装规整,各零部件应牢固可靠,管路附件安装应横平竖直、美观大方,管路与零部件不应有相互摩擦和碰撞。
压缩机、水泵、膨胀阀、气液分离器、风机等主要部件安装位置正确,固定方式牢外主固、可靠,压缩机具有防振动措施。
一要观膨胀阀感温包绑扎位置正确、方式牢固与技术要求相符,应有保温绝热措施。
部件板换、壳管蒸发器保温符合技术要求,不得有开裂、破损等缺陷。
机组冷凝器翅片应保持规整,不得出现倒伏、磕碰等缺陷。
管路及附件安装应规范整齐;管路焊接和安装符合技术工艺要求,焊接时须对有关管部件采取防护措施,以防止对制冷配件造成烧伤;焊口应饱满、均匀。
路保温包扎符合技术要求,无开裂、破损、漏包等缺陷。
电线应加以保护,不得接触钣金毛刺、高压管路等,以免损坏布线绝缘等。
通过绝缘导线的金属孔,表面应光滑,并有绝缘套管。
电电器布线规范、美观;线号清楚、正确无松脱现象;线径规格与技术要求相符。
器电器件安装牢固,位置正确符合技术要求。
接地及电器件标志粘贴齐全、牢固,位置正确。
各种控制功能正常,各种保护功能齐全,保护器件应符合设计要求并灵敏可靠。
二外形尺寸机组的外形尺寸和进出水口尺寸符合技术要求。
进出水管装配规范,管口有保护措施。
主要换热器有合格证。
三零部件同一任务单的机组所用部件配置型号、规格应一致,符合技术要求。
制冷压缩机性能测试实验
制冷压缩机性能测试实验试验台简介本试验台采用图1所示系统,通过阀门的转换,可进行制冷压缩机性能测试实验、冷水机组性能实验、水-水换热器性能实验和水泵性能实验。
制冷压缩机性能实验系统由压缩机、冷凝器、蒸发器、电子膨胀阀、恒温器电参数仪等设备组成。
压缩机吸气压力、吸气温度、排气压力分别控制在国家标准规定的状态下。
吸气温度由恒温器2调节蒸发器冷媒水进口温度T9控制,吸气压力由电子膨胀阀控制,排气压力由恒温器1调节冷凝器冷却水进口温度T7控制。
压缩机的实际制冷量由通过蒸发器的冷媒水进出口温度和流量测出,冷凝换热量由通过冷凝器的冷却水进出口温度及流量测得。
由此得到压缩机的主辅测质量流量,进而计算出标准工况下的主辅侧制冷量。
压缩机的输入功率由电参数仪测得。
在制冷系统内部安装多个压力和温度测点,可以方便地确定系统内部的状态。
冷水机组性能实验系统,由压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、恒温器等设备组成。
实验时,可以设置不同的冷媒水和冷却水温度。
冷水机组冷媒水进口温度通过调节恒温器2中的电加热器控制,冷却水进口温度通过调节恒温器1中的电加热器控制,而出口温度则通过阀门调节。
冷水机组的输入功率通过电参数仪表测得。
冷水机组的制冷量由通过蒸发器的冷媒水进出口温度和流量测出,冷凝换热量由通过冷凝器的冷却水进出口温度及流量测得。
同时在系统中加入了相应的温度和压力测点,可以使学生能更加深入地了解冷水机组的工作特性。
水-水换热器性能实验系统,由冷水机组、恒温器、流量计、水泵等设备组成。
冷热侧流体分别通过冷水机组和恒温器1获得。
换热器冷侧和热侧流体进口温度分别通过恒温器2和恒温器1控制。
通过测量换热器两侧流体进出口温度和两侧的流量,可以求出换热量,在已知换热面积的前提下,可以求出换热器的换热系数K。
水泵性能实验系统,由水泵、流量计、电参数仪等设备组成。
水泵的流量通过流量计测得,水泵的扬程通过水泵进出口压力变送器测得。
在水泵的出口处设立调节阀,通过改变阀门的开度来改变水泵进口处的参数,获得水泵变工况运行特性曲线。
中央空调综合能效分析报告(北京香格里拉酒店)
平均耗电量 261.5KWh
150.0
100.0
50.0
0.0 15:46
15:49
平均耗电量 230.9KWh
冷却塔平均 耗电量 23.5KWh
15:52 15:55
冷机进入 卸载
冷机功率
在这里我们可以看出 冷却塔停了,冷机耗
电回升
冷却塔功率
15:58
16:01 16:04 机组功率
16:07 冷却塔功率
• 把冷却侧运行优化到最佳状态,为冷机运 行提供最好的外部环境,提高冷机运行能 效。
• 冷却塔采用联合变频控制技术,尽量利用 冷却塔的富余面积,提高冷却塔能效与整 个空调系统能效。
解决结果预测
通过以上的改进,可以在相同的运行环境下: 1. 综合能效提升9.9%左右, 2. 冷冻水输送系数控制在40~60%之间。 3. 冷却水输送系数控制在35~60%之间。 4. 冷却塔能效可以提升到60%以上的能效范
80.0
冷冻水输送系数WTFchw
70.0
60.0
正常
WTFchw
测试结果:达到国标要求限值
50.0
40.0
\\\
30.0
国标限值
20.0
平均结果:38.4
10.0
0.0 15:46 15:49 15:52 15:55 15:58 16:01 16:04 16:07 16:10 16:13 16:16
CL 1163
电制冷冷水机组 运行效率限值
全年累计 典型工况
工况
2.8
3.0
4.2
4.4
4.5
4.7
4.8
5.1
吸收式冷水机组 运行效率限值
全年累计 典型工况
冷水机组能源效率检验报告
附件2:
冷水机组能源效率检验报告
报告编号:
检测单位(盖章):____________________________________________________
主检:日期:
审核:日期:
批准:日期:
产品名称:____________________________________________________________ 规格型号:
生产者/商标:
注意事项
1.报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
2.复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或“检验单位公章”无效。
未经委托单位书面同意,不得复制本报告的任何部分。
3.报告无主检、审核、批准人签章无效,报告应加盖骑缝章。
4.报告涂改无效。
5.若对检验报告持有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检验单位提出,逾期不予处理。
6.委托检验仅对来样负责。
检验报告
检验结果
(压缩机型号:)。
冷水机报告
宁波威霖住宅设施有限公司冷水机解决方案报告批准:审核:报告人:报告日期:一、现状:涂装厂现有冷水机一台生产厂方为‘上海利华冷气机有限公司’机器性能参数为 1.机器型号:LSF-95 2.压缩机型号:6wb40 (压缩机为苏州企鹅压缩机厂生产、功率30KW) 3.制冷剂:R22 4.设备总功率大约:40KW 5.冷水出口温度7-12度 6.冷水循环量:16.5立方小时7.制冷剂注入量R22-30公斤 .该年机器于2008 年9月下旬安装使用,原设计为电泳漆生产线褐色线与白色线共用现在白色线暂停使用。
由于2012年的超强台风经过,加上该冷水机设备为风冷形式散热,屋顶无法加屋顶设备房间也无房门,导致刚修理好的设备运行不久却因电机进水造成设备再次损坏。
我们设备组维修人员会同专业冷水机组维修厂方联合调查检修发现该冷水机组以前多次压缩机烧毁,(油压差控制器、压力系统高压与压力系统低压保护开关、流量保护开关、风压保护开关、压缩机温度保护开关等损坏或没有安装)估计是因为以前的设备维修没有请专业的活塞压缩机维修人士进行维修,无法正确解决问题而被迫把各种保护功能拆除或损坏。
经过向生产车间一线操作人员了解该机组曾因为冷水管道破损而造成镀槽中腐蚀液体进入机组可能对机组压缩机、供液电磁阀热力膨胀阀、冷热交换器、冷媒滤芯造成无法修复的伤害,最终结果为屡修屡坏。
二、对策:1、常规维修:将压缩机送到压缩机生产厂方进行修理,如果只是电机问题估计费用在1万元左右包括人工验收的差旅费,但是如压缩机主机受损维修费用可能1.5万以上,加上其他的费用估计总共维修费用在2万元左右,维修时间可能两个月以上。
该方案的优点为费用最低。
缺点为维修周期长、工作稳定性能差、工作故障率髙、工作能耗高、需要专业人员定期维护。
(因为压缩机经过多次维修以后不可能达到新机的工作性能)1)设备常规维修费用表:项目数量材料价格合计价格加冷媒30公斤50元/公斤2000元油压差控制器 1 320元/个340元高低压保护开关 2 150元/个320元冷媒滤芯 1 180元/个200元/个压缩机 1 1万元左右/台 1.5万元8000元左右其他待查问题8 问题不确定装上压缩机后才全面能检查合计总费用2586元2、设备大修:买压一台新的缩机费用估计2万元左右,如果厂方有货五天就能到货安装,再将原压缩机维修后备用总的维修周期大约一个月左右,维修的总费用估计在4万元左右(包含损坏的压缩机维修费1.5万元左右,因为原有设备配件老化压缩机很容易出现故障再次损坏,维修后的压缩机作为维修备份机备用)。
冷水机组出厂测试报告
evaporator inlet water temperature (℃) outlet water temperature (℃) manual limit thermostat (℃) water cooled condenser inlet water temperature (℃) outlet water temperature (℃) water regulation alve set (℃) AIR COOLED CONDENSER total air flow m3/h revolutions rpm working current A working control □limit thermostat
1
2
1
2
4
FINAL TEST □ spring locks cranckase heater □ water circuit leak □spring locks □ exchanger water emptying □terminals lock □ cocks ,hubs,panels locks □ TEST ROOM CONDITIONS temperature (℃) R.H. % voltage 208V 3PH 60Hz response according to the specification □ yes □ No date remark signature
□ □water flow working switch thermostat
Co.,Ltd
Address: Website:
(A) (℃) (℃) OUT (Bar) IN (Bar) automatic high pressure switch OUT (Bar) IN (Bar) automatic low pressure switch OUT (Bar) SET(Bar) condenser fan speed control DIFF (Bar) oil differntial pressure switch OUT (Bar) timered low pressure switch OUT (Bar) COMPRESSOR 3 working current evaporating temperature condenser temperature manual high pressure switch (A) (℃) (℃) OUT (Bar) OUT (Barch IN (Bar) OUT (Bar) automatic low pressure switch IN (Bar) SET(Bar) condenser fan speed control DIFF (Bar) oil differntial pressure switch OUT (Bar) timered low pressure switch OUT (Bar) compressor 1 running hours compressor 2 running hours compressor 3 running hours compressor 4 running hours input power starting current cooling capacity test date tested by checked by H H H H kw A kw
冷水机组在极端天气运行能效研究
其中,(水冷式)机组制冷性能系数主要试验测量机组制冷量(w);N 组制冷总输入功率(w),根据电脑记录数据所得。
为主要试验测量机组制冷量,单位为瓦(W);冷水机组在极端天气运行能效研究图1 北京室外温度情况本文定义北京室外温度35℃以上为极端天气。
在极端天气状况下,冷冻站运行状态建立模型进行整体分析。
冷水机组运行负荷情况2020年夏,1~4号冷水机组运行负荷百分比,见~5。
机组运行记录数据取自冷冻站2020年夏季运行记录。
运行数据取值为12:00~15:00平均数值,其中,部分日期由于冷水机组开关机运行不稳定,不在取值范围内。
见图6、图7。
(2)2号冷水机组。
2号冷水机组运行记录范围7月10日~15日冷冻水进出口平均温度及平均每小时用电功率,见图8、图9。
图8 2号冷水机组冷冻水供回水温度 图9 2号冷水机组功率(3)3号冷水机组。
3号冷水机组运行记录范围7月8日~14日冷冻水进出口平均温度及平均每小时用电功率,见图10、图11。
(4)4号冷水机组。
4号冷水机组运行记录范围7月16日~8月29日冷冻水进出口平均温度及平均每小时用电功率,见图12、图13。
室外温度33℃以上时,冷水机组负荷在90%以上数据进行统计,根据计算公式1,计算得出(水冷式)机图14 1号冷水机组cop值 图15 2号冷水机组cop值图16 3号冷水机组cop值 图17 4号冷水机组cop值4 制冷性能分析冷水机组铭牌平均制冷性能系数为5.99,从图4~7冷水机组在90%以上负荷运行时,1~3号冷水机组制冷性能系数集中在4~5区间,4号机组制冷性能系数集中在3~4区间,根据计算公式以及运行数据,可以看出机组负荷处于90%以上运行时:水的比热容、密度为定值,水流量根据运行水泵频图2 1号冷水机组负荷百分比 图3 2号冷水机组负荷百分比图4 3号冷水机组负荷百分比 图5 4号冷水机组负荷百分比图6 1号冷水机组冷冻水 图7 1号冷水机组供回水平均温度 运行功率图10 3号冷水机组冷冻水 图11 3号冷水机组供回水温度 用电功率图12 4号冷水机组供回水温度 图13 4号冷水机组功率浅析大车电缆卷盘全速过高压电缆坑时的。
浦东国际机场能源中心冷水机组性能测试分析
变冷水出口温度时冷水机组性能测试结果
制冷量 * 5% &! 7,7"2 &! 7,7"2 &! #,,"& &’ 2#’"! &’ 2#’"! && !#’"’ 电机输入 功率 * 5% # 922"8( # ,(,"2, # 9’2"8! # ,#,"2, # 9,8"’, # &8!"7, 实测 !"# 值 9"8# 9"8( 9",( 9"’( 9"!# 9"#9 能耗指标 * %* % ("&89 ("&89 ("&87 ("&72 ("&7! ("&2(
・ &(# ・
运行管理
!""! 年第 #! 卷第 ! 期
表$
机 组 ! 6 -$
台 ! " # $% 的离心式水冷冷水机组; & 台 ! $% 的燃气轮机, & 台 ’( ) * + 的火管蒸汽锅炉和 & 台 && ) * + 的余热锅炉, 详见文 献 [,] 。 ! 测试方法及测试结果 测试项目、 测试仪器及测试方法 测试项目 !"#
图# 部分负荷时的机组性能
管路 等 配 置 是 合 理 的, 这对 系 统 的 高 效、 可靠 运 行 是 有 利的。 " -$ 型 冷水 机 组 的 部 分负 荷 测 试 结 果 表 明, 主机 的 !"# 值不是 随着 负 荷 的 变 化呈 线 性 变 化 的, 随着负荷 的 减 小, 主机 的 !"# 值逐渐 增 加, 在 约 7(4 的 部 分 负 荷状 态 下 达 到 最 大 值, 然后 随着 部 分 负 荷
冷水机组考察报告doc
冷水机组考察报告篇一:冷水机组项目可行性研究报告冷水机组项目可行性研究报告《冷水机组项目可行性研究报告》《冷水机组项目可行性研究报告》是对拟建的冷水机组项目的市场需求、技术方案、资金计划、财务效果、社会影响、投资风险等进行全面的技术经济分析论证,并提交给发改委、证监会、银行或其它上级主管部门审批的上报文件。
【报告类型】项目可行性研究报告【报告用途】政府立项、申请土地、银行贷款、上市募投等【交付时间】3-20个工作日,特殊要求另行约定【收费标准】需根据项目投资额大小、工程咨询资质级别等多种因素进行核算【编制机构】千讯(北京)信息咨询有限公司【报告格式】PDF版+WORD版+纸介版【资料来源】/Feasib/9/3305372.html 根据项目单位的实际使用需要,《冷水机组项目可行性研究报告》的编制可以进行不同角度的侧重,主要有以下几种用途:一、用于报政府/发改委立项、批地此类报告须根据《中华人民共和国行政许可法》和国家其它相关规定编写,是大型基础设施项目立项的基础文件,国家或地方发改委根据项目可行性研究报告进行核准、备案或批复,决定某个项目是否实施。
此类报告难度相对较低,编制周期短,一般1-3周;报告要求具有工程咨询资质(分甲、乙、丙三个等级)的单位进行编写,绝大多数可行性研究报告都属于此类用途的报告。
二、用于向银行申请贷款商业银行或者政策性银行在贷款前进行风险评估时,需要项目方出具详细的可行性研究报告,对于贷款额度较大的项目,银行通常会组织专家评审,以确定项目是否能够放贷。
千讯咨询 -《冷水机组项目可行性研究报告》第 1页贷款用可行性研究报告要求提供更为详细准确的市场分析(通常需要权威数据或者一手调查数据)、更为详实准确的建设方案、合理的工艺(说明该工艺的优势以及选择该工艺的原因)、详细的设备明细、潜在客户群体(如果能有采购合同或者战略合作协议就更好)、详实的财务数据、项目的主要风险(银行非常重视)。
蒸发冷却冷水机组性能测试与分析
蒸发冷却冷水机组性能测试与分析发布时间:2023-03-07T07:18:35.697Z 来源:《当代电力文化》2022年20期作者:熊松[导读] 本文介绍了蒸发冷却冷水机组的结构特点、运行方式和技术性能,熊松贵州黔源电力股份有限公司引子渡分公司561105摘要:本文介绍了蒸发冷却冷水机组的结构特点、运行方式和技术性能,并通过实例说明了蒸发冷却技术在工业制冷系统中的应用。
随着社会的发展,工业领域对节能的要求越来越高,而传统制冷机的能耗和效率已无法满足其对节能的要求,蒸发冷却技术应运而生。
蒸发式冷水机组以水为传热介质、用制冷剂替代传统冷却水、利用空气作为冷却介质,从而实现能量交换。
本文主要介绍了蒸发式冷水机组(简称“机组”)设计原理、结构特点、性能测试以及实际应用等内容。
关键词:蒸发冷却冷水机组;性能测试;分析引言随着现代化进程的加快,空调在我国的应用越来越广泛,由此带来的能源问题也越来越引起人们的重视。
现代社会崇尚绿色环保,而空调作为一种能耗较高的家用器具,其使用要求也越来越高。
目前,利用可再生能源、低品位能源已经成为当前节能领域的一个重要课题。
在传统的中央空调系统中,大多数都会使用蒸汽压缩式冷冻机或吸收式冷水机组作为冷源,在7-9℃左右。
随着我国实施“自控”的概念,以及相关的节能示范项目的实施,对15~20℃的低温冷源的需求量越来越大。
由于我国中西部地区气候较南方干燥,因此采用蒸发冷却方法来获取高温冷源是一种很有前景的方法。
1蒸发冷却对于现代制冷的重要性我国在现有的空调制冷方面,它最大的特点就是要能达到冷却、节能、可循环利用,因此我们需要对以往采用的制冷方式进行改造。
尤其是在高温差地区,更需要大量的制冷,而现在的蒸发器冷却技术可以将这两种技术有机地结合在一起,使得我们可以节约能源和健康环保。
我们按照需要采取下列方法进行空气降温:(1)循环水的冷却是通过水的汽化冷却特性来实现的。
(2)利用各种天然的冷能源,如河流、湖泊、可燃冰和地下的制冷。
溴化锂吸收式冷水机组考察报告
溴化锂吸收式冷水机组考察报告溴化锂吸收式冷水机组是我国在九十年代初期国内电力供应紧张的时候得到大力推广的,由于当时市场需求量大,所以国内大小溴冷机厂都一哄而上,结果在九五年前后就出现了许多机组刚生产一两年甚至几个月冷量衰减就极为严重甚至报废的问题,溴机一度陷入了低谷。
但是近几年,这种机组又得到了广泛使用,而且生产厂家纷纷承诺该机组技术已经成熟,衰减几乎已经没有了,用户可以完全放心使用。
旺座现代城项目中央空调主机采用溴冷机的原因:一是根据厂方提供的参数经过经济比较后得出使用蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组比电制冷机组的综合费用要低;二是采用集中供暖的小区其热源到夏季可以供给溴冷机,充分利用了热网资源。
经过十年的发展溴机的质量和性能到底怎么样了?原来存在的问题技术上都采取了那些措施?目前这些生产企业产品,那些我们可以放心使用?为了解除这些疑问,公司决定派有关人员对国内生产溴化锂吸收式冷水机组的厂家进行技术考察。
参加考察的人员有:负责安装的副总工关迪轩,负责项目部安装工作的经理陈文源,负责暖通的工程师巨秋红。
目前国内生产溴机的大型厂家主要有五到六家,这次考察的生产厂家有:远大、三洋、双良、荏原、LS(即原来LG)。
我们了解到过去溴机存在的问题主要有:喷林装置堵塞、机组气密性差、溶液结晶频率高、机组安全保护性能差及COP值(能效比)低等。
其中机组气密性差是最致命的问题。
了解这些方面的技术改进情况就成为我们这次考察的重点。
溴化锂溶液是机组的血液,它如果循环不好直接影响机组的制冷量。
而喷林装置堵塞会严重影响溶液的循环。
在过去,由于机组的气密性差,机组内部会产生大量的锈渣,这些锈渣会慢慢地堵住喷嘴。
目前这些厂家都采取了不同的措施,如:取消喷头改激淋,下喷改上喷,增加动力加大喷头孔径及机组内置溶液过滤装置等。
这些措施应该说在很大程度上可以避免堵塞问题的产生。
真空度的保持问题是溴化锂机组的关键性问题,真空度要保持好,首先机组气密性是关键,机组气密性差带来的问题是冷量大幅衰减、机组内部腐蚀甚至报废。
冷水机组运行性能评价及节能诊断
冷水机组运行性能评价及节能诊断清华大学建筑技术科学系蔡宏武魏庆芃摘要:本文指出了目前用COP作为单一指标评价冷水机组运行性能及进行节能诊断时的不足,在此基础上,提出应将多方面因素综合起来评价冷水机组的运行性能;提出了影响冷水机组运行性能的各种因素的分类方法;指出冷水机组节能诊断应从内、外两个方面着手,给出了内部效率(DCOP)和外部效率(ICOP)的概念,并进一步分析了这两个效率各自的影响因素及其在节能诊断中的应用;重点是将本文提出的新观点和方法应用到工程实际中去,示例性地给出了对冷水机组进行节能诊断的全过程。
关键词:冷水机组 COP 内部效率(DCOP)外部效率(ICOP)节能诊断1.引言大型公共建筑节能的最主要任务是空调系统节能,冷水机组作为空调系统的最主要用能部分,对其进行节能诊断的意义不言而喻。
表1给出了笔者实测的几栋建筑的冷水机组能耗情况。
表1:冷水机组能耗典型数据建筑序号所处地区使用性质建筑面积(万m2)冷机电耗(万kWh/年)占空调系统总能耗比例(%)占建筑总能耗比例(%)A北京办公 3.750.744.2%37.1%B上海办公、宾馆29.0745.049.0%24.0%C深圳办公楼 4.575.137.5%19.4%D香港商场11.51299.056.5%37.4%冷水机组的节能诊断问题,实际上就是对冷水机组的运行性能进行科学评价的问题。
有了科学的评价,分析清楚影响冷水机组性能的各种因素,自然就能提出科学的节能诊断意见。
对冷水机组的实际性能进行评价的传统方法(目前普遍采用的方法)是使用COP这个性能指标。
COP是指冷量与电耗的比值,其值越高说明冷水机组运行的经济性越好(越省能),反之就越差。
显然,COP很直观地反映了冷水机组的整体运行性能。
但是这种评价方法却抹杀了不同因素的影响。
举例说:要比较分别位于北京和深圳的两台冷水机组的运行性能,它们的负荷率基本相同,经测定位于北京的冷水机组COP值要明显高于位于深圳的冷水机组,但是我们却不能由此推断北京的这台冷水机组比深圳的更节能,因为我们无法知道北京的这台冷水机组的COP值高是因为气候使然,还是因为冷水机组本身的性能好。
中央空调冷水机组能效标准GB19577-2004解读
3.《能效标准》重要技术内容的说明
(1)标准的说明
《能效标准》作为国家强制性标准,其中关于“能效限定值”的要求是强制性的,对国 内所有生产和销售的冷水机组都有约束力。
(2)关于标准的适用范围
《能效标准》只适用于冷水机组,不适用于热泵机组的制热工况;标准只适用于电制冷 机组,不适用于溴化锂吸收式机组。由范围可以看出,能效标准是为了规范电制冷产品的竞 争。
显然,考察单台的性能,采用COP和IPLV两个指标比仅用COP更加科学。所以美国的 SHRAE90.1-2001标准在规定机组的最低性能门槛值时,采用了COP和IPLV两个指标来进行判 定,见表6。
表6 SHRAE90.1-2001对冷水机组的最低能效要求
近几年来,我国电力生产增长迅猛,但相对而言,消费量增长更快,在夏季,部分地区 电力供应紧张,有19个省区市不同程度的出现了拉闸限电。04年入冬后,全国大范围的缺电 现象愈演愈烈。据统计,全国有21个省市区采取了拉闸限电的措施来保证基本的电力供应。 电监会日前提供的数字显示,05年我国电力需求增长将达14%-15%,为25年用电增长最快的 一年。
IPLV=0.01A+0.42B+0.45C+0.12D
其中 A——100%负荷工况点时的COP; B——75%负荷工况点时的COP;
C——50%负荷工况点时的COP; D——25%负荷工况点时的COP;
在GB18430.1标准中也提出了测试部分负荷性能的要求,但没有引入IPLV的计算方法。 值得注意的是,05年7月1日开始实施的GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》中已经引入 根据不同气候区确定不同加权系数的部分负荷性能计算方法,这个方法很可能会在新版的能 效标准中采用。