房间的热计量

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关于房间量热计

(此资料作为阅读标准时的参考)

钱大馨

1.房间型量热计是测定房间空调器制冷能力或制热能力的重要方法,与焓差法

相比,其特点是能保持房间空调器在试验时的工作状态与实际使用时比较一致。为此,在房间型量热计设计时,应满足这样一些要求:

a)房间型量热计要有足够而又不过分大的的容积和尺寸,以不妨碍被测空

调器的正常气流流动为准则;

b)空气再处理装置的气流流动不应干扰被测空调的气流流动;

c)由于房间型量热计内的气流流场不可避免的是空气再处理装置和被测空

调器的流场共同作用的结果,因此,空气取样装置应处于被测空调回风

口的上游,以保证所测得的温度能代表进入被测空调器的环境温度。该

处的气流速度应小于0.5m/s。

2.房间型量热计的原理是热平衡法。热平衡法的基本概念是,在稳定的工况下,

在达到热平衡时,加入到密闭的、隔热的房间型量热计中的总能量等于其总的制冷能力,或者反过来,从密闭的、隔热的房间型量热计中取走的总能量等于其总的制热能力。

3.上述评判的基本前提是房间型量热计达到了热平衡。所谓热平衡,是房间型

量热计内部的所有部件及护围结构达到了吸热量等于放热量的热平衡的状态。目前的房间型量热计达到此状态大约需要6个小时。

4.平衡达到的标志是房间壁面温度趋于稳定,为此,我们在每个房间的内外壁

面都贴了若干个热电偶,观察热电偶测量值的走向,应是判稳的主要依据。

但这种判据的程序化还需做些工作。

程序化的一种方法,是将从工况稳定到平衡达到的整个过程的观察,量化为

时间,并用这个“等待时间”作为判稳的依据。这种方法的缺点是:

Ÿ“等待时间”的确定容易趋于保守。

Ÿ不能适应不同能力空调器的要求。

避免上述缺点的方法是人工判稳,但又偏离了自动化的要求。

能否用壁面温度的平均值进行判稳呢?

5.有必要再界定一下关于房间型量热计测定的制冷(热)量的定义:房间热平衡

法所测定的制冷(热)量,是空调机置于室内部分的机体与室内侧空气热交换量的总和。由于包括了进入室内侧的管道,所以管道需要保温,否则进入室内侧的管道长度的不同会影响测量结果。

6.房间型量热计的护围结构应当有良好的隔热性能和隔湿性能。为了减少通过

护围结构可能产生的漏热和漏湿,可以在房间型量热计外面,再建造套间,并控制套件中的温度和湿度与房间型量热计内相同。这样就可以认为除中间隔墙外,通过房间型量热计的其它五面墙壁没有漏热和漏湿(或者很小)。这种类型的房间型量热计称为平衡型,而没有套间的房间型量热计称为标定型。所谓标定型,是表示通过房间型量热计护围结构的漏热系数要通过标定来确定。通常这个漏热量要小于被测空调器能力的5%。平衡型的房间型量热计通过中间隔墙的漏热量也需标定和计入。不管是哪种型式,其护围结构的周围均应保持空气能自由流动,以保证护围结构周围有一个均匀的温度场。为此:

a)护围结构应当是架空的。

b)如果是平衡性房间量热计,其套间应有足够的宽度。空气应尽可能

均匀地在套间中流动。

c)室内侧的设备离墙要有一定距离,以便空气能保持温度均匀。

7.试验时,应当保持室内侧和室外侧压力的平衡,这是被测空调器的正常工作

状况所要求的。为此,应在中间隔墙上安装压力平衡装置和流量测量装置,以满足这种要求。这种装置应当是双向的,以适应不同被测空调器的需要。

室内侧和室外侧之间空气流动的实际效果是降低了被测空调器的能力,但这种效果已反映在测量过程中,不必在制冷(热)量的计算中再计入空气流动所带入的能量交换。但应当测量和计录这种漏气量。

8.校核方法的建立

校核方法的建立依据制冷系统以下的能量平衡方程式:

冷凝器侧换热量=蒸发器侧换热量+空调机输入功率

所谓冷凝器侧和蒸发器侧,是从房间热平衡试验室中间隔墙作为分割面来划分的。不管这个分割面切在那里,上式都是严格成立的。将这种理解应用于窗式空调,尽管窗式空调的中间隔板有漏热,不妨将中间隔板理解为分割面,上式还是严格成立的。如果以蒸发器侧换热量作为主测量结果,根据上式就可建立起校核的测量结果,它等于:

冷凝器侧换热量-空调机输入功率

根据上式可知,空调机的输入功率要作为一个物理量单独测量。

9.房间型量热计的控制和计量:室内侧和室外侧应分别控制和计量。控制的目

的是维持稳定的工况并使其达到平衡,控制的手段如下并分别计量之。计量采用积分的方法。

a)加入显焓:为所有加入平衡室内电功率之总和。室内侧和室外侧分别计

算之。

b)被测空调器电功率:依据第8条的分析,应将被测空调器电功率单独计

量,并全部计入室外侧。

c)取走显焓:通常用盘管冷却法,冷却介质用软水。由于通过盘管的进出

水的温差很小,温度测量方面任何小的误差都会引起大的测量误差。为

提高温度测量精确度,供水要有恒温水箱,而进出水温度的测量,通过

直接测量铂电阻的阻值,再算出温度的办法,以提高测量精度。当然,

测点的位置要尽可能靠近房间量热计。

d)加入潜焓:计量加入平衡室的水量和进水温度。水量的计量既可以采用

称重法,也可采用容积法,不管用哪种方法,都要有一个加水的小容器,这个容器尽可能小,足够测量周期内的消耗就可以了。计量开始,停止

向小容器进水,然后计量开始和结束时小容器的重量或容积差就可以了。

进水的温度测点要尽可能地靠近房间量热计,并保持进水温度的恒定。

e)取出潜焓:计量离开平衡室的水量和出水温度。

出水量等于被试机的出水量和房间空调装置的出水量之和。被试机制热

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