静态加热式热泵热水器输入功率测试分析
欧洲静态加热式空气源热泵热水机性能测试方法探讨
c o mp r e s s o r s—T e s t i n g a n d r e q u i r e me n t s f o r ma r k i n g o f d o me s t i c h o t wa t e r u n i t s . I t a l s o s t u d i e s t h e
用 于提 供 卫 生 热水 的热 水 机 已被 广 泛 用 于 欧
1 试 验 的一般 要求
盟各 国,但市场上 的大多数热水机都是使用 电或 天然气 的传统能源传统型产品。近些年 ,利用可 再 生 能 源 的空 气 源 热 泵 热 水 机 得 到 了很 大发 展 ,
并 迅 速被 市场 所 接受 。
剖
表 1 测量不确定度
测试参数 单位
温度 温 差 ℃ ℃
洚
窑 阚
度 及最 大可 用热水 量 。
第1 3 卷
测量不确定度
±O _ 2 ±0 - 2
容积 d m 土2% 体积流量 d m / s ±2% 热能 ( 完成放水循环 ) k Wh ±5% 温度 ( 回水 , 出水 ) ℃ ±O . 1 5 液体 体积流量 m 。 , s ±1 % ( 传热媒体 ) 静压差 P a ±5P a ( △ p≤ 1 0 0P a ) ±5% ( △ p>1 0 0P a) 盐 水 浓 度 % ±2% 干球温度 ℃ 土0 . 2 空气 湿 球 温 度 ℃ ±0 - 3 ( 热源) 体积流量 d m / s ±5% 静压差 P a ±5P a ( △ p≤ 1 0 0P a ) ±5% ( △ p>1 0 0P a) 电功率 W ±1 % 电参 数 电能 k Wh ±1 % 电压 V ±0 . 5% 电流 A ±O . 5%
%bd热泵热水器热力性能分析及优化设计
∞P更高的实验样机,目前已开展了较有成效的研
究工作‘6|。
1直膨式太阳能热泵热水器实验装置
图1是实验样机实物照片,除太阳集热/蒸发器 (下文简称“集热板”)外,直膨式太阳能热泵热水器 系统的其余部件与常规热泵系统完全相同,极具商 品化潜力。制冷剂作为太阳集热介质直接在集热板 中吸收环境中的热量(太阳能、空气热)而蒸发,然后 通过热泵循环将冷凝热释放给水箱内被加热的水。 由于本热泵系统的蒸发器与太阳集热器是合二为一
缩机(其有效能损失系数,系统A为40%,系统B为34%)和太阳集热/蒸发器(其有效能损失系数,系统A为21%,
系统B为37%)为最大,然后依次是冷凝器(其有效能损失系数,系统A为11%,系统B为8%)和热力膨胀阀(其有
效能损失系数,系统A和系统B均为5%)。因此,压缩机的合理选配、集热器的优化设计是提高太阳能热泵热水器
ACTA ENERGIAE鲫ARIS SlNICA
V01.28.No.5 May.,2007
直膨式太阳能热泵热水器 热力性能分析及优化设计
李郁武,王如竹,王泰华,吴静怡,许煜雄
(上海交通大学制冷与低温工程研究所,教育部太阳能发电及制冷工程研究中心,上海200030)
摘要:针对“直膨式太阳能热泵热水器”750w实验样机(系统A)进行了过渡季节运行工况下的实验研究,根据
1)集热板 .
,。.。=E脚+[E。一f—E。一f]
=.Efad+(凰一日。)一%(S。一S,)+E.m—f—E伽t—f
=k+(日。一巩)一%(S。一S:)(10)
3)冷凝器
静态加热式空气源热泵热水器
9 KF70-LC/B水箱RSX-200/LX28A(70)
10 KF70-LC/F水箱RSX-150/FX24A
11 KF70-LC/F水箱RSX-150/FX24B
12 KF80-LC/A水箱RSX-150/FX23A
13 KF80-LC/A水箱RSX-150/FX23B
14 KF80-LC/C水箱RSX-150/LX52A(80)
3
KF160-LC水箱RSX-300/X23
4
KF160-LC水箱RSX-300/X23D
5
KF160-LC水箱RSX-500/X23
品牌
普瑞思顿 普瑞思顿 普瑞思顿
同益 同益 同益 同益 同益 同益 同益 同益 同益 同益 同益 同益 同益 同益 同益 同益 同益
万和 万和 万和 万和 万和 万和 万和 万和 万和 万和 万和
11
CAHP-120-12
12
CAHP-120-6
13
CAHP-120-8
14
CAHP-80-10
15
CAHP-80-12
16
CAHP-80-6
17
CAHP-80-8
18
CAHP-120C-06
19
CAHP-120C-08
20
CAHP-120C-10
21
CAHP-120C-12
22
CAHP-120D-06
3500
3.6
300
A.O.史密斯
3500
3.6
300
A.O.史密斯
8000
3.8
350
A.O.史密斯
8000
3.8
350
A.O.史密斯
8000
工程技术知识:热泵热水机能效标准即将揭开面纱
工程技术知识:热泵热水机能效标准即将揭开面纱提要:标准还将明确规定热泵热水机能效限定值、节能评价值,以及能源效率等级的判定、试验方法及检验规则。
对于新标准中,制热量小于10kW、普通型静态加热式热泵热水机能效限定值为3.4,这一指标引起的争议大。
一个成熟的产业必定会有先关的行业标准来规范市场。
近日,记者在中国空气能行业高峰论坛上得到消息,《热泵热水机(器)能效限定值及能源效率等级》在2012年年底已形成报批稿,目前正等待有关部门批准。
据知情人士透露,标准或将于2013年6月开始执行。
作为新兴产业,热泵热水机行业近几年发展很快,从2000年第一台热泵热水器研制成功,到2013年近500家热泵生产企业的火热,热泵热水器行业已初具规模。
然而,在发展的过程中,行业中也存在产品质量不过关、能效造假等诸多问题。
虽然2008年,相继出台了《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》、《家用和类似用途热泵热水器》产品标准,但这些标准只是对热泵热水机和热水器的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等进行了统一规范,并没有涉及热泵热水器能效比等核心具体的问题,所以《热泵热水机(器)能效限定值及能源效率等级》(以下简称热泵热水机能效标准)何时能正式出台,成为了行业瞩目的焦点。
近日,制冷商情记者在中国空气能行业高峰论坛上得到消息,《热泵热水机(器)能效限定值及能源效率等级》在2012年年底已形成报批稿,目前正等待有关部门批准。
据知情人士透露,标准或将于2013年6月开始执行。
标准即将执行,它的内容到底有哪些?,标准的实施存在什么样的争议,标准实施以后又会给行业带来什么样的影响?标准内容提前知据制冷商情记者了解,参与该标准起草的单位众多,既有中用电器研究院、中国标准化研究院等企事业单位,也有美的、格力、锦江百浪、阿里斯顿、艾欧史密斯、天舒、博浪等热泵企业,还有一些高等院校也参与了标准的起草。
直热式空气源热泵热水机的技术分析
直热式空气源热泵热水机的技术分析摘要:随着我国经济社会的快速发展以及人们生活质量的提升,热水在生活中使用的效率越来越频繁,而这造成的直接问题就是能量消耗越来越大。
在如今资源短缺以及环境条件不断恶化的形势下,保护环境、节约资源成了很多电子产品设计遵循的原则,而直热式空气源热泵热水机正是以其节能环保以及快捷高效的特点得到了用户的青睐,已经成为一种市场占有率较高的产品,在国民生活中扮演着重要角色。
本文主要对直热式空气源热泵热水机的相关技术进行分析,包括对其工作基本原理、设计要求和技术难点以及解决方法的探讨,希望能为相关人员提供参考。
关键词:直热式空气源热泵热水机;技术;分析引言空气源热泵热水机作为一种节能环保且便捷高效的热水产品已经占有了很大的市场份额,其独特的优势不但适应了国家可持续发展战略的要求,而且迎合了人们绿色健康生活的理念。
然而产品的开发永远不能满足用户的要求,产品总是随着用户的要求不断变化的。
近年来人们对空气源热泵热水机的很多性能提出了建议,包括连续用热水功能的实现等,其中缩短再次用热水等待时间已经成为相关研发人员研究的重点,也是亟待解决的问题之一。
直热式空气源热泵热水机是空气源热泵热水机的一种,其主要被用于商业场合。
相对于传统的热水器,制热时热泵热水机具有很多技术上的特性,其一般采用小制热能力的机组来匹配较大容量的水箱,这能够达到长时间连续加热并将热水存储起来的目的。
1.直热式空气源热泵热水机的工作原理简单地说,直热式空气源热泵热水机的工作原理就是逆卡诺循环,其压缩机部分能够通过不断的做工将空气中的热量转移到水中从而使得水温升高。
顾名思义,直热式空气源热泵热水机是以空气作为热量来源,能够直接将水温升高到用户需求的温度,其机组的制热能力较小决定了其每次加热的水量不多,但是这是其能够在短时间内将水温升高的原因之一。
因此,直热式空气源热泵热水机内部的温差较大且温度变化快。
直热式空气源热泵热水器之所以能够在运行过程中维持较稳定的压强并迅速加热出水,就是因为其蒸发侧有翅片式换热器,能够将热水机内部的冷媒同空气中的热量进行及时交换,空气中的热量被吸收进冷媒中得以暂时存储,然后被释放到冷水中将水在短时间内加热。
静态加热式热泵热水器的电加热
静态加热式热泵热水器的电加热作者:黄聪来源:《科学与技术》2015年第02期随着社会经济的发展,以及节能环保观念的提升,燃气热水器、电热水器、太阳能热水器已逐渐满足不了人们对舒适、节能、安全的需要。
而空气源热泵热水器因其节能、环保、安全等优点,受到消费者的喜爱,空气源热泵热水器的市场份额逐年增长。
在家用空气源热泵热水器中,静态加热式热水器因其结构简单、价格较低成为众多消费者的第一选择。
由于热泵热水器的低温衰减特性,大多数厂家都会有其加入了电加热的热泵热水器的产品。
根据GB 29541-2013《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》,对普通型静态加热式热水器的能效等级指标如表,为什么要在热泵热水器加入性能系数不超过1.0的电加热,电加热的安装位置、启停时间与功率等对热泵的性能、可靠性以及用户的使用效果都有什么影响?1、为什么要加入电加热压缩机作为热泵热水器的核心部件,其能力决定了热泵的制热量。
压缩机的制冷量,对定频压缩机,其理论输气量由压缩机的结垢参数和转速所决定,是固定不变的。
单位容积制冷量:,在冷凝温度不变时,固定不变,通过观察制冷剂的饱和蒸汽性质表可以发现,随着蒸发温度的降低,虽然饱和蒸汽的比焓也随之降低,但变化很小。
尽管的变化对单位容积制冷量的分子无多大的影响,但由于的降低使蒸发压力的随之下降,因而压缩机的吸气比容增大,使分母有较大的改变,随的降低而迅速下降,这意味着对一台给定的定频压缩机,随的下降,制冷量将迅速下降。
热泵热水器的能力、能效会随着环境温度的降低而降低,这时压缩机的运行时间会延长,当工况较恶劣时,会超出压缩机的运行范围,压缩机超运行范围运行会降低压缩机可靠性,缩短压缩机寿命。
电加热能够保证低环境温度下热泵制热量降低甚至不能运行时热水器的正常热水,提高热泵热水器的可靠性与用户的使用体验。
2、电加热的功率对产品设计而言,需要尽可能使用户能够随时享受到热水,尤其是在晚上大量用水后要保证第二天早晨的热水用水。
热水器性能测试检测方法
热水器安全性能测试检测方法一,小型系列以及中型系列热水器1,打压测试:依据打压测试操作规程执行操作,压力标准:1.2Mpa,测试时间:5分钟,测试结果:无漏水现象。
2,安全性能测试:操作方法:将热水器零线、火线以及地线分别夹在测试夹的零、火、地线上。
测试时分两步测试,第一步先测试热水器的电气强度和接地电阻,测试前先将热水器中的水吹净,然后进行测试,测试过程中热水器不通水;第二步测试热水器的泄漏电流,测试之前先通水,然后再按测试按钮测试,测试过程中观察热水器指示灯是否亮,出口水是否出热水。
测试数值标准如下:(1),电气强度(耐压):测试电压1800V、击穿电流:<5mA(测试之前必须先吹干热水器里面的水) ,测试时间2秒。
(2),接地电阻:测试电流25A、接地电阻<100mΩ,测试时间5秒。
(3),泄漏电流:测试电压应为额定电压的1.06倍、泄漏电流值应小于0.75 mA /Kw,最大值不超过5 mA,测试时间5秒。
注意:测试泄漏电流必须先通水后测试。
二,大型系列热水器1,打压测试:依据打压测试操作规程执行操作,压力标准:1.2Mpa,测试时间:5分钟,测试结果:无漏水现象。
2,安全性能测试:大型三相电热水器(3根火线1根地线)操作方法:测试时分三步测试:第一步先测试热水器的电气强度,将热水器3根火线拧在一起充当1根火线、地线充当零线,将火线、地线分别夹在测试夹的火线、零线上,然后按测试按钮测试。
测试前先将热水器中的水吹净,然后进行测试,测试过程中热水器不通水;第二步测试热水器的接地电阻,将热水器的地线夹在测试夹的地线上,然后按测试按钮测试;第三步测试热水器的泄漏电流,测试三相热水器的泄漏电流必须使用三相泄漏电流测试仪,将热水器的A\B\C相3根火线分别接在测试仪的A\B\C三根输出线端,测试仪的接地夹分别接在进水管和出水管,测试之前先通水,然后再按测试按钮测试,测试过程中观察热水器指示灯是否亮,出口水是否热。
美国与欧盟家用空气源热泵热水器性能测试研究
表 1 美国热泵热水器测试工况
环境(空气)温度
进水温度
供水水压
出水温度
干球:(19.7±0.6)℃
275 kPa至最大
(14.4±1.1)℃
(51.7±2.8)℃
相对湿度:50%±2%
设计水压
1 美国标准
1.2.2 性能测试
1.2.2.1 第一小时放水测试
美国国家能源部于 2014 年 7 月 11 日公布了热泵热水器
V*i——放水的容积,gal; V*n——最后一次强制放水时水的体积,gal;
T
* del,n
—— __1
第
n-1
次放水的出水平均温度,℃;
T*del,n——第 n 次(最后一次)放水的出水平均温度,℃;
T
* min,n
__1
——
第
n-1
次放水的最低出水温度,℃。
1.2.2.2 模拟24 h使用的测试程序
1h
作状态;2)有一个或多个加热器同时加热的,当减少加热
/
/gal
器个数时开始放水;3)对于不同时工作的加热元件,当水
箱最上方的加热器停止工作时开始放水。
(7)其他放水:当符合(6)要求时开始第二次放水
及后续的每一次连续放水(如果有多次放水过程)。
00:00
10:30
23:00 24:00
(8)按下列公式计算第一小时放水量:
模型,标准将热水器分成了 4 种使用情况:很少量用水、低用 2 欧盟标准
水量、中等用水量、大用水量,每种用水量的区别如表 2 所示。
目前欧盟热泵热水器的执行标准为《Heat pumps with
表 2 热水器规格分类
electrically driven compressors–-Testing, performance
探讨关于循环式热泵热水器性能测试结果的影响因素讲解
循环式热泵热水器性能测试方法探讨施慧(嘉兴威凯检测技术有限公司嘉兴314000)摘要:本文依据国标GB/T 21362-2008《商业或工业用及类似用途的热泵热水器》中的检测方法,针对擎天实业公司制造的QZSS100005-10HP型号试验系统设计,通过试验数据的比较,探讨循环式热泵热水器性能测试结果的影响因素,并提出设备改造相关意见。
关键词:循环式;热泵热水器;性能测试;制热量An I nvestigation on I nfluence F actors of T esting R esults of theP erformance on C irculating H eat P ump W ater H eaterAbstract: According to the detection method in the national standard GB/T 21362-2008 heat pump water heaters in the utilize of commerce or industry similar purposes, this paper compare s the test data to explore the influence factors of test results of the performance on the circulating heat pump water heater, the QZSS100005-10HP model test system design manufactured by Kinte I ndustrial Co., Ltd. Finally, the relevant comments on the modification of the equipment are proposed.Key words: circular; heat pump water heaters; performance testing; heating capacity0 引言随着全球工业化进程的推进,不可再生资源的消耗空间极大缩小,国际上对于节能减排的呼声越来越高。
空气源热泵热水器性能测试方法与国家标准分析
作 者 简介 : 袁明征 , 热 能 工 程学 士 , 格 力 电器 热 泵 热 水 器 产 品 室 主 任 。 负 责 空 气 能 产 品开 发 , 参 与 过 热 泵 热 水 器 能 效 标 准 及 产 品 标 准
he a t pu mp wa t e r he a t e r . KEY W ORDS C( ) P; t e s t s t a nd a r d; H PW H ; a i r s o ur c e
空气 源 热 泵 热 水 器 以空 气 为 热 源 , 利 用 热 泵 原理, 通过热 力循 环从 空 气 中吸 收热 量 , 用 于 制 取
第 1 5 卷 第3 期
2 0 1 5年 3 月
剜
玲
室
REFRI G ER AT I ( ) N AN D A1 R— CO N DI TI O NI N G
空 气 源 热 泵 热 水 器 性 能 测 试 方 法 与 国 家 标 准 分 析
袁 明 征
( 珠海 格力 电器股 份有 限公 司 )
Yu a n Mi ng z he n g
( Gr e e El e c t r i c Ap pl i a nc e s I n c . o f Zhuh a i )
ABS TRACT I n t h i s p a pe r , a c c or d i ng t o t he a na l y s i s o f t he pe r f o r ma nc e t e s t a n d s t a n da r d
v i s i o n of t he e xi s t i n g s t a n da r d a nd t he s t a nd a r d o f a n nu a l o p e r a t i n g e ne r g y e f f i c i e n c y o f
R290替代R134a热泵热水器的性能分析与试验研究_胡敏东
文章编号:1005-0329(2014)05-0067-04收稿日期:2013-07-31修稿日期:2014-02-27基金项目:香港政府基金GCF (522709)R290替代R134a 热泵热水器的性能分析与试验研究胡敏东,王昶,胡懿梵,龙凤元(康特能源科技(苏州)有限公司,江苏苏州215200)摘要:分别对R290和R134a 进行了热力学分析,采用R290对R134a 成熟机组进行灌注量试验,节流元件匹配试验,不同环境温度下,R290试验机组对比变工况试验。
理论及试验结果表明:R290在系统中的单位制热量约为R134a 的1.37倍,R290的单位理论COP 值约为R134a 的94.2%;R290的制冷剂充注量为R134a 的30.3%;R290专用试验机组制热性能平均为R134a 成熟机组的1.27倍,COP 整体略高于R134a 成熟机组,尤其在低温方面(-5ħ,0ħ),平均为R134a 成熟机组的1.05倍。
关键词:R290;R134a ;热泵热水器;热力学分析;试验研究中图分类号:TH12;TB65文献标志码:Adoi :10.3969/j.issn.1005-0329.2014.05.016Performance Analysis and Experimental Study on R290Substituting forR134a Heat Pump Water heaterHU Min-dong ,WANG Chang ,HU Yi-fan ,LONG Feng-yuan(Quantum Energy &Technology (Suzhou )Co.Ltd.,Suzhou 215200,China )Abstract :One thermodynamic analysis between the propane and R134a is done.Also the refrigerant charge test ,throttling ele-ment matching test and variable condition tests are all running in this paper.The performance analysis results show that ,the unit heating capacity and COP in propane system are 1.37times and 94.2percent than R134a system ,respectively.And from experi-mental tests ,the refrigerant charging amounts of propane system is only 30.3percent than R134a system.The heat performance of this propane test unit is 1.27times than R134a mature unit.Also the whole COP of the propane test unit is a little higher ,es-pecially in the low -temperature point (-5ħ,0ħ),it ’s 1.05times average than the R134a mature unit.Key words :R290;R134a ;heat pump water heater ;thermodynamic analysis ;experimental research1前言R290制冷剂ODP 为0,GWP 接近于20(100年),热力性质与R22相当[1],较R134a 性能出色,与酯类油、金属材料、软管材料互溶,无需在原R134a 系统上进行较大变动,且广泛存在于石油、天然气中,提炼方便,一般作为副产品出现,成本较低。
热泵系统的性能试验测试方法讲解
• 目前国际上影响较大的热泵设备及 系统的性能试验测试标准是由美国采暖、 制冷和空调工程师学会(ASHRAE)及美 国空调与制冷学会(ARI)编制的有关热泵 标准系列。虽然美国标准能够作为其他 国家标准的参考,但是国家与地区之间 还存在着实际差别,地区规范和标准必 须符合当地特点。
110%。日本离心式冷水机组标准规定水侧压 力损失在额定值的110%以内。
11.3.6 能效比和性能系数
• 根据我国《房间空气调节器》标准规定,能 效比(EER)和性能系数(COP)的定义如下。
• ①能效比(EER):在额定工况和规定条件下
空调器进行制冷运行时制冷量与有效输入功 率之比,其值用w/w表示。
• a.当测量截面是盘管或喷水段时,应在其上 游200mm的截面上布点。可将该截面平均
• 划分为6~9个等面积的小矩形,在各小矩形 中心测量空气干球温度和湿球温度,取其平 均值作为空气进口状态值。
• b.当测量截面是在试验机组进风管上时, 可采用空气取样或截面上平均布点的方式测
• 量空气干球温度和湿球温度。空气取样的要 求见GB 10223。
验:干湿温度一10~15℃。 • b.参数波动范围如下。 • 干球温度波动±1℃; • 湿球温度波动士O.5℃; • 风量在额定工况下波动±20%,转速应为额定工况。 • ②试验机组进水温度在下列规定范围内任一状态时,冷却时温度波动
不超过土0.2%, • 加热时温度波动不超过O.7℃; 冷却盘管或喷水段7~12 ℃ : • 水加热器50~130℃。
• c.热交换传输装置的输入功率(风扇、泵 等)。
11.4 风量测试方法
• 风量的测定可以采用喷嘴法、毕托 管法或孔板法,我国标准规定采用喷嘴 法来测量(等效采用美国ASHRAE 37— 1988《单元式空调机和空气源热泵性能 试验方法》)。
水源热泵采暖系统运行测试及技术经济分析
水源热泵采暖系统运行测试及技术经济分析随着我国节能减排的逐渐深入,水源热泵采暖系统逐渐成为了一种新型的绿色、节能、环保的采暖形式。
本文将介绍这一系统的运行测试及技术经济分析。
一、水源热泵采暖系统的概述水源热泵采暖系统是一种利用水体、土壤等自然介质作为换热器的热泵系统。
其主要的工作原理是通过热泵的工作原理,从地下水中提取热能,并使用该热能进行室内采暖。
这一系统具有节能、环保、舒适度高等特点。
二、运行测试我们在某一工厂安装了水源热泵采暖系统,并进行了相关的运行测试。
在测试中,我们发现该系统的运行稳定,热效率高,质量可靠。
具体表现在以下几个方面:1、能耗低:与传统的燃气采暖系统相比,该系统能耗降低了45%左右,能够达到较好的节能效果。
2、环保:该系统使用的是可再生能源,不会产生室内外环境污染,具有绿色环保的特点。
3、稳定性好:系统运行稳定,不会对室内环境造成太大噪声,使得住户感觉更加舒适。
4、安装方便:水源热泵采暖系统需要安装换热器、管道和水泵等设备,但安装方便,不需要大面积掘地,减少了场地的破坏和工程的难度。
5、维护方便:该系统维护难度较低,主要是清洁和更换部分零配件,维护费用也较低。
通过以上测试结果,可以看出,水源热泵采暖系统的运行效果非常好,可以适用不同类型的建筑。
三、技术经济分析在分析水源热泵采暖系统技术经济性方面,我们主要从以下几个方面进行分析:1、投资费用:水源热泵采暖系统的建设需要一定的投资费用。
与传统的燃气采暖系统相比,水源热泵采暖系统的投资费用较高。
但是,随着技术不断发展和市场的不断扩大,这一费用也逐渐降低。
2、运行费用:水源热泵采暖系统的运行费用较低,主要来自于电力费用和维护费用等方面。
3、效益分析:从长期来看,水源热泵采暖系统的效益较高,其节能效果和环保效果可以在一定程度上降低空气污染,减少能源消耗。
4、回收期分析:水源热泵采暖系统的回收期较长,一般在5-10年之间。
但是,随着投资费用的不断降低和市场的不断扩大,这一回收期也会逐渐缩短。
空气源热泵热水机(器)提高能效的方法探析
( 器) 能效限定值及能效等级 》 ,规定 了新 的空气 源热泵热水机 ( 器) 能效等级 ,同时将能效标称
最 大允差 由 G B / T 2 3 1 3 7 — 2 0 0 8《 家用和类似用 途
热 泵 热水 机 ( 器) 》中的 一 1 0 % 提高 到 一 5 %。本 文 通 过 对 静 态加 热式 空 气 源 热泵 热 水 机 ( 器) 能 效
KE YWOR DS a i r — s o u r c e s t a t i c h e a t p u m p w a t e r h e a t e r ; t h e c o e ic f i e n t o f p e r f o r ma n c e( C O P ) ; t h e r m o d y n a m i c
1 空气源 热泵 热水机 ( 器 ) 的 系统 工作原 理
空 气 源热 泵 热 水 机 ( 器) 的工 作 原 理 如 图 1 所 示 ,压 缩机 将 高 温高 压 的制 冷剂 蒸 汽排 入 水箱
远远超过电热水器约 9 5 % 的能效比,因此 ,若采 用 热 泵 热水 机 ( 器) 提供 生 活 热 水 ,会 对 国 家可 持续发展产生巨大的经济效益 。目前 ,国家相关 机 构 已经 编 写 完 成 G B 2 9 5 4 1 — 2 0 1 3《 热 泵 热 水 机
第 1 3卷 第 1 0期 2 0 1 3年 1 1月
创
痔
室 调
5 4 . 5 6
REF RI GE RA T1 0N AND AI R. CONDI TI ONI NG
空气 源热泵热水机 ( 器) 提 高能效 的 方 法探 析
王建 良 陈炳 泉
( 青 岛海 尔热水 器有 限公 司 )
空气源热泵热水机制热量试验、全年制热性能系数试验和计算、用水模式性能试验和能源效率计算方法
式中:
——热水机制热消耗
热水机制热消耗功率,单位:kW;
——热水机运行实测终止
实测终止水温,单位:℃。
′
B.2.1.3 每日所需的总热水热能
每日所需的总热水热能
时间表中日平均气温为 时每日所需的总热水热能
按公式(B.3)
)进行计算,单位为:千焦(kJ)
(
:
= × (40 − , ) × × 4.187 ………………………(B.3)
G —— 被加热水质量,kg;
t1 —— 初始水温度,即为计时点开始时水箱内水的平均温度,℃;
t2 —— 终止水温度,即为计时点结束时水箱内水的平均温度,℃;
H —— 加热时间,即为计时点计时开始到计时结束所用时间,h;
Qz —— 标准水箱和管道的总蓄热量和漏热量,kW。
=××
16
(
)
− /15 +
分钟后进行,每隔 10 分钟测量纪录一次,直至连续四次的测量数据满足工况和测量规定为止;第一
次测量至第四次测量纪录的时间称为试验周期,在该周期内允许压力、温度、流量和液面作微小的
调节。
A.2.3 制热量
热水机制热量按GB/T 10870-2014中5.1.3规定计算。试验过程中出现融霜而非稳态运行,则应
按照GB/T10870-2014附录A计算非稳态制热量。
A.3 循环加热式热水机的试验方法
A.3.1 试验装置
A.3.1.1 热源侧
14
GB/T 21362—202X
按 GB/T 10870-2014 中 5.1.1 规定提供水侧条件;空气源热水机采用 GB/T17758 规定的室内空调
装置使其达到热源侧环境温度条件。
空气能热泵热水器运行过程的性能分析
空气能热泵热水器运行过程的性能分析摘要:空气源热泵在热水技术类型中,属于节能型热水技术。
当前人们对于节能环保理念的不断提升下,逐渐对现有空气源热泵热水装置的优化提高了重视程度,并对此优化装置技术进行不断的拓展其运用范围。
它是如今节能减排的重要途径。
但受实验和设计理论上各方面条件的限制,很多研究者只重视于怎样对部件的匹配、站在经济性评价的角度对设计参数的考虑,而鲜有对实践运行是如何对空气能热泵热水器中长期运行过程中如何采取对设置部件功能的优化,需要展开充分的探究。
此外,空气源热泵热水设备的主要特点,还在于其身的能效比与运行工况休戚相关,在特定的工况下,其热力学特性是否得到有效的分析,本文从运行的角度和系统优化设计方面展开分析。
关键词:空气源,热泵热水装置,优化,运行策略一、概述我国内外生活热水需求现状生活热水在我国建筑能耗中呈不断递增的趋势,使商业建筑中的所需能源消耗当仁不让被生活热水所占领,使之成为成本建筑成本中的主要经营成本。
有着资料说明,在各类商业建筑中,人们的生活热水占比分别为:餐饮业占据31%,办公楼占据2.7%,,大型商场占据2.7%,而城市建筑中的洗澡热水有近20%的用量比重。
城市化进程的不断加快,目前大概达到百分之七十的家用热水器的普及率。
在对国外此项内容的调查中,发现大约有百分之七十的家庭习惯于用42度的热水,一个人每年小于40l/d的用水量,大于35l/d的年人均量达到百分之六十四。
因为我国地域广阔,每个区域都有各自习俗,加之差异性的个人生活习惯,使得我国对于热水的消耗存大较大的差异性。
例如对于地区和不同季节方面的因素,就会存在热水量的不同结果。
如果按12℃和90%的方法来对自来水温和热水器常规效率的计算,在我国城镇生活热水达到1.75~2.45*1011kWh每年的消耗情况。
二、装置空气源热泵热水现状问题2.1对于研究人员来说,各部间匹配关系是实验过程中最为引起重视的环节。
但对此优化经验并不多见,热泵热水器在运行中是一种变冷凝工况运行,对变冷凝工况下的热力学性能的科学的论述分析,对控制和指导优化设计有着至关重要的作用。
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第19卷第6期圖用卒窒词2019年6月REFRIGERATION AND AIR-CONDITIONING47-48厂—I—花i试验研究与分析i本栏目投稿邮箱:|zldt@-1—1—1—1—静态加热式热泵热水器输入功率测试分析姜继周孙令群张伟(合肥通用机械研究院有限公司)摘要国家标准GB4706.1-2005中有关输入功率的测试方法不能合理地反映静态加热式热泵热水器的特性。
本文针对静态加热式热泵热水器的运行特性,结合具体案例分析IEC60335-1:2016中提出的测试方法的适用性。
关键词热泵热水器;静态加热式;输入功率Analysis on power input test for static heat pump water heaterJiang Jizhou Sun Lingqun Zhang Wei(Hefei General Machinery Research Institute Co.,Ltd.)ABSTRACT The test method for the power input stated in GB4706.1-2005is not suitable for the static heat pump water heater.Based on the operation characteristics of the static heat pump water heater,the applicability of the test method stated in IEC60335-1:2016is analyzed combined with a concrete example.KEY WORDS heat pump water heater;static heating;input power静态加热式热泵热水器指通过换热器与水直接或间接接触,被加热水侧以自然对流形式使水温逐渐达到设定温度的热泵热水器。
CCC范围内的静态加热式热泵热水器须满足标准GB4706. 1—2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》①及GB4706.32-2012((家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》⑵的要求。
在标准GB4706.1—2005和IEC60335-1:2016Household and similar electrical appliances-Safety-Part1General requirements^中,输入功率或电流的测试是一个重要的项目,其测试结果是考核机组元器件配置是否合理的依据之一,也是保证机组在正常使用中不发生危险的重要指标。
但 由于静态加热式热泵热水器运行状态的特殊性,标准GB4706.1—2005和GB4706.32—2012规定的考核方法对其适用性不佳。
IEC60335-1:2016提出的测试方法可以适用该机型的特性。
笔者将根据该测试方法(新测试方法)对静态加热式热泵热水器的测试进行分析。
静态加热式热泵热水器工作时,其负荷发生周期性变化,功率与电流的变化规律一致,笔者将选用功率进行分析。
1现行测试方法在设定好水箱加热温度后,静态加热式热泵热水器持续加热水箱中的水,水温逐渐升高,机组负荷逐渐增加,机组功率持续变大,当水温到达设定温度时,机组停机。
标准GE4706.1—2005中10.1条提出:如果输入功率在整个工作周期是变化的,则按一个具有代表性期间出现的输入功率的平均值作为输入功率,因此,机组的输入功率应为其运行周期的算术平均值。
按照标准GB4706.32—2012中5.7条的要求,测试机组功率时应“在制造厂规定的最严酷工作条件下运行的状态”进行。
在整个加热过程中,选取算术平均值不能代表机组在最严酷工作条件下运行的状态,因此笔者认为选取该值作为考核值不合理。
在实际测试中,测试人员往往直接选取水温收稿日期:2018-12-11,修回日期:2019-02-26作者简介:姜继周,本科,工程师,家用电器检测所所长,主要从事制冷空调、家用电器产品检测工作。
・48・调金常窒制第19卷达到设定温度停机时的极值功率作为测试结果。
从安全角度考虑,选取此方案是可行的,但是增加了机组的成本,存在一定的弊端。
2新测试方法IEC60335-1:2016中10.1条要求:如果输入功率在整个工作周期是变化的,并且在一个具有代表性期间,输入功率的最大值超过输入功率算术平均值的2倍,则功率值被超过的时间大于10%代表性期间的那些功率值中最大值被认定为输入功率,否则输入功率为算术平均值。
采用这种方案测试机组输入功率,分为以下几个步骤:①当机组功率呈周期性变化时,选取一个合理的代表性区间;②在这个区间内,如果最大功率超过算术平均值的2倍,则进行步骤③,否则算术平均值作为这个区间的输入功率;③功率值被超过的时间大于10%代表性区间的那些功率值中最大值被认定为输入功率,否则输入功率为算术平均值。
测试中关键的部分是如何确定代表性区间和大于10%的代表性区间。
代表性区间需要根据标准的要求、机组的实际工作状态确认,不同类型机组的代表性区间不同。
对于大于10%的代表性区间则有一个共同的要求。
假设测试软件每1s记录一个功率数值,在周期为咒(s)的代表性区间内共记录〃个数据,将测得的〃个数值按照从大到小进行排列后,当最大值大于2倍的整个区间的算术平均值时,从最大值开始,选择前10%的区间,如果前10%的区间的最小值仍大于2倍算术平均值,则剩余数据中的最大值作为整个区间的输入功率,否则算术平均值为输入功率。
对于静态加热式热泵热水器产品,其代表性区间应是首次加热停机后,机组再次运行时的周期。
在这个过程中,机组加热水至设定温度,机组停机,用户使用热水,同时补充冷水直至机组重新启动,再加热水至设定温度,停机,如此循环。
在这个过程中,机组始终在较大负荷状态下运行。
在这个过程中,热水的使用量和补水的温度将直接影响机组的运行状态。
在试验中,应按照企业说明书的使用要求确定热水使用量和补水。
如果企业说明书中没有相关内容,可以按照标准GB/T23137-2008((家用和类似用途热泵热水器》⑷中6.5条的要求进行补水,即“按照等同于制热水能力的流量放水,同时注入等流量的29°C冷水,直至热泵再次启动”。
3试验验证以某型号空气源静态加热式热泵热水器为例,按照上述方案进行测试,在没有厂家提供资料的情况下按照GB/T23137—2008的要求进行输入功率试验。
GE/T23137—2008规定的空气源热泵热水器的最大运行工况见表1,机组功率测试结果见图1和表2。
表1空气源热泵热水器最大运行工况⑴°C~ZlcS29(进水温度)55(出水温度)最大运行工况时间-功率曲线表2某型号空气源静态加热式热泵热水器最大运行工况测试数据时间/s阶段环境温度/°c功率/w472A43.04813494A43.031069582A42.8912771294A43.0514322460A43.1314583630A43.0615503666B43.0753680B43.0256554C43.0056558C43.00106562C43.008206616C42.9913886698C42.7815637894C43.0615337936C43.085A阶段为首次加热阶段,仅在首次注水加热时出现,并不属于代表性区间。
B阶段属于水温达到目标值后停机的过程,待水温降低到运行设定值(下转第55页)第6期姜继周等:电动汽车热泵空调系统在严寒地区的试验研究•55•耗电量的比值,本文忽略两车的细微差异,认为达到相同的设定温度所需的制热量相同)约为PTC 的2.55倍,节省电量60.8%。
在整个试验过程中,热泵空调系统连续运行,在达到预设温度后压缩机降频运行,PTC系统为断续运行,即达到预设温度后停止工作。
由表2可知,在车外平均温度为-10.0°C左右时(实测温度区间-5.9〜-15.1°C),热泵空调系统的制热效率约为PTC系统的2.58倍,节省电量61.2%。
结合表1和表2可以看出,随着环境温度由-1.5°C降低至-10°C,热泵空调系统的耗电量增加了0.47kW•h,PTC系统的耗电量增加了1.24kW•h,PTC的耗电量增长远大于热泵空调系统的耗电量的增长。
本次试验中热泵空调系统采用的压缩机为补气增焙压缩机,当车外温度低于-5.0°C时,系统开启补气功能,在车外平均温度-1.5〜-10.0°C 范围内,热泵空调系统的制热效果保持良好。
3结论笔者对电动汽车制热系统进行道路行驶测试,结果表明,热泵空调系统可以在低环境温度下稳定运行,相比PTC系统,节能优势明显,电动汽车热泵空调系统对于提高电动汽车冬季续航里程及其产业化具有重要意义。
参考文献[1]郑天骄.我国电动汽车行业发展现状与展望[J].中国新技术新产品,2016(17):137-139.[2]张子琦,李万勇,张成全,等.电动汽车冬季负荷特性研究[J].制冷学报,2016,37(5):39-44.[3]郑思宇,魏名山,宋盼盼.电动汽车热泵空调发展概述□1.重庆理工大学学报,2018,32(8)=14-23.[4]马国远,史保新.电动汽车热泵空调系统的试验研究[J].低温工程,2000(4).40-44.[5]陈景亮,李凯强,李宇威,等.电动汽车热泵空调系统实验研究[J].电子测试,2018(18):30,32[6]张皓,赵家威,施骏业,等.电动汽车热泵空调系统采暖性能的试验研究[J1制冷技术,2000(4):39-42.(上接第48页)时机组再次运行,即C阶段,如此不断循环。
因此,一个完整的B阶段和C阶段为代表性区间。
按照不同的测试方法进行计算,得到的结果如表3所示。
表3某型号空气源静态加热式热泵热水器输入功率计算结果计算依据470W GB4706.1—2005 1488W(总运行时间:4298s)IEC60335-1:2016按照标准GB4706.1—2005的规定,输入功率应为其代表性区间的算术平均值,即470W,该值明显低于真正运行时的功率,不能作为合理的结果。
而当选取最大值时,即1563W(见表2),高于按照IEC60335-1:2016的要求计算得到的结果(1488W),如果选取更大额定功率的样机进行测试时,其差距将进一步扩大。
由于该种机型的运行特点,其最大值点的运行时间较短,负荷积累量小,并不需要提高机组的配置进行匹配,从而增大机组的成本。
因此,IEC60335-1:2016提出的方法是一个较合理的方法,可以在不增大机组成本的情况下确保机组的安全运行。