有关房间空调空气焓差法若干问题的解答

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空调制冷原理论文:焓差法空调制冷量测量不确定度分析

空调制冷原理论文:焓差法空调制冷量测量不确定度分析

T ab. 2 Expression of sub- param ete rs and the uncerta inty
参数
计算公式
不确定度
膨胀系数 Y
Y = 0. 452+ 0. 548( 1- #Pn ) PB
u(Y) =
!Y !#P n
2
u2 ( #Pn ) +
!Y !P n
2
u2 (PB )
!W n !W !n
2
u2 (W !n ) +
!W n ! ta
2
u2 ( ta ) +
!W n ! t!a
2
u2 ( t!a )
u( ha ) =
!h a ! ta
2
u2 ( ta ) +
! ha !W n
2
u2 (W n )
上表各不确定度计算中各分量的计算式及其不确定度计算式见表 2。
表 2 各分量计算式及其不确定度
为: u1 (x) = c / 2
( 4)
自由度 v1 ( x ) = %
( 2) 传感器对测量不确定度的影响。传感器
最大误差为 y, 正态分布, 可信度为 80% ( 不确定
度为 20% ) , 则其产生的不确定度分量为:
u2 ( x )
=
y 2. 58
( 5)
自由度
v2 ( x ) =
1 2 & 0.
( 2)
n
∃ (x - x)2
其中 s(x) =
i= 1
(n - 1)
( 3)
式中, n 是该组值的测量次数。
自由度 vA ( x ) = n - 1。
对 B 类评定计算标准不确定度:

焓差试验室测试基本原理和常见问题分析解读

焓差试验室测试基本原理和常见问题分析解读

13
风量测 量参数
湿空气:是干空气和水蒸发的混合物;
含湿量(χ):湿空气中与1Kg干空气同时并存的水蒸气质量(单位:Kg/ Kg);
焓(H):在热力学中,把热力学能和功pV合并成一个参数,叫“焓”。H = U + pV 。
14
对于空调的显热?潜热?全热概念?
显热:随着潮湿空气的温度变化而吸收或放出的热量(比热 * 温度变化); 潜热:随着潮湿空气中的水蒸气浓度的变化而吸收或放出的热 量(汽化热); 全热(焓):显热和潜热之和,一般状态下焓值与全热值相同。
该机的蒸发器总进、总出温度合理,各分流点分流均匀,温差合理,缺点为排气温度 过高(92.04 ℃),但我厂生产的25机采用700箱体,冷凝器大,有足够的冷凝面积, 因此过高的排气温度并未对系统造成不良影响。
21
结论
由以上的两份报告可以得出以下结论: 1、分流点温差是否合理(分流是否不均)对制冷量有很大的影响; 2、系统过高或过低的压力(排气温度的高或低)对制冷量有很大影响; 3、目前我厂生产的分体机内盘管位置是否合理,在焓差试验室的日常测试中经常出现 在最小制冷或冻结试验中,蒸发器内盘管所在的长U管外,其余结霜均很严重,但因为 内盘管温度未达到除霜要求的温度,导致不能进入除霜状态,从而影响了在该工况下 的制冷量。
5、分流点:蒸发器的上进、下进温差不超过1 ℃,蒸发器上出、下出温差不超过1 ℃
6、内盘管:制冷时控制系统进入防冻结保护,制热时控制系统外风机、压缩机启停。
6

干球温度
湿球温度
铂电阻原理: 导体或半导体的电阻率随温度变化而变化。
7
风道
改善后的挂机风道,整 洁、美观,便于安装
改善后的柜机风道,整 洁、美观,便于安装

空气焓差法测试空调器性能的影响因素

空气焓差法测试空调器性能的影响因素

空气焓差法测试空调器性能的影响因素吴晓磊【摘要】空气焓差法是空调器性能测试的普遍方法,具有测量周期短、操作简单以及设备造价低等优点.影响空调器性能测试结果的因素主要有取样风速、湿球温度和风量等,因此有必要对其进行有效分析.【期刊名称】《现代制造技术与装备》【年(卷),期】2018(000)007【总页数】2页(P180,182)【关键词】空气焓差法;测试精度;性能【作者】吴晓磊【作者单位】合肥产品质量监督检验研究院,合肥 230088【正文语种】中文热平衡法与空气焓差法(以下简称焓差法)是空调器能力的两种测试方法。

对比而言,焓差法是独立的试验,没有参考和可比性,测出来的结果准确与否全看试验设备的好坏,不能排除某个设备偶尔“失灵”而带来的误差。

热平衡法由于有室内外侧作对比,所以排除了设备引起的偶然误差,数据可信度高,常在检验、争议和仲裁时使用。

但是,焓差法具有测量周期短、操作简单和设备造价低等优点而被广泛使用,所以对于测试人员而言,如何准确地使用焓差法变得尤为重要。

1 焓差法的测量原理以及试验系统的介绍空气焓差法是一种测定空调器制冷、制热能力的试验方法,它对空调器的送风参数、回风参数以及循环风量进行测量,用测出的风量与送风、回风焓差的乘积确定空调器的能量[1]。

风洞式焓差法的测试室布局如图1所示。

图1 风洞式空气焓值法的试验装置试验装置分为室内侧和室外侧的两个测试间室,制冷量和制热量是通过测定试验室温湿度、压力、风量以及电参数等来确定。

空调器送风口与室内侧的空气测量装置连接。

空气测量装置应使得空调器送风口至测温点的漏热量在被测样品制热量的5%以内。

室内侧与室外侧的空气调和机组主要是提供标准要求的环境温湿度条件。

参考《房间空气调节器》(GB/T 7725-2004),可知制冷量的公式为:式中,θtci为制冷量;qmi为风量;ha1为空气焓值(内侧回风);ha2为空气焓值(内侧送风);V´n为比容(测点处湿空气);Wn为空气湿度。

空气焓差法试验台技术难点和应对策略

空气焓差法试验台技术难点和应对策略

空气焓差法试验台技术难点和应对策略xx年xx月xx日contents •引言•空气焓差法原理及试验台系统构成•试验台技术难点及分析•应对策略及实施效果•结论与展望目录01引言空气焓差法试验台是一种用于测试空调机组和空气处理机组性能的设备,可模拟不同温度和湿度的环境条件,评估设备的能效和热舒适性等指标。

试验台主要由空气处理箱、冷热源系统、测量与控制系统等组成,具有较高的精度和可靠性。

试验台介绍1试验台技术难点23空气焓差法试验需要控制温度、湿度、风速等参数,精度要求较高,需要采用先进的传感器和控制器。

高精度控制试验过程中需要对设备的热平衡进行计算,即计算设备输出的热量与输入的热量之差,以评估设备的能效。

热平衡计算为了模拟不同的环境条件,需要采用大容量水箱和制冷剂循环系统,同时需要保证水温和水流量的稳定性和准确性。

模拟环境条件采用高精度传感器和控制器采用高精度传感器和控制器可以提高参数控制的精度,从而更好地模拟出不同环境条件下的性能测试。

应对策略概述优化热平衡计算方法可以采用更精确的热平衡计算方法,如采用能量平衡法等,以提高设备的能效测试精度。

增加模拟环境条件的稳定性可以采用大容量水箱和制冷剂循环系统,同时通过控制算法保证水温和水流量的稳定性,以更好地模拟不同环境条件下的性能测试。

02空气焓差法原理及试验台系统构成基本概念空气焓差法是利用空气的焓值差来测定制冷量的一种方法。

空气焓差法的基本原理是测量空气在两个状态点(室内侧和室外侧)的焓值,并计算其焓差。

焓值定义焓值是指空气在一定压力和温度下的能量,包括显热和潜热。

制冷量测定通过测量室内侧和室外侧空气的焓值差,可以计算出制冷量,从而评估制冷设备的性能。

空气焓差法原理试验台系统构成试验台主体包括试验台壳体、制冷机组、空气处理装置、测量装置等。

控制系统包括传感器、控制器和执行器等,用于测量和控制试验台各部件的工作状态。

数据采集与处理系统用于采集试验数据并进行处理、分析和存储。

房间焓差法原理误差的讨论

房间焓差法原理误差的讨论

关于房间空调器焓差法原理误差的讨论孙靖瑜 钱大馨1. 问题的提出讨论的主题是:国家标准GB /T 7725“房间空气调节器”中,关于焓差法的算式有没有误差?问题从上面一张表示热平衡关系的示意图说起。

质疑房间空调器焓差法是否有误差的焦点是,在房间空气调节器标准有关焓差法的计算中,并未涉及凝结水。

既然湿空气从状态1变为状态2后,还有一部分变为冷凝水,因此,应对这3者建立能量平衡方程,否则能量平衡方程式是不完整的。

湿空气理论是建立在以干空气为载体的基础上的,焓和含湿量都是湿空气的状态参数,含湿量的变化可以通过湿空气焓的变化表现出来。

湿空气的焓代表了湿空气的能量状态,它也反映了湿空气中含湿量的变化所引起的湿空气能量的变化。

干空气m a , t 2, h a2 干空气 水蒸气 水蒸气m h2, t 2, h h2m h3+ m h2= m h1因此,从理论上讲,湿空气通过热交换器后产生的能量变化,应当通过焓的变化(焓差)表现出来了,不应当再去计较冷凝水了,那么,冷凝水中的能量从何而来呢?2. 问题出在什么地方?实际的情况是怎样的呢?这需要通过对焓差法的算式进行分析。

湿空气比焓的定义为:(1) (J/kg) 10)} t 1.86(2500.9W t {1.005h 3a a a ⋅+⋅+= 这是将湿空气焓值计算的基准点定在0℃的一个简化表达式,它作了以下的简化:将干空气和水蒸气的定压比热都近似为常数。

即,干空气的定压比热为1.005kJ/kg •℃,水蒸气的定压比热为1.86 kJ/kg •℃, 0℃时水的汽化潜热为2500.9 kJ/kg 。

(1)式的物理含义是:温度为ta ,含湿量为W (kg/kg 干空气)的湿空气的比焓,在数值上可以看作两部分能量之和。

第一部分能量与其中的干空气有关,数值等于将1kg 干空气从温度ta 冷却到0℃所释放的热量;第二部分能量与其中的水蒸气有关,数值等于W kg 水蒸汽从温度ta 冷却到0℃所释放的热量,再加上0℃的水蒸汽凝结为0℃的水所释放的热量。

空气焓差法试验台技术难点和应对策略分析

空气焓差法试验台技术难点和应对策略分析

空气焓差法试验台技术难点和应对策略摘要焓差法是热交换设备换热量等热工特性测量的基本方法。

焓差法试验台虽然技术相对成熟,并在国的空调设备生产厂家得到广发应用,但在很多焓差试验台仍然存在大量的技术问题没有很好的解决,造成试验台测试结果的偏差,导致空调产品质量参差不齐。

本文通过介绍空气焓差法试验台的基本原理,以风机盘管房间焓差法试验台为例,指出了焓差法试验台在技术上经常出现的一些问题,并针对技术难点提出相应的解决方案。

关键词焓差试验台,湿球温度,漏热量,漏风量,不确定度0 引言空气焓差试验台常常用来测试热交换设备的热工性能,由于其低成本、操作维护简便等特点,广泛地用于空调器的测试中。

其中,用于风机盘管等空调器的焓差试验台国外早在五十年代就已经研制成功并投入使用。

在我国,1972年开始研制生产风机盘管,但直到八十年代中期才开始设计用于检测的焓差法试验台。

空气焓差法是利用测量室侧空调器机组进风口、出风口干湿球温度和通过的空气质量流量来计算相应的空调器机组的制冷或制热能力。

如图1所示,将被试机组5按实际工程安装状态安装在恒温恒湿小室,与风量测量段连接好。

调节变频风机8的风量,设定被试机组出口静压为所要求的静压值(由压差计4测量)。

被试机组出口静压也可以采用电动执行器配合风阀来实现。

此时,通过被试空调机组的风量,可由压差计3读取喷嘴6前后的静压差值和该点温度通过计算得到。

采样风机13和15将被试机组进口、出口空气在一定风速(3.5-10m/s )下吸入干湿球温度测量装置,读取干湿球温度和大气压力计12的读数,就可算出进口、出口空气的焓差。

空气预处理机组1用于保证小室维持在设定的温度和湿度的工作状态下,即保证被试机组进口空气稳定在设定的工作状态点。

空气预处理机组从下到上依次由风机、表面空气冷却器、电加热器和加湿器组成,处理后的空气经过均流孔板2返回恒温恒湿小室,在保证小室恒定的温度湿度外,还提供了稳定均匀的温度场。

家用空调焓差法测量制热量的不确定度分析

家用空调焓差法测量制热量的不确定度分析

家用空调焓差法测量制热量的不确定度分析摘要:介绍了焓差法空调测试系统及原理,分析了焓差法空调测试过程中各个分量的不确定度来源以及评定方法,并以实验数据为基础,对具体的实验数据进行了分析计算。

从中可以看出影响焓差台不确定度的主要因素,为减小焓差法测试结果的不确定度提供了关注方向。

关键词:焓差法空调制热量不确定度Uncertainty analysis of enthalpy difference method for measuring heating capacity of household air conditionerYue Qing-Xue Yang Jin-Yuan(Gree Electric Appliances,Inc.of Zhuhai,Zhuhai Guangdong 519000)Abstract: This paper introduces the air conditioning test system and principle of enthalpy difference method, analyzes the sources of uncertainty and evaluation methods of each component in the air conditioning test process of enthalpy difference method, and analyzes and calculates the specific experimental data based on the experimental data. It can be seen that the main factors affecting the uncertainty of enthalpy difference table provide a focus for reducing the uncertainty of enthalpy difference test results.Key words: Enthalpy difference method Airconditioner Heating capacity Uncertainty0引言:测量不确定度是测量系统最基本也是最重要的特性指标,是测量质量的重要标志。

焓差试验室测试基本原理和常见问题讲述资料课件

焓差试验室测试基本原理和常见问题讲述资料课件

水过滤器
清除水中的杂质和有害物 质,保证进入试验室的水 质。
水温度调节器
调节水温度,以适应不同 试验要求。
测量控制系统
温度传感器
监测试验室内温度,保证试验温 度的准确性。
压力传感器
监测试验室内气压,保证试验压力 的准确性。
湿度传感器
监测试验室内湿度,保证试验湿度 的准确性。
数据采集与处理系统
数据采集仪
它通过模拟建筑物在实际环境中的运 行工况,测试建筑物的热力学性能。
焓差试验室工作原理
基于热力学第二定律,即能量传 递的方向总是从高焓到低焓。
在试验室中,通过控制室内外环 境的温度和湿度,模拟建筑物的
实际运行条件。
通过测量和记录建筑物的能量损 失或收益,评估建筑物的能量效
率和性能。
焓差试验室测试流程
总结词
通过焓差试验室测试可以评估空气净化器的性能,包括CADR值、噪音、功率等参数的测量。
详细描述
焓差试验室也可以用于测试空气净化器的性能,通过模拟室内空气环境,对空气净化器的CADR值(每小时净化 空气量)、噪音、功率等参数进行测试。该测试方法可以有效地评估空气净化器的性能,为产品的研发和改进提 供依据。
系统稳定性不佳
系统稳定性不佳
这可能是由于设备或仪表的故障、试验条件的变化、操作人员的技术水平等因素 导致的。
解决方法
可以采用对设备或仪表进行定期维护和保养、严格控制试验条件、提高操作人员 的技术水平等措施来解决这一问题。
04
焓差试验室测试案例分 析
案例一:空调系统性能测试
总结词
通过焓差试验室测试可以评估空调系统的性 能,包括制冷、制热和除湿等功能的性能参 数。
案例三:新风系统性能测试

空气焓差法计算公式

空气焓差法计算公式

空气焓差法计算公式以空气焓差法计算公式为标题,介绍空气焓差法的原理和应用。

一、引言空气焓差法是一种常用的热力学计算方法,通过计算空气在进出口温度差条件下的焓差,来确定空气的能量变化。

本文将详细介绍空气焓差法的原理和应用。

二、空气焓差法原理空气焓差法是基于热力学第一定律的能量守恒原理。

根据热力学的理论,空气在经历温度变化时,其焓值也会发生变化。

焓是物质的热力学性质之一,代表了单位质量物质所具有的能量。

空气在不同温度下的焓值可以通过热力学表或计算软件获得。

空气焓差法的计算公式如下:ΔH =Cp * ΔT其中,ΔH表示空气焓差,Cp表示空气的定压比热容,ΔT表示空气的进出口温度差。

四、空气焓差法的应用1. 空调系统能量计算:空气焓差法可以应用于空调系统的能量计算。

通过测量空气进出口温度差和空气流量,结合空气焓差法计算公式,可以准确计算出空调系统的能量变化。

2. 空气加热系统设计:在空气加热系统的设计中,空气焓差法可以用来确定空气加热器的热负荷。

通过测量进出口空气的温度差和流量,结合空气焓差法计算公式,可以确定所需的加热功率。

3. 燃烧过程分析:在燃烧过程的分析中,空气焓差法可以用来计算燃气的理论燃烧温度。

通过测量燃气和空气的进口温度和流量,结合空气焓差法计算公式,可以得到燃气的理论燃烧温度,为燃烧过程的优化提供参考依据。

五、空气焓差法的优缺点空气焓差法作为一种常用的热力学计算方法,具有以下优点:1. 简单易用:空气焓差法的计算公式简单明了,使用方便。

2. 精度较高:在合理范围内,空气焓差法可以提供较高的计算精度。

3. 应用广泛:空气焓差法在空调、加热系统设计以及燃烧过程分析等领域均有广泛应用。

然而,空气焓差法也存在一些缺点:1. 假设限制:空气焓差法假设空气为理想气体,并忽略了一些实际情况,如湿度、压力等因素的影响。

2. 系统复杂性:在实际应用中,空气焓差法的计算需要考虑多个参数和变量,涉及到系统的复杂性。

空调器空气焓差法测量制冷_热_量方式及误差分析

空调器空气焓差法测量制冷_热_量方式及误差分析

) -
+ 01622φ2 φΡ水 ) 2
P水 〕d P水
(13)
而在测量相对湿度时使用本室的精密数字温湿
度计 ,由前文可知其 U95 = 0. 3 % ,均匀分布 ,可知 dφ
= 0. 3/ 3 = 0. 17 % ,把各已知量代入式 (13) 化简得 : uW = 3. 65 ×1025
故由绝对湿度带入的制冷量的不确定度有 :
dq —对风量 q 测值的微小因变量 ; dhal —对回风空气焓值 ha1 测值的微小因变量 ; dha2 —对送风空气焓值 ha2 测值的微小因变量 ; dV′n —对比容 V′n 测值的微小因变量 ; dW —对绝对湿度 W 测值的微小因变量 。 将各微小变量代之以各量的不确定 ,可导得方 差计算公式 :
0. 4 W ,可靠程度为 20 %
υV′n
=
Байду номын сангаас
1 2 ×(20 %) 2
= 12
B 类
413 绝对湿度 uw 项
绝对湿度 W 的计算公式为 :
W
=
0. 622φΡ水 B - φΡ水
(10)
·25 ·
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27101 ℃,相对湿度为 47 %时 ,空气焓值为 54551 JΠ kg 。
空气焓值的计算公式为 :
h = 1010 t + (2501 + 1. 84 t) W
(14)
对 (14) 式作全微分 :
uh = (1010 + 1. 84 W) dt + (2501 + 1. 84 t) dW

新风换气机开启焓差大的原因-概述说明以及解释

新风换气机开启焓差大的原因-概述说明以及解释

新风换气机开启焓差大的原因-概述说明以及解释1.引言1.1 概述新风换气机是一种能够实现室内外空气交换的设备。

随着人们对居住环境舒适度的要求提升,新风换气机的使用越来越普遍。

然而,在使用过程中,有些用户可能会遇到开启新风换气机时出现焓差过大的问题。

焓差指的是新风和室内空气之间的温湿度差异。

通常情况下,新风的温湿度要求与室内空气的温湿度尽可能接近,以避免给用户带来不适感。

然而,有时候我们可能会发现开启新风换气机后,室内空气的温湿度与新风存在较大的差异,这就是焓差大的现象。

造成焓差大的原因有多种,首先可能是由于新风源的温湿度与室内空气差异较大。

如果新风源来自于空气湿度较高的地方,当它进入室内时,可能会造成室内空气湿度的骤增,从而导致焓差增大。

此外,新风源的温度也可能与室内空气存在较大的差异,进一步引发焓差大的问题。

另外,焓差大还可能与新风换气机的工作原理有关。

一些新风换气机在对外界空气进行处理时,会采用冷凝和蓄能等技术,以实现新风的温湿度调整。

然而,这些技术的使用可能会导致一定程度上的焓差增大,从而给用户带来不适。

总之,导致新风换气机开启时焓差大的原因是多方面的,包括新风源的温湿度差异以及新风换气机的工作原理等。

在选择和使用新风换气机时,用户应该注意这些问题,并采取相应的措施来减小焓差,以确保室内空气的舒适度。

1.2文章结构文章结构部分主要是对整篇文章的组织结构进行概述和说明。

下面是关于文章结构的一些内容:在本文中,我们将首先介绍新风换气机的背景和重要性,然后重点探讨其开启时出现焓差大的原因。

本文分为三个主要部分:引言、正文和结论。

引言部分将对本文的背景和重要性进行概述。

我们会简要介绍新风换气机在室内空气净化和通风方面的作用,并强调为什么对于了解开启时焓差大的原因具有重要性。

同时,我们还将简要说明本文的结构和主要内容。

正文部分将重点探讨新风换气机开启时焓差大的原因,并从不同的角度进行分析和讨论。

首先,我们将介绍新风换气机的工作原理和基本组成部分,以帮助读者更好地理解后续内容。

焓差法房间空气调节器制冷量不确定度分析

焓差法房间空气调节器制冷量不确定度分析

焓差法房间空气调节器制冷量不确定度分析摘要用焓差试验室对空调器制冷量进行测试,分析空调器制冷量的测量不确定度,评估分析不确定度,找出影响不确定度的因素,反映测量的置信度。

关键词:焓差法、不确定度Room air conditioner refrigeration capacity uncertainty reportGe Jianxin(Hefei Municipai Bureau of Quality and Technical Supervision, Hefei, Anhui 230000, China;)Abstract:The air conditioning refrigeration capacity is tested by the enthalpy difference test chamber, the measurement uncertainty of the air conditioner refrigeration capacity is analyzed, the analysis uncertainty is evaluated, the factors affecting the uncertainty are found, and the confidence of the measurement is reflected.Keywords: uncertainty, cooling capacity, accuracy引言依据标准GB/T 7725-2014,采用焓差法,进行制冷量的测量,试验使用的设备为5HP房间空调器焓差试验室。

数学模型如下则相对不确定度为Ur1=3/3313=0.091%B类不确定度1.1.2湿空气比容引起的B类相对不确定度Ur2经分析和经验得知,影响湿空气比容的主要因素为喷嘴前温度T1和喷嘴前压力P1。

喷嘴前温度T1和喷嘴前压力P1引起的相对不确定度分别为UrT1、UrP1根据计量证书,测量喷嘴前温度的铂电阻扩展不确定度为0.1℃,正态分布K=2,标准不确定度为0.1/2=0.05℃,喷嘴前温度测量值为14.6℃,相对不确定度为UrT1=0.05/14.6=0.343%根据计量证书,喷嘴压力测量装置的扩展不确定度为0.2%,K=2,相对不确定度为UrP1=0.2%/2=0.1%1.1.4测点处绝对湿度Wn引起的B类相对不确定度Ur4经分析和经验可知,影响测点处绝对湿度的主要因素为two :表示被测机吹出湿球温度,℃;标准不确定度为Utwo,相对不确定度为Urtwotdo :表示被测机吹出干球温度,℃;标准不确定度为Utdo,相对不确定度为UrtdoPo :表示大气压力, Pa;相对不确定度为Urpo根据计量证书得到室内送风干球(湿球)扩展不确定度为0.08,正态分布K=2,则标准不确定度为Utdo =0.08/2=0.04℃,室内侧送风干球实测值为11.7℃,相对不确定度为Urtdo=0.04/11.7=0.342%室内送风湿球相对不确定度为Utwo=0.08/2=0.04℃,实测值为10.84℃,则相对不确定度为Urtwo=0.04/10.84=0.370%根据计量证书得到大气压力传感器的扩展不确定度为0.2%,正态分布K=2,则相对不确定度为Urpo=0.2%/2=0.1%绝对湿度Wn引起的B类相对不确定度Ur4为制冷量实测值为3313W,则合成标准不确定度为Uc=3313*0.78%=26W1.3 扩展不确定度计算扩展不确定度U【2】,取k=2U=k×Uc=2×26W=52W2、结果报告制冷量Φtci=3313W,U=52W,取k=2,对应约95%的置信概率。

空调焓差室测量结果误差的因素分析

空调焓差室测量结果误差的因素分析

影响空调器试验结果的主要因素及操作细节试验空调器本身及设备精确度漂移等因素外,人为误操作是影响空调器测试结果的主要原因,分析之原因主要有两个方面:即试验机器的安装和运行问题与实验室设备的误操作。

一:试验机器的安装和运行1:试验机器的位置⑴:空调器出风口距离试验室的任一表面的距离不能小于1.8m试验机的其它表面距离试验室的任一表面不能小于0.9m,如果距离过小会影响冷凝器的热交换,影响测试的结果。

⑵:试验机器的真空度试验机器在试验之前要抽真空,真空度应在10Pa以下如有空气混入试验机器中,空气会在冷凝器U型管内表面形成气膜,降低了冷凝器的传热效果,引起排气、吸气温度升高,致使制冷功率增加,制冷量降低。

所以抽真空的方法一定正确,方法如下:①每个星期校验真空表②检查真空泵用连机管是否有堵塞现象,如完全堵塞在抽真空时会造成假象,误以为抽的是机器的真空,其实只是抽的真空泵的软管内部的真空。

③在抽完真空后,一定要先打开细阀再关闭,在联机管内部形成一定的压力后拧下接头,这样就不至于渗入空气影响测试结果。

⑶:联机管的使用与检查①在连机之前要检查联机管有没有折的现象,尤其在穿墙孔处,如细管折的程度很严重的话,就相当于增加了节流的强度,也会引起排气、吸气温度的升高,导致制冷量的偏离,误导研发人员。

②检查管内是否清洁,是否有异物。

如由此现象则一定要清除干净,或者更换新的联机管,否则的话会堵塞毛细管,严重的会损坏压缩机影响测试结果。

③每次做完试验之后一定要把不用的联机管密封起来以免进入灰尘,试验室进行高低温转换时如不封管,在管内部也可能有冷凝水形成,冷凝水进入机器内部可能引起冰堵影响制冷效果。

⑷:截止阀的开度抽完真空后一定要把截止阀完全开启,否则会影响实验效果,如细阀没有完全开启会造成制冷功率基本不变,制冷量有很大变化等其它问题。

⑸定频点这个问题主要是针对变频空调来讲的,不同的变频空调器定频的方式是不一样的,如果定频方式不正确,空调器就不按额定频率运行,从而测出的功率、制冷量都是不正确的。

焓差法计算空调制冷制热除湿量_解释说明

焓差法计算空调制冷制热除湿量_解释说明

焓差法计算空调制冷制热除湿量解释说明1. 引言1.1 概述空调作为现代生活中不可或缺的家电设备,其在调节室内温度、湿度和空气质量方面发挥着重要作用。

空调的制冷、制热和除湿能力是评估其性能优劣的关键指标。

然而,在实际工程应用中,准确计算空调的制冷、制热和除湿量并不简单,需要依赖一定的计算方法和理论基础。

1.2 文章结构本文主要围绕焓差法计算空调的制冷、制热和除湿量展开讨论。

首先会介绍该方法在计算制冷量时的理论基础和具体计算方法,并探讨其应用与限制。

接下来,将深入分析焓差法在计算制热量时的原理,并详细说明相应的计算过程,同时给出实际应用案例以帮助读者更好地理解这一方法。

最后,我们将重点关注焓差法在计算除湿量方面的应用,并阐述除湿原理、评估除湿效果的指标以及提高除湿效率的方法。

1.3 目的本文旨在通过对焓差法计算空调制冷、制热和除湿量的介绍和分析,帮助读者深入理解该方法的原理和应用。

通过对焓差法计算模型的全面探讨,读者可以更好地评估空调性能,并为实践应用提供相关建议。

最终,我们期望能够提高相关从业人员对于空调性能计算方法的认识,促进空调行业的科学发展。

2. 焓差法计算空调制冷量2.1 理论基础焓差法是一种常用的计算空调制冷量的方法。

其基本原理是根据空气经过蒸发器前后的热量变化来计算制冷量。

蒸发器是空调中实现制冷效果的主要部件,当空气通过蒸发器时,其中的潜热被吸收,使得周围环境温度降低,从而达到制冷效果。

2.2 计算方法焓差法计算空调制冷量的基本公式为:Q = m * (h1 - h2)其中,Q表示制冷量,m表示空气的质量流率,单位为kg/s;h1和h2分别表示进入蒸发器前和后的空气焓值,单位为J/kg。

要进行焓差法计算,在实际应用中需要测量或获得以下参数:- 空气流经过蒸发器前后温度差Δt(摄氏度);- 空气进入和离开蒸发器前后相对湿度RH(%);- 空气进入和离开蒸发器前后绝对湿度ω(kg/kg干空气)。

空气焓差法试验台技术难点和应对策略

空气焓差法试验台技术难点和应对策略
数据存储与分析
试验台产生的数据量庞大,如何高效地存储这些数据,并从中提取有价值的信息,是数据处理技术面临的另一个挑战。
多变量控制:空气焓差法试验台涉及多个控制变量,如温度、湿度、气流速度等。如何实现这些变量的精确协同控制,保证试验台稳定运行,是系统控制技术以保证试验结果的准确性和可靠性。这对控制系统的实时性提出了较高的要求。
自动化控制:许多试验台具备自动化控制系统,能够实现测试过程的自动化和智能化,提高测试效率和一致性。
发展趋势
多功能集成:未来的空气焓差法试验台将趋向于集成多种测试功能于一体,如空气流量测量、能效比计算等,提高设备的综合性和实用性。
智能化发展:结合人工智能、大数据等技术,试验台将实现更高程度的智能化,包括自适应测试、故障预测等,提高设备的易用性和维护性。
空气焓差法试验台技术难点和应对策略
汇报人:
2023-11-20
目录
空气焓差法试验台概述技术难点分析应对策略探讨结论与展望
01
CHAPTER
空气焓差法试验台概述
空气焓差法试验台是一种用于测量空气中热量传递性能的试验设备,通过比较空气进出口的焓差来确定传热效率。
空气焓差法试验台基于热传导和热对流原理,采用精确的温度、湿度和压力测量系统,对空气的吸热量和放热量进行高精度测量。
THANKS
感谢您的观看。
04
CHAPTER
结论与展望
精度控制
01
空气焓差法试验台在测量过程中,对环境温度、湿度等参数的控制精度要求较高。目前,如何实现高精度、高稳定性的环境参数控制是一个重要的技术难点。
数据处理与分析
02
试验过程中产生的数据量较大,如何有效地对数据进行处理、分析,提取有用信息,以评估试验结果的准确性和可靠性,是当前面临的另一个技术挑战。

空调器焓差测试知识简介

空调器焓差测试知识简介

四十、空调器焓差测试知识简介(051期)
一、空调器冷\热量测试原理
焓差法测试原理:在被测空调机组进、出气流中设置干湿球温度计,并在空调机组出风口装设风量测量装置,空调机组出口空气参数由空气再处理设备或房间设备控制,以维持室内的工况,待工况稳定后,即对空调机组进、出口参数及通过机组风量进行测定。

公式:Qo=G*(h1-h2)
二、焓差测试示意图
四十一、空调器焓差测试知识简介(052期)
一、干湿球温度传感器知识简介
1、干湿球温度传感器是根据干湿球温差效应原理制成的测湿传感器.干湿球温度效应是指在潮湿物体表面的水分蒸发而冷却的效应。

冷却程度取决于周围空气的相对湿度、大气压力及风速。

2、若大气压力和风速保持不变,相对湿度越高,物体表面蒸发越慢,潮湿物体表面与周围温差越小。

干湿球温度传感器是将湿度参数转成电信号的装置。

二、什么称之为焓和焓差
1、空气中所含的热量就叫焓,用h=u(内能)+pv(推动功)表示。

2、两种不同空气所含热量的差值就叫做焓差h1-h2。

四十二、空调器焓差测试知识简介(053期)
一、焓差法常见测试项目
常见测试项目有:额定制冷、最大运行制冷、最小运行制冷、额定制热、最大运行制热、凝露及自动除霜等项目。

二、影响制冷、制热偏低的因素
1、高压压力升高。

2、低压压力降低。

3、室内机吹出风量偏低。

4、装机不规范。

5、工况温度是否稳定,工况机各部分是否运行正常。

6、干湿球温度计加水是否到位。

空气焓差法计算制冷量

空气焓差法计算制冷量

组合式空调箱空气焓差法计算制冷能力主题:空调箱制冷效能验证主旨:于现场快速计算空调箱于当前工况下制冷(热)能力 关键字:表冷器、进风干球温度、进风湿球温度、出风干球温度、出风湿球温度、空气焓值、空气绝对湿度、制冷能力 测试方法:根据焓差法测量制冷能力原理,用焓差法测定时,就是在被测空调器的进、出口气流中设置干、湿球温度计,并在空调器出风口装设风量测量装置。

待工况稳定后,即可对空调器的进、出口空气参数及通过空调器的风量进行测定。

国家标准GB/T7725-1996给出的制冷量的计算公式为: 12()(1)L I I Q X υ⋅-=⋅+ (1) 式中:Q ——空调器制冷量,kW ;I 1——空调器室内侧回风空气焓值,kJ/kg (干空气);I 2——空调器室内侧送风空气焓值,kJ/kg (干空气);L ——空调器室内侧测点的风量,m 3/s ;υ——测点处湿空气比容,m 3/kg ;X ——测点处空气绝对湿度,kg/kg (干空气)。

江苏嘉禄嘉鋒制冷設備有限公司附件一上述5个参数均不是直接测量量,它们需要通过直接测量量:表冷器进风干球温度、表冷器进风相对湿度、表冷器出风干球温度、表冷器出风相对湿度、冷凝器进风干球温度以及大气压力计算得出(或者查空气参数表)。

①水蒸气的饱和压力Ps (Pa )由经验公式可得温度t (℃)对应的水蒸气饱和压力Ps 为:3816.44133.332exp 18.3036227.02S P t ⎧⎫=⨯-⎨⎬+⎩⎭ (2) 由式(2)可求出表冷器器进风温度TE1、表冷器出风温度TE2分别对应的水蒸气饱和压力P S 1、P S 2,单位为Pa 。

②水蒸气的分压力P V (Pa )若已知相对湿度ϕ,则水蒸气的分压力P V 为:V S P P ϕ=⨯ (3) 由式(3)可求出表冷器进风相对湿度FE1、表冷器出风相对湿度FE2分别对应的水蒸气分压力P V 1、P V 2,单位为Pa 。

房间空调器空气焓差值范围探讨

房间空调器空气焓差值范围探讨

房间空调器空气焓差值范围探讨
黄逊青
【期刊名称】《家电科技》
【年(卷),期】2004(000)007
【摘要】房间空调器循环空气的焓差值对房间空气的舒适水平有重要影响,本文从房间空气舒适性要求等几个角度对空调器焓差值的取值范围进行了探讨,提出焓差值的极限范围是6.76~23.82kJ/kg,并将该范围划分成3个区域,讨论了相应的3种类型空调器的特点,指出房间空调器的焓差值一般应在12.06~23.82kJ/kg的范围内。

【总页数】3页(P66-68)
【作者】黄逊青
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TM92
【相关文献】
1.对房间空调器室内侧空气试验工况值27℃DB/19℃WB 的探讨 [J], 王倩;孟庆林
2.房间空调器空气焓值法的测量不确定度计算 [J], 齐淑芳;李芳;彭飞;陈璞;谢宝刚
3.房间空调器空气焓值法测量不确定度简化计算研究 [J], 戴世龙;王敏;齐淑芳;王博;李妍
4.热泵型房间空调器允许最低室外空气温度探讨 [J], 黄逊青
5.关于空气调节中新风量与空气焓及含湿量的探讨 [J], 吴喜平
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有关房间空调空气焓差法若干问题的解答
作者钱大馨
在房间空调器及换热器的性能试验中,焓差法以其经济、快速的特点,愈来愈取得重要的地位。

为了更好地选择和使用房间空调焓差试验室,特提出以下问题。

问题1:与房间热平衡法相比房间空调焓差法有什么优缺点?
解答:优缺点如下:
1.被试房间空调器在房间热平衡室中的安装接近于实际使用状态,因而比焓差法安装误差小,数据更可靠。

2.从理论上讲,房间空调空气焓差法有一个不大的原理误差。

(见“关于焓差法原理误差的讨论”一文)
3.房间热平衡法需要在整个房间都达到所需工况的热平衡后才能进行数据测量,这个时间通常要在6小时以上,否则数据不准确。

而焓差法只需工况稳定且试验风洞达到热平衡后即可进行数据测量,这个时间一般不超过2小时。

因此,房间空调焓差试验室使用效率高。

4.房间热平衡法不能进行非稳态制热能力的测量,因而也就不能进行房间空调季节耗电量的测量。

5.房间热平衡法只能进行房间空调的性能测试,不能进行单独换热器的性能试验,因而在汽车空调的试验设备上几乎无用武之地。

6.对于要进行低温试验的场合,房间热平衡法的使用有很大困难。

综上所述,房间热平衡试验室,仅在房间空调试验设备的标定上发挥着作用。

广大的使用范围已被房间空调焓差试验室所取代。

问题2:空气焓差法只需工况稳定而不需达到热平衡的说法正确吗?
解答:不完全正确。

空气焓差法测定性能数据的点在房间空调器(或换热器)的进出口,理论上讲,只要这两点之间的护围设施达到热平衡后,出口的温度就稳定了,也就可测量数据了,也就是说作为测量装置的焓差风洞的接收室要达到热平衡后方可进行数据测量。

问题3:除环境控制装置外,空气焓差法测量装置的主要组成部分是什么?
解答:主要由2部分组成:
1.接收装置:模拟空调器的出风状态,接收空调器的排出空气。

2.风量测量装置:测量空调器的实际排风量,它应当包含引风装置,来克服以上装置的阻力。

以上2个装置应串联起来使用。

问题4:上述接收装置有几种形式?
解答:一般说来,有风室法和风管法2种形式。

1.风室法:用于自由送风的房间空调器。

风室的大小应保证通过它的最大平均风速小于0.76m/s,试验时应保证静压测点处的静压为零。

2.风管法:用于风管送风的房间空调器。

风管的截面积应和被试空调出风口面积相等,试验时应保证静压测点处的静压等于送风风压。

有时,尽管是自由送风的房间空调器,但被试空调比较大,用风室法可能会尺寸太大而改用风管法,此时若仍控制静压为零,会使风量控制产生误差。

问题5:接收装置和风量测量装置做成一体型好,还是分体型好?
解答:一体型好,误差小。

但有时由于房间的空间布置有困难,不得不采用分开布置。

此时应当注意,喷嘴前面一定要有温度测量点,以保证准确提供通过喷嘴的空气密度。

问题6:风量测量装置的范围多大合适?
解答:最大风量是最小风量的6~8倍。

范围太大有以下缺点:
1.对小风量的控制精度有影响;
2.喷嘴数量增多,对喷嘴板的布置增加困难;
3.试验装置尺寸增大,热平衡时间长,进行小冷量测试精度减低。

总之,将一套试验装置做成万能的,不是好的想法。

问题7:构成一拖多房间空调焓差试验室的最佳模式是什么?
解答:可以变成2个1+1房间空调焓差试验室,当作2个1拖1独立的房间空调焓差试验室使用。

也可组合成1拖2,或1拖3房间空调焓差试验室使用。

问题8:设计焓差测量装置时,必须考虑问题是什么?
解答:温湿度的测量要能代表进出房间空调器的湿空气的总体状态。

为此,要重视进口的气流组织,出口的气流混合。

最终,要通过鉴定试验来确认,鉴定试验可以用空调器标准中规定的校准装置进行,或者用标准样机来进行。

问题9:日常进行焓差试验时,最重要做的事是什么?
解答:及时更换湿球纱布,保持湿球下方水位正常。

通常,每做完一台机器,最好更换一次湿球纱布,再检查湿球水位自动控制装置是否正常。

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