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关于风机盘管性能综合评价指标的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
建立性能综合评价指标,是衡量空调机组能量效率、限制空调能耗的重要手段。目前国外多采用能效比EER(有的文献中称为性能系数COP)来评价空调器的能量效率,并规定了相应的限值。 相似文献
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空调系统热回收装置的季节温度效率评价法 总被引:1,自引:0,他引:1
参照GB 7725中评价房间空调器的季节性能的季节能效比方法,结合热管式热回收机组在实际工程应用中的运行数据,提出了季节温度效率,用它来评价热管式热回收机组在一个季节内运行的换热性能,并推导了它的计算公式。最后利用它对机组全年运行的热回收性能与节能效果进行了分析,分析结论表明机组冬、夏季的季节温度效率分别为66.08%、55.43%,能保证在设计效率下高效运行;其全年运行回收能量是可观的。 相似文献
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以MH状态方程为依据,分别对采用CFC12和HFC134a制冷剂的SC6330型汽车空调装置的制冷系统进行了模拟计算和对比实验。试验结果表明,在实验研究范围内,装置不做大的改动情况下,用HFC134a替代CFC12是可行的;系统在HFC134a的充液量为593g时为最佳值,能效比达1.818,较CFC12额客充液量770g时提高19.8%;实验结果与理论计算基本一致,可供工程计算设计参考。 相似文献
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介绍了家用空调器应用对环境无危害的HFC32/HFC152a非共沸混合工质的模拟计算及试验研究情况。通过理论计算和大量的测试表明,HFC32/HFC152a和HFC22很有希望的一种替代制冷剂,其空调器能效比较采用HFC22提高18.1%,为研制无公害的节能型家用空调器提供了理论及实践基础。 相似文献
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混杂纤维增强混凝土耐久性试验研究 总被引:11,自引:1,他引:11
研究由碳(C)纤维与聚丙烯(P)纤维,钢(S)纤维与聚丙烯(P)纤维混杂增强砼(C-PHFRC、S-PHFRC)的耐久性能。试验结果证明,C-PHFRC和S-PHFRC抗渗性、抗冻性均明显高于基准砼,且在一定范围内随纤维体积率的增加,HFRC耐久性得到进一步的改善。 相似文献
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辐射供暖房间空调器(RHRAC)是在传统房间空调器的基础上增设地埋冷凝管,以制冷剂为热媒直接进行地板辐射供暖。针对夏热冬冷地区的住宅建筑,模拟计算了RHRAC供热工况的冷凝温度,利用压缩机的性能曲线计算了其供热能效比EER,将RHRAC系统与常用的采暖方案进行初投资、运行费用的比较分析。得出结论:RHRAC供热工况的冷凝温度仅35℃即可满足采暖需求,供热能效比达3.17,运行费用最低,是夏热冬冷地区住宅建筑采暖的一种良好选择。 相似文献
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《建筑节能》2015,(9)
针对南方湿热地区是我国夏季住宅房间空调器耗能的主要地区及空调器节能研究的重点地区,讨论了在现有国家标准所规定的室内侧空气试验工况值27℃DB/19℃WB下所设计的房间空调器在湿热地区使用时室内相对湿度偏高的原因,分析了设计进风空气参数对空调器设计的影响,以北京、广州两城市为例选取某型号压缩机进行的不同室内侧空气设计工况下房间空调器的能效比对比表明,以26℃DB/20℃WB作为室内侧空气设计工况可以更好地适应南方湿热气候条件对房间空调器的性能要求,设计的房间空调器具有更小的设备显热比和更高的能效比,建议修订房间空调器国家标准,考虑不同地区的气候差异对室内侧空气试验工况值做出不同的规定以促进房间空调器节能工作的开展。 相似文献
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以6个实际工程空调系统为例,对全空气系统、风机盘管加新风系统、多联机系统设计工况下的能效比进行了分析计算。结果表明,风机盘管加新风系统的能效比较高,建议在实际工程设计中应重视系统能效比的计算。 相似文献
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There are presently different types of air conditioning products in China such as room air conditioners, variable speed room air conditioners, unity air conditioners, multi-connected air-condition (heat pump) unit, chilled water air conditioning systems. For these air conditioning products, evaluation indexes have been created, respectively including energy efficiency ratio (EER), coefficient of performance (COP), seasonal energy efficiency ratio (SEER) and integrated part load value (IPLV), and their energy efficiency standards have been established. Based on thermodynamic perfectibility, this paper makes the compatible analysis of the energy efficiency and thermodynamic perfectibility gradient of energy efficiency standards for different air conditioning products. According to testing conditions of evaluation indexes, these air conditioning products are classified into two groups, the standard rating conditions group (EER, COP) and the variable working condition group (SEER, IPLV). The results show the thermodynamic perfectibility of different air conditioning products grade as the same level for energy efficiency standards in each group differ from one another. Besides, the average thermodynamic perfectibility gradient of energy efficiency levels for air conditioning product in the standard rating conditions group is basically the same, and that of variable speed room air conditioners and multi-connected air-condition (heat pump) unit are the highest and lowest, respectively. 相似文献
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行车空调压缩机的热力保护措施 总被引:1,自引:0,他引:1
行车空调压缩机排气温度过高是导致行车空调日常停机故障的重要原因,因此在行车空调系统设计时应该设置必要的热力保护装置。本文对设置了热力保护装置的行车空调机进行了装置开启前后的对比实验,实验结果表明使用喷液冷却装置后压缩机排气温度显著下降,但同时制冷量和压缩机功率也有降低的趋势,系统能效比也有所下降。虽然不是一种节能的措施,但对可靠性要求比较高的行车空调来说起到了很好的效果。 相似文献
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温湿度独立控制空调系统和常规空调系统的性能比较 总被引:4,自引:2,他引:2
选择北京和广州相同的办公楼作为比较对象,常规空调系统采用典型的风机盘管+独立新风的形式。应用DeST软件计算了建筑全年逐时冷负荷,计算了两个系统的能效比EER(energy efficiency ratio)和能耗。结果表明,对于北京的办公建筑,温湿度独立控制空调系统全年能耗为14.75k Wh/m2,EER为4.5;常规空调系统全年能耗为18.63k Wh/m2,EER为3.6。对于广州的办公建筑,温湿度独立控制空调系统全年能耗为32.66k Wh/m2,EER为4.5;常规空调系统全年能耗为43.39k Wh/m2,EER为3.4。相比常规空调系统,温湿度独立控制空调系统的节能率在20%~30%。 相似文献
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某工程土壤源热泵间歇运行的测试研究 总被引:2,自引:0,他引:2
土壤源热泵系统作为一项节能、环保的空调系统方式,目前已得到广泛应用.然而土壤源热泵系统的埋地换热器受土壤物性影响较大,连续运行时热泵机组的冷凝温度或蒸发温度会受土壤温度的影响发生波动,从而导致热泵机组和系统的能效比发生变化.笔者以实际工程为测试对象,重点分析了土壤源热泵系统间歇运行对机组和系统能效比EER的影响,得出在该工程土壤源热泵系统间歇运行测试条件下,机组EER基本稳定在4.5之上,系统EER基本维持在2.5左右,达到了较高的运行效率. 相似文献
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湖水水源热泵空调系统在湖南省的应用实例分析 总被引:5,自引:0,他引:5
分析了湖南省的气候特点、水资源状况以及水源热泵系统对水源系统的要求。以湖南省湘潭市某人工湖水源热泵空调工程为例,对人工湖水源热泵系统在湖南地区的应用进行了实例分析。除了分析地表水温与气温之间的定性关系之外,还将水源热泵系统的名义工况能效比、性能系数、初投资、年运行费用与风冷热泵系统进行了比较。结果表明,水源热泵系统的年运行费用比风冷热泵系统少82.6万元,可节约32%以上。多余的初投资在2~3年内可以通过运行费用的节省而得到回收。 相似文献