国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

多變環(huán)境條件下家用空調(diào)器性能的實(shí)驗(yàn)研究

2018-01-29 05:50金聽(tīng)祥時(shí)子超楊有偉金夢(mèng)曉
制冷學(xué)報(bào) 2018年1期
關(guān)鍵詞:干球溫度家用空調(diào)銘牌

金聽(tīng)祥 時(shí)子超 楊有偉 金夢(mèng)曉

(鄭州輕工業(yè)學(xué)院能源與動(dòng)力工程學(xué)院 鄭州 450002)

由收入增長(zhǎng)和氣候變化的驅(qū)動(dòng),空調(diào)器的能源需求將在未來(lái)100年迅速增加,2100年空調(diào)器能源需求預(yù)計(jì)將會(huì)增加72%[1-2]。作為改變室內(nèi)環(huán)境舒適性和健康性的一種方法,家用空調(diào)器耗電約占全社會(huì)總能耗的40%[3-4]。部分負(fù)荷特性是評(píng)價(jià)房間空調(diào)器效率的一個(gè)重要因素,因?yàn)樵谡麄€(gè)季節(jié)大部分熱負(fù)荷一般小于房間空調(diào)器的額定能力[5-6],所以用單一的標(biāo)準(zhǔn)工況測(cè)試一臺(tái)空調(diào)器的好壞,顯然不合理。因此有必要研究空調(diào)器在變工況條件下的性能。何欽波等[7-9]研究了室內(nèi)外溫濕度變化對(duì)空調(diào)器運(yùn)行性能的影響,結(jié)果表明:在制冷系統(tǒng)不變的情況下,室內(nèi)濕球溫度和室外干球溫度的變化對(duì)空調(diào)器運(yùn)行性能影響較大,而室內(nèi)干球溫度和室外濕球溫度的影響則稍小。M.B.Yurtseven等[10]對(duì)伊斯坦布爾的兩處布置相同的辦公場(chǎng)所的變頻和定頻空調(diào)器進(jìn)行了43 d的耗電量實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)較好的反映了多變環(huán)境條件下變頻和定頻空調(diào)器的能耗差別。Chen I.Y.等[11]研究了一天內(nèi)室外環(huán)境溫度和空調(diào)器設(shè)定溫度對(duì)定頻和變頻空調(diào)器性能的影響。結(jié)果表明,平均消耗功率隨著熱負(fù)荷的增加和設(shè)定點(diǎn)溫度的降低而增加;對(duì)于相同的初始室溫,定頻空調(diào)器可以更早的達(dá)到設(shè)定點(diǎn)溫度。G.Cherem-Pereira等[12]建立了房間空調(diào)器模型,用來(lái)估測(cè)能效比、制冷量、顯冷量隨室內(nèi)外環(huán)境變化的影響,并建立了數(shù)學(xué)相關(guān)性,誤差在10%左右。諸多學(xué)者均對(duì)房間空調(diào)器在多變環(huán)境條件下做了實(shí)驗(yàn)研究和定性分析。定頻空調(diào)器的銘牌參數(shù)以額定工況下測(cè)得EER和COP為準(zhǔn)[13-14],并且我國(guó)各地區(qū)夏季和冬季溫度差異較大,所以空調(diào)器實(shí)際運(yùn)行時(shí)性能參數(shù)與銘牌參數(shù)相差甚遠(yuǎn)[15]。而消費(fèi)者也僅僅是通過(guò)銘牌參數(shù)來(lái)選擇空調(diào)器。因此,銘牌參數(shù)的精確性和對(duì)空調(diào)器性能評(píng)價(jià)方法的改進(jìn)具有重要意義。

本文通過(guò)在多變環(huán)境條件下對(duì)房間空調(diào)器進(jìn)行性能實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)測(cè)得制冷模式和制熱模式下空調(diào)器制冷量、制熱量、輸入功率、能效比、性能系數(shù)等參數(shù),并與空調(diào)器銘牌參數(shù)進(jìn)行對(duì)比分析,直觀的體現(xiàn)空調(diào)器性能的優(yōu)劣。

1 實(shí)驗(yàn)設(shè)備及方法

1.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)備

實(shí)驗(yàn)設(shè)備是一臺(tái)制冷量為2 500 W的定頻型家用空調(diào)器,具體參數(shù)如表1所示。實(shí)驗(yàn)在某5 HP焓差實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行,布局如圖1所示。

表1 空調(diào)器銘牌參數(shù)Tab.1 Normal parameters of air conditioner

圖1 焓差實(shí)驗(yàn)室布局Fig.1 The enthalpy difference lab layout

1.2 實(shí)驗(yàn)精度及誤差分析

熱電偶測(cè)溫線采用T型銅-康銅熱電偶測(cè)溫線精度為±0.5℃;功率表和電流表為0.5級(jí);精密壓力表為0.2級(jí)。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中所用儀器本身造成的誤差由廠家提供的參數(shù)得到,部分測(cè)量值和誤差度如表2所示。

表2 實(shí)驗(yàn)參數(shù)誤差度Tab.2 Error of test parameters

1.3 實(shí)驗(yàn)方法

本實(shí)驗(yàn)針對(duì)空調(diào)器制冷性能和制熱性能進(jìn)行實(shí)驗(yàn),測(cè)得的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與銘牌參數(shù)進(jìn)行對(duì)比,分析實(shí)測(cè)性能與銘牌參數(shù)之間的關(guān)系。實(shí)驗(yàn)步驟如下:

1)制冷工況下,改變室外干球溫度和相對(duì)濕度,制冷溫區(qū)24~43℃,室外相對(duì)濕度 40%、60%、80%,間隔1℃對(duì)空調(diào)器進(jìn)行耦合測(cè)試,測(cè)得不同室外干球溫度和相對(duì)濕度條件下空調(diào)器的制冷量、輸入功率、能效比等參數(shù)。

2)制熱工況下,改變室外干球溫度和相對(duì)濕度,制熱溫區(qū) -6~16℃,室外相對(duì)濕度40%、60%、80%,間隔1℃對(duì)空調(diào)器進(jìn)行耦合測(cè)試,測(cè)得不同室外干球溫度和相對(duì)濕度條件下空調(diào)器的制熱量、輸入功率、性能系數(shù)等參數(shù)。

3)通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)得的相關(guān)參數(shù),與銘牌參數(shù)進(jìn)行對(duì)比,引入相對(duì)制冷量比率(relative refrigerating capacity percentage,RRCP)、相對(duì)制熱量比率(relative heating capacity percentage,RHCP)、相對(duì)功率比率(relative power percentage,RPP)、相對(duì)能源消耗比率(relative energy consumption percentage,RECP),分析實(shí)測(cè)性能參數(shù)與銘牌參數(shù)的關(guān)系,直觀的體現(xiàn)空調(diào)器性能在多變環(huán)境條件下的變化范圍。相對(duì)比率定義:

2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析

2.1 空調(diào)器制冷工況性能分析

2.1.1 RRCP和RPP的分析

目前對(duì)房間空調(diào)器的設(shè)計(jì)仍停留在單一的標(biāo)準(zhǔn)工況,而人們并不只在標(biāo)準(zhǔn)工況下使用,可能在各種工況下使用[16],因此空調(diào)器的使用和銘牌參數(shù)之間存在很大偏差。圖2和圖3給出了RRCP和RPP隨室外溫度和相對(duì)濕度的變化關(guān)系。室外相對(duì)濕度從40%升高到80%,RRCP和RPP有微小的變化。室外干球溫度由24℃升高到43℃,RRCP最大可增大到16.5%,最大可減小到-13.2%;RPP最大可減小到-4.8%,最大可增大到24%,間隔1℃ RRCP和RRP分別降低2%和升高2.5%。由此可見(jiàn),隨著室外干球溫度的升高,RRCP由正偏差過(guò)度到負(fù)偏差,RPP由負(fù)偏差過(guò)渡到正偏差,空調(diào)器制冷性能逐漸衰減,主要因?yàn)槭彝飧汕驕囟鹊纳撸瑢?dǎo)致冷凝溫度、冷凝壓力升高,壓縮機(jī)排氣溫度、排氣壓力升高,流量降低,壓比增大,不可逆損失增加,壓縮機(jī)功耗增大。而家用空調(diào)器的節(jié)流機(jī)構(gòu)為毛細(xì)管,節(jié)流度固定,導(dǎo)致蒸發(fā)器進(jìn)口制冷劑的焓值增大,單位制冷量減小,空調(diào)器制冷性能降低。

圖2 相對(duì)制冷量比率隨室外溫度和相對(duì)濕度的變化Fig.2 The change of RRCP with the outdoor temperature and relative humidity

圖3 相對(duì)功率比率隨室外溫度和相對(duì)濕度的變化Fig.3 The change of RPP with the outdoor temperature and relative humidity

2.1.2 RECP的分析

由圖4可知,室外相對(duì)濕度的變化對(duì)RECP的影響較小,室外干球溫度由24℃升高到43℃,RECP由22.2%減小到-30%,每升高1℃ RECP降低2.4%,RECP由正偏差過(guò)度到負(fù)偏差的變化幅度較大。主要因?yàn)槭彝飧汕驕囟鹊纳?,室外熱交換器的換熱溫差減小,導(dǎo)致室外熱交換器不能很好地與外界環(huán)境進(jìn)行換熱,造成制冷劑在室外熱交換器中未得到充分換熱。由此可知,當(dāng)室外干球溫度低于銘牌參數(shù)對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)溫度時(shí),RECP為正偏差,空調(diào)器性能優(yōu)良,有利于空調(diào)器節(jié)能,當(dāng)室外干球溫度高于銘牌參數(shù)對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)溫度時(shí),RECP為負(fù)偏差,空調(diào)器性能低于銘牌所標(biāo)定的性能,不利于空調(diào)器節(jié)能。

圖4 相對(duì)能源消耗比率隨室外溫度和相對(duì)濕度的變化Fig.4 The change of RECP with the outdoor temperature and relative humidity

2.2 空調(diào)器制熱工況性能分析

2.2.1 RHCP和RPP的分析

制熱工況下,RHCP和RPP隨室外干球溫度和相對(duì)濕度的變化關(guān)系如圖5和圖6所示。與制冷工況相同,室外相對(duì)濕度對(duì)RHCP和RPP的影響較小。室外干球溫度由-6℃升高到16℃,RHCP和RPP均呈線性增大,RHCP由-34%增大到14%,每升高1℃ RHCP平均增大2%;RRP由 -24%增大到-2%,每升高1℃ RRP平均增大1%。主要原因是室外干球溫度越低,室外熱交換器換熱溫差越小,蒸發(fā)溫度、蒸發(fā)壓力隨之降低,導(dǎo)致壓縮機(jī)吸氣壓力降低,系統(tǒng)制冷劑流量減小,制熱量顯著衰減。室外干球溫度過(guò)低也會(huì)導(dǎo)致室外換熱器結(jié)霜,霜層增大了空氣的流動(dòng)阻力,室外空氣與熱交換器之間的熱交換量減小,導(dǎo)致制熱性能降低。

圖5 相對(duì)制熱量比率隨室外溫度和相對(duì)濕度的變化Fig.5 The change of RHCP with the outdoor temperature and relative humidity

圖6 相對(duì)功率比率隨室外溫度和相對(duì)濕度的變化Fig.6 The change of RPP with the outdoor temperature and relative humidity

2.2.2 RECP的分析

由圖7可知,室外相對(duì)濕度的變化對(duì)RECP的影響較小,室外干球溫度由-6℃升高到16℃,RECP由負(fù)偏差過(guò)度到正偏差,由-13%增大到16.9%,制熱性能變化跨度大。由此可知,當(dāng)室外干球溫度低于銘牌參數(shù)對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)溫度時(shí),RECP為負(fù)偏差,空調(diào)器性能低劣,并不能達(dá)到銘牌所標(biāo)定的性能,當(dāng)室外干球溫度高于銘牌參數(shù)對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)溫度時(shí),RECP為正偏差,空調(diào)器性能優(yōu)良,有利于空調(diào)器節(jié)能。

圖7 相對(duì)能源消耗比率隨室外溫度和相對(duì)濕度的變化Fig.7 The change of RECP with the outdoor temperature and relative humidity

3 結(jié)論與展望

本文通過(guò)焓差實(shí)驗(yàn)室,選取不同的室外溫度和相對(duì)濕度分別對(duì)空調(diào)器的制冷性能和制熱性能進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測(cè)試,同時(shí)與銘牌參數(shù)進(jìn)行對(duì)比分析,得出以下結(jié)論:

1)改變室外相對(duì)濕度對(duì)家用空調(diào)器的制冷性能和制熱性能進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。結(jié)果表明:相對(duì)濕度由40%升高到80%,RRCP、RHCP、RPP和RECP均有較小的變化。因此,對(duì)定頻型家用空調(diào)器進(jìn)行性能實(shí)驗(yàn)時(shí),可以忽略室外相對(duì)濕度變化的影響。

2)改變室外干球溫度對(duì)家用空調(diào)器的制冷性能進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。結(jié)果表明:室外干球溫度由24℃升高到43℃,RRCP由16.5%減小到-13.2%,RPP由-4.8%增大到24%,RECP由22.2%減小到-30%。因此,當(dāng)室外干球溫度低于銘牌參數(shù)對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)溫度時(shí),RECP為正偏差,空調(diào)器性能優(yōu)良,有利于空調(diào)器節(jié)能,當(dāng)室外干球溫度高于銘牌參數(shù)對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)溫度時(shí),RECP為負(fù)偏差,空調(diào)器性能低于銘牌所標(biāo)定的性能,不利于空調(diào)器節(jié)能。

3)改變室外干球溫度對(duì)家用空調(diào)器的制熱性能進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。結(jié)果表明:室外干球溫度由-6℃升高到16℃,RHCP由 -34%增大到14%,RRP由-24%增大到-2%,RECP由-13%升高到16.9%。因此,當(dāng)室外干球溫度低于銘牌參數(shù)對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)溫度時(shí),RECP為負(fù)偏差,空調(diào)器性能低劣,并不能達(dá)到銘牌所標(biāo)定的性能,當(dāng)室外干球溫度高于銘牌參數(shù)對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)溫度時(shí),RECP為正偏差,空調(diào)器性能優(yōu)良,有利于空調(diào)器節(jié)能。

綜上所述,引入相對(duì)比率指標(biāo)分析空調(diào)器在多變環(huán)境條件下的性能,能精確和直觀的體現(xiàn)空調(diào)器性能的變化范圍,對(duì)空調(diào)器性能評(píng)價(jià)方法的改進(jìn)有一定的參考價(jià)值。

[1]江億.我國(guó)建筑能耗趨勢(shì)與節(jié)能重點(diǎn)[J].建設(shè)科技,2006(7): 10-13. (JIANG Yi.The key to building energy consumption trend and energy saving in China[J].Construction Science and Technology,2006(7): 10-13.)

[2]ISAAC M,VUUREN D P V.Modeling global residential sector energy demand for heating and air conditioning in the context of climate change[J].Energy Policy,2009,37(2): 507-521.

[3]劉圣春,馬一太,成建宏.變頻型房間空調(diào)器區(qū)域性季節(jié)能效比的研究[J]. 制冷學(xué)報(bào),2005,26(2):47-50.(LIU Shengchun,MA Yitai,CHENG Jianhong.Study on regional SEER of frequency conversion room air conditioner[J].Journal of Refrigeration,2005,26(2): 47-50.)

[4]劉丹丹,陳啟軍,森一之,等.基于數(shù)據(jù)的建筑能耗分析與建模[J].同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2010,38(12): 1841-1845. (LIU Dandan,CHEN Qijun,SEN Yizhi,et al.Data-based analysis and modeling of building electricity energy consumption[J].Journal of Tongji University (Natural Science),2010,38(12): 1841-1845.)

[5]李堂,王芳,屈巖,等.基于氣候因素的變轉(zhuǎn)速空調(diào)器全年能效分析及實(shí)驗(yàn)研究[J].制冷學(xué)報(bào),2015,36(2): 106-112. (LI Tang,WA Fang,QU Yan,et al.Annual energy efficiency analysis and experiment research on variable speed air-conditioner based on climatic factors[J].Journal of Refrigeration,2015,36(2): 106-112.)

[6]馬一太,田華,劉春濤,等.制冷與熱泵產(chǎn)品的能效標(biāo)準(zhǔn)研究和循環(huán)熱力學(xué)完善度的分析[J].制冷學(xué)報(bào),2012,33(6): 1-6. (MA Yitai,TIAN Hua,LIU Chuntao,et al.Analysis on energy efficiency of water chiller and water source heat pump systems with thermodynamic perfectibility[J].Journal of Refrigeration,2012,33(6): 1-6.)

[7]何欽波,童明偉,龍建佑.環(huán)境工況對(duì)家用空調(diào)器性能的影響[J]. 流體機(jī)械,2007,35(7):57-60. (HE Qinbo,TONG Mingwei,LONG Jianyou.Impacts of environmental conditions on household air-conditioner[J].Fluid Machinery,2007,35(7): 57-60.)

[8]劉洋,王芳,杜世春.環(huán)境工況對(duì)空調(diào)器運(yùn)行性能的影響[J]. 暖通空調(diào),2006,36(11): 110-112. (LIU Yang,WANG Fang,DU Shichun.Influence of environment on air conditioner performance[J].Heating Ventilating & Air Conditioning,2006,36(11): 110-112.)

[9]王啟祥,盧清華,黃贊山.環(huán)境干濕球溫度對(duì)空調(diào)器性能影響的試驗(yàn)研究[J].制冷,2011,30(1):10-13.(WANG Qixiang,LU Qinghua,HUANG Zanshan.Experimental research on effect of ambient dry-bulb temperature and wet-bulb temperature on air-conditioner perfor[J].Refrigeration,2011,30(1): 10-13.)

[10]YURTSEVEN M B,ERKIN E,ACUNER E,et al.An experimental investigation of energy saving potentials for room type variable-speed air conditioners in public offices:A case study from Istanbul[J].Energy and Buildings,2014,68:165-171.

[11]CHEN I Y,WEI C S,CHEN Y M,et al.A comparative study between a constant-speed air-conditioner and a variable-speed air-conditioner[ J]. ASHRAE Transactions,2009,115(1): 326-332.

[12]CHEREM-PEREIRA G,MENDES N.Empirical modeling of room air conditioners for building energy analysis[J].Energy and Buildings,2012,47: 19-26.

[13]李曉鳳,馬一太,閆秋輝.房間空調(diào)器的熱力學(xué)完善度分析[J]. 制冷學(xué)報(bào),2013,34(1):18-23. (LI Xiaofeng,MA Yitai,YAN Qiuhui.Analysis on thermodynamic perfectibility of room air conditioners[J].Journal of Refrigeration,2013,34(1): 18-23.)

[14]馬一太,代寶民.熱泵季節(jié)性能系數(shù)的研究[J].制冷學(xué)報(bào),2016,37(3):107-112.(MA Yitai,DAI Baomin.Research on heat pump seasonal performance factor[J].Journal of Refrigeration,2016,37(3): 107-112.)

[15]房間空氣調(diào)節(jié)器:GB/T 7725—2004[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2005.(Room air conditioners:GB/T 7725—2004[S].Beijing: China Standard Press,2005.)

[16]吳國(guó)明,任滔,丁國(guó)良,等.由早期性能標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)計(jì)算定頻房間空調(diào)器APF的方法[J].制冷學(xué)報(bào),2016,37(3): 88-93. (WU Guoming,REN Tao,DING Guoliang.A method to evaluate APF for room air conditioner with on/off compressor by using rated performance data[J].Journal of Refrigeration,2016,37(3): 88-93.)

猜你喜歡
干球溫度家用空調(diào)銘牌
淺談智能釬焊工藝在家用空調(diào)TPS生產(chǎn)中的應(yīng)用
定色后期干球溫度對(duì)烤后中部煙葉質(zhì)量的影響
基于分類(lèi)模板數(shù)據(jù)庫(kù)的電氣銘牌識(shí)別
冷卻塔免費(fèi)供冷節(jié)能改造在實(shí)際生產(chǎn)中的應(yīng)用
家用空調(diào)快速安裝及室內(nèi)充氟裝置分析
壓力容器產(chǎn)品銘牌使用耐久性的思考
電源銘牌要這么看
熱泵密集烤房烘烤過(guò)程中干濕球溫度響應(yīng)研究
濕球溫度計(jì)算方法研究
電梯銘牌類(lèi)檢驗(yàn)項(xiàng)目現(xiàn)存問(wèn)題分析及改進(jìn)策略