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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
简要介绍蒸气压缩循环冷水(热泵)机组能效标准限定值的现状,对比美国、欧洲和中国关于蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能的最新评价方法。以一台35 kW的风冷冷水机组为例,分析基于EN标准的SEER和基于AHRI标准的IPLV两种评价方法的内在联系,以期为我国蒸气压缩循环冷水(热泵)机组产品性能评价方法研究提供技术支持。  相似文献   

2.
GB/T 18837-2015《多联式空调(热泵)机组》对风冷式多联机产品规定了基于不同室外温度发生小时数的季节能效评价方法,以制冷季节能效比(SEER)对多联机制冷季节性能进行量化评价.自该标准实施以来,随着我国多联机市场的成熟,产品技术的进步,这一季节能效评价框架在先进性及科学性方面体现出不足.本文在对现行评价模式...  相似文献   

3.
本文总结了我国空调热泵的能效标准,阐述了季节能效比SEER、综合部分负荷值IPLV和热泵热水机组全年能源消耗效率APF之间的关系,分析我国能效(分级)标准发展历程。其中,空调与热泵的能效标准,风冷从单一工况的制冷能效比EER或性能系数COP,发展到SEER和供热季节性能系数HSPF;水冷从单一工况COP,发展到综合部分负荷系数IPLV。提出低环境温度空气源热泵IPLV(H)的3级能效划分建议值。同时,指出能效标准的共性与问题,如理论工作还有待加强,评价指标不统一,部分能效标准缺失,能效标准未能及时与产品标准相对应等,并对今后能效标准的研究思路和方向给出了建议。  相似文献   

4.
随着多联机系统的发展与普及,对多联机产品能效评价方法的研究也逐渐深入.目前,我国多联机3种主要能效评价指标(SEER、HSPF和IPLV(C))均与环境温度的发生小时数有关,本文从地理环境的角度出发,结合国际现行多联机能效标准的发展,分析不同气候区域对多联机空调能效标准指标的影响.通过分区进行能效评价是多联机能效标准研...  相似文献   

5.
简述蒸气压缩循环冷水(热泵)机组标准概况,介绍蒸气压缩循环冷水(热泵)机组相关产品及能效标准GB/T 18430.2和GB 19577的修订要点,探讨GB/T 25127.1和GB/T 25127.2低环境温度空气源热泵(冷水)机组系列国家标准的潜在修订点,并对产品性能评价体系的未来发展进行展望。  相似文献   

6.
对变转速空调器能效标准GB21455—2013中的评价指标全年能源消耗效率APF进行研究,以某型号变转速空调器为研究对象,结合典型气象年的资料建立两种运行模式。通过实验并计算获得该空调器在不同城市、不同模式下的制冷季节能效比SEER、制热季节能效比HSPF。引入运行时间在温度区间上的累计速度TAS,分析了SEER、HSPF与TAS之间的关系,得出:提升空调器的能效比应注重不同温度区间段上的提升。计算出各标准、各城市及各模式下的APF,分析SEER、HSPF与APF之间的关系得出:标准中规定的制冷、制热温度发生时间并不能全面体现变转速空调器在我国不同地区实际运行时的APF,提高APF必须侧重于提高HSPF。  相似文献   

7.
正4月11日,美国能源部(DOE)公布了穿墙式(TTW)中央空调和热泵在联邦登记注册时采用的最终定义。此前,这个定义根据美国国会在2013年建立的美国能源制造技术修正法(AEMTCA)而定。同时,美国能源部将删除过时的TTW应用能效标准(10.9/10.6 SEER和7.1/7.0HSPF为分割和包装系统的能效标准)。美国能源部也澄清,根据TTW产品大部分的历史特点,该产品将使用现在受"空间受限"产品类的标准(即:12 SEER/7.4 HSPF评级)的最低能效。  相似文献   

8.
本文详细阐述了《带全热回收的容积式冷水(热泵)机组》标准中产品的设计温度/流量条件、检测方法、能效要求,为正确理解标准条款,评价产品性能进行技术指导。  相似文献   

9.
介绍GB/T25127.1《低环境温度空气源热泵(冷水)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组》和GB/T25127.2《低环境温度空气源热泵(冷水)机组第2部分:户用及类似用途的热泵(冷水)机组》修订的背景和解决的重点问题,解读新版标准主要内容,包括范围、机组型式、试验工况及允差、性能系数、技术要求、噪声试验方法、水侧压力损失、APF计算和试验方法、融霜试验方法、制热性能试验方法等内容,为相关人员正确理解标准条款和评价产品性能提供技术指导。  相似文献   

10.
将微通道换热器应用到北美市场典型的分体式热泵型空调机组中,并对采用微通道换热器的机组和采用铜管翅片式换热器的原机组的性能进行试验对比。试验结果表明,室内室外机均采用微通道换热器后,机组能力提高4%,制冷季节能效比(SEER)与制热季节能效系数(HSPF)分别提高2%和1%,换热器质量减轻44%,制冷剂充注量减少51%。平均结霜时间与原机组相比延长5%,平均除霜时间比原机组延长4%。此外,通过优化设计,制冷剂的分布更加均匀。对室外机微通道用换热器进行耐腐蚀性测试和压力交变疲劳测试,结果表明微通道换热器具有良好的可靠性。  相似文献   

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