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文档简介

1/17溴化锂制冷机COP的调查分折(下)三、在容量调节范围内包括部分负荷运行条件改变时的COP从表5可知,在标准运行工况下,在容量调节范围内的COP基本上保持不变;在变工况运行时,其部分负荷的COP基本上保持不变,改变运行条件时COP的变化规律与文中二的内容相同,即COP值随冷地水温度降低或冷水温度升高而升高;随冷却水温度升高或冷水温度降低而降低。表4各种运行条件下制冷能力和入力曲线的表示方式类型不变参数变化参数纵轴横轴符号A1A冷水出口温度冷却水入口温度入力2/17制冷能力2428323436A1B冷却水入口温度冷水出口温度入力制冷能力5697810A2A冷水出口温度冷却水入口温度入力制冷能力202426283234X36A2B3/17冷却水入口温度冷水出口温度入力制冷能力5678910A3A冷却水出口温度冷却水入口温放入力制冷能力242830323436A3B冷却水入口温度冷水出口温度4/17入力制冷能力56781012A4室外干球温度热水出口温度入力加热能力506070转贴于论文联盟HTTP/表5运行条件变化时的COPA1A设计工况320C280C340C能力5/17入力COP60531134538118302611560481254534132302213660586/1710345411103028107A2B设计工况70C60C80C能力7/17入力COP60521154538117302412560581034542107302711160498/1712245371223027125A2A设计工况320C280C340C能力入力COP605710545421079/17302810760491224537122302114360571054542107302711110/17A2B设计工况70C60C80C能力入力COP6053113454011330261156057105454310511/17302910360501245361253024125A3A设计工况320C280C340C能力入力COP605312/17113454011230281116057105454210730291036057105454310513/1730301A3B设计工况70C60C80C能力入力COP604812545371223024125604714/171284537122302412560561074542107302913采暖运行能力入力15/17COP82582516756410552548109四小结综上所述,溴化锂吸收式制冷机COP的变化具有如下规律1)每一系列中各种规格的COP相同;2)标准运行工况下,部分负荷的COP基本上等于满负荷运行的时的COP;3)变工况运行时COP的变化规律基本上与标准运行工况相似,其变化率约为01。了解和掌握COP的变化规律,在三联供系统的设计,技术经济计算和运行管理方面具有如下作用。1一般,根据设计工况下的冷负荷选择制冷机和相应的空调设备。但是选择制冷机时,还必须了解空调系统16/17运行期间的负荷,事实上,低负荷运行是空调设备的主要运行特性,空调时负荷变化的范围很大,空调设备的运行状态每时每刻都在发生变化,从建筑面积5300M2办公大楼夏季月和冬季月的制冷机和锅炉的负荷延时图可知,夏季的全部运行小时数为945H,负荷低于50的运行时间约为450H。因此,在设计选型时,既要选择在设计工况下运行效率高,可靠性好的制冷机,同时还必须选择在低负荷时也能高效运行的制冷机。因此本调查分折资料为设计造型提供了重要的参考依据。2简化了空调设备的能耗的计算过程空调系统的总耗能量是衡量和评价空调系统节能设计的主要指标,也是进行空调系统优化设计过程中的一项指标,目前采用度日法;电子计算机模拟计法,当量满负荷运行时间法和负荷频率法。前三种方法由于上述原因暂不采用,本文只介绍负荷频率法,计过程如下计算设计冷负荷不同室外温度下的负荷率和相应的室内负荷计算空调设备的负荷率根据空调设备的特性曲线求入力比计算入功率根据不同室外温度的频率数计算相应条件时的能耗累计后即为空调主机的能耗。若了解和掌握了溴化锂制冷机COP的规律后,就能简化计算过程,即计算设计冷负荷不同室外和掌握了溴化锂制冷机COP的规律后,就能简化过程,即计算设计冷负荷不同室17/17外温度下的负荷率和相应室内负荷乘以不同室外温度的频率数累计后除以CO

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