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文档简介

运行能效比在线监测方法2010-05-14发布2010-07-14实施DB44/T756—2010本标准由华南理工大学、广州市标准化研究院提出。标准起草单位:广州市标准化研究院、华南理工大学工业与民用空调节能技术研究中心、广东美的商用空调设备有限公司、广州市远正智能科技有限公司。标准主要起草人:闫军威、王贺珍、周璇、谢毅、康英姿、余清霞、林海杰、廖仲文。本标准为首次发布。1DB44/T756—2010空调系统冷水机组运行能效比在线监测方法1范围本标准规定了中央空调中冷水机组运行能效比的在线监测方法。本标准适用于以电力作为驱动能源的蒸汽压缩式(包括往复式、离心式、螺杆式、涡旋式)的冷水机组。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T10870容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法下列术语和定义适用于本标准。中央空调centralairconditioningsystem集中式或半集中式空调系统。3.2单位时间内制冷剂在机组蒸发器中从冷水处吸取的热量,即冷水流量乘以蒸发器进、出口冷水比焓之差的积。额定能效比ratedenergyefficiencyratio在GB/T10870所规定的试验工况下,冷水机组净制冷量与总输入电功率之比。3.4运行能效比operatingenergyefficiencyratio冷水机组在实际运行工况下的实际净制冷量与实际总输入电功率之比。4运行能效比监测方法4.1监测装置安装及要求4.1.1水冷式冷水机组监测装置的安装4.1.1.1分别在冷水机组的冷水供水管、回水管和冷却水进水管、出水管上安装带标准信号输出的温度传感器。4.1.1.2在冷水机组的冷水供水管、冷却水进水管上安装带标准信号输出的流量计。4.1.1.3在冷水机组对应供电回路安装带标准信号输出的功率传感器。4.1.2风冷式冷水机组监测装置的安装4.1.2.1分别在冷水机组的冷水供水管、回水管、冷凝器进风口处安装带标准信号输出的温度传感器。2DB44/T756—20104.1.2.2在冷水供水管上安装带标准信号输出的流量计。4.1.2.3在冷水机组对应供电回路安装带标准信号输出的功率传感器。4.1.3温度传感器、流量计、功率传感器的具体安装位置及方式应符合设计与产品安装要求。温度传感器采用插入式温度传感器,安装位置距离冷水机组不超过1米。功率传感器应安装在冷水机组总配电水冷式和风冷式两种冷水机组监测装置安装的具体位置及原理示意图分别见图1和图2。1一制冷压缩机:2—冷水机组总输入电功率传感器:3一水冷式冷凝器:4—节流装置;5一蒸发器;6一冷水回水温度传感器;7一冷水供水温度传感器;8一冷水流量计:9—冷水流量调节阀;10一冷却水出水温度传感器;11一冷却水进水温度传感器;12-冷却水流量计;13-冷却水流量调节阀图2风冷式冷水机组安装原理图3DB44/T756—2010度传感器(对于蒸发冷却式冷水机组为温湿度一体化传感器)。4.1.5监测装置的精度要求监测装置仪器精度如表1所示。表1装置仪器及精度采集项目装置仪器最大允许误差温度带标准信号输出的温度传感器不高于±0.2℃流量带标准信号输出的流量计不高于±1.0%功率带标准信号输出的功率传感器不高于±0.5%4.2监测参数4.2.1水冷式冷水机组监测参数水冷式冷水机组监测参数有7项,具体如下:a)冷水供水温度,即蒸发器出口处的冷水温度,由图1中冷水供水温度传感器7测量;b)冷水回水温度,即蒸发器进口处的冷水温度,由图1中冷水回水温度传感器6测量;c)冷水流量,由图1中冷水供水管上的冷水流量计8测量;d)冷水机组总输入电功率,包括冷水机组中所有压缩机电动机、油泵电动机、电加热器和操作控制电路的总输入电功率,由图1中的冷水机组总输入电功率传感器2测量;e)冷却水进水温度,即冷凝器进口处的冷却水温度,由图1中的冷却水进水温度传感器11测量;f)冷却水出水温度,即冷凝器出口处的冷却水温度,由图1中的冷却水出水温度传感器10测量;g)冷却水流量,由图1中冷却水流量计12测量。4.2.2风冷式冷水机组监测参数风冷式冷水机组监测参数有5项,具体如下:a)冷水供水温度,即蒸发器出口处的冷水温度,由图2中冷水供水温度传感器7测量;b)冷水回水温度,即蒸发器进口处的冷水温度,由图2中冷水回水温度传感器6测量;c)冷水流量,由图2中冷水供水管上的冷水流量计8测量;d)冷水机组总输入电功率,包括冷水机组中所有压缩机电动机、油泵电动机、电加热器、操作控制电路和冷却风机电动机的总输入电功率,对于蒸发冷却式冷水机组,总输入电功率还应包括冷却循环泵电动机的输入电功率,由图2中的冷水机组总输入电功率传感器2测量;要测量冷凝器进风干球温度和相对湿度,需将图2中冷凝器进风温度传感器11替换为温湿度一体化传感器。4.3监测要求4.3.1运行能效比计算所需数据的采集和监测应在冷水机组开机1小时后开始。4.3.2冷水机组运行能效比在数据采集器中进行计算,计算结果和所有测量参数同时上传到数据中心,上传周期不大于10分钟。4.3.3采样周期不大于1分钟,监测参数以上传周期内多次采样数据的平均值作为监测结果。4.3.4冷水机组冷水供水温度应当低于冷水回水温度,如果监测数据不满足条件应重新采集;若连续采集三次均不符合要求,则报警处理。4.3.5所有计量仪表应定期检定或校准。4DB44/T756—20104.4冷水机组实际运行工况4.4.1水冷式冷水机组实际运行工况,由冷水供水温度、冷水回水温度、冷水流量、冷却水进水温度、冷却水出水温度及冷却水流量六个参数表征。数据采集器数据采集器数据中心数据中心图3水冷式冷水机组数据传输原理图4.4.2风冷式冷水机组实际运行工况,由冷水供水温度、冷水回水温度、冷水流量、冷凝器进风干球温度四个参数表征。对于蒸发冷却式冷水机组,由冷水供水温度、冷水回水温度、冷水流量、冷凝器进风湿球温度四个参数表征(湿球温度通过干球温度和相对湿度的测量值按附录A换算)。数据采集器数据采集器数据中心数据中心图4风冷式冷水机组数据传输原理图4.4.3只有冷水供水温度,冷水回水温度,冷水流量及冷水机组总输入电功率四个参数用于计算冷水机组的运行能效比,其他的参数仅用于表征冷水机组运行状况。4.5运行能效比计算方法4.5.1冷水机组净制冷量的计算现场实时监测冷水机组,不计冷水机组净制冷量的修正。冷水机组净制冷量按下式(1)计算:Qm—冷水质量流量,kg/s;t₁,t₂——分别为冷水机组的冷水供水温度和回水温度,℃。4.5.2冷水机组总输入功率的计算冷水机组总输入电功率的测量和计算应遵循GB/T10870的规定。4.5.3冷水机组运行能效比的计算冷水机组运行能效比由下式确定:5DB44/T756-2010N冷水机组实际运行工况下的总输入电功率,kW。冷水机组运行能效比和所有监测数据在数据采集器中的存储时间应不少于30天,在数据中心中的数据存储时间应不少于10年。5.2.1本标准中所有监测数据的采集方法采用自动实时采集。5.2.2冷水机组运行能效比和所有监测数据可采用各种有效的传输方式从数据采集器上传到数据监控5.3数据编码规则实时采集的数据按以下规则进行编码:a)建筑代码:用一位大写字母表示,按表2的规定进行编码;b)冷水供水温度,使用16位二进制数编码;c)冷水回水温度,使用16位二进制数编码;d)冷水质量流量,使用16位二进制数编码;e)冷凝器类型,分为风冷式冷凝器和水冷式冷凝器,使用1位二进制数编码;f)水冷式冷凝器冷却水进水温度,使用16位二进制数编码;g)水冷式冷凝器冷却水出水温度,使用16位二进制数编码;h)水冷式冷凝器冷却水质量流量,使用16位二进制数编码;i)风冷式冷凝器进风干球温度,使用16位二进制数编码;j)蒸发冷却式冷凝器进风相对湿度,使用16位二进制数编码;k)冷水机组总输入电功率,使用32位二进制数编码;1)冷水机组运行能效比,使用16位二进制数编码。m)蒸发冷却式冷凝器进风湿球温度,使用16位二进制数编码。表2建筑类别代码建筑类别编码办公建筑A商场建筑B宾馆饭店建筑C文化教育建筑D医疗卫生建筑E体育建筑F综合建筑G其它建筑H6DB44/T756—2010表3数据包内容建筑代码冷水供水温度冷水回水温度冷水质量流量冷凝器类型水冷式冷凝器冷却水进水温度水冷式冷凝器冷却水出水温度水冷式冷凝器冷却水质量流量风冷式冷凝器进风干球温度蒸发冷却式冷凝器进风相对湿度冷水机组总输入电功率冷水机组运行能效比蒸发冷却式冷凝器进风湿球温度L8个8今0会会2(、(、空下4135了33】气空干◆餐真AY31Y25.A645★王记4气立建C-C-3e众★▲气分F★▲气分F8于9-十十88J图晋员当臣晋(查州驿鲜)V脊耽DB44/T

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