ISO 5222-22025 热回收通风机和能量回收通风机 季节性能系数的试验和计算方法 第2部分显冷回收热回收通风机的季节性能系数标准立项发展报告_第1页
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热回收通风机和能量回收通风机季节性能系数的试验和计算方法第2部分:显冷回收热回收通风机的季节性能系数标准立项发展报告StandardizationDevelopmentReport:Heatrecoveryventilatorsandenergyrecoveryventilators—Testingandcalculatingmethodsforseasonalperformancefactor—Part2:Sensiblecoolingrecoveryseasonalperformancefactorsofheatrecoveryventilators(HRV)摘要随着全球建筑节能标准的持续提升与碳中和目标的深入推进,热回收通风机(HRV)与能量回收通风机(ERV)作为建筑通风系统中的关键节能设备,其性能评价体系的科学性与精确性日益受到国际社会的高度关注。传统的额定工况性能评价方法难以真实反映设备在实际气候条件与部分负荷运行状态下的能效表现,亟需建立基于季节动态工况的性能评价标准框架。在此背景下,国际标准化组织(ISO)于2025年2月正式发布了ISO5222-2:2025《热回收通风机和能量回收通风机季节性能系数的试验和计算方法第2部分:显冷回收热回收通风机的季节性能系数》。该标准首次系统性地建立了显冷回收型热回收通风机季节性能系数的标准化试验与计算框架,明确了包括基准工况条件、试验方法、计算模型、修正系数及结果表达在内的全链条技术规范,填补了该领域国际标准的空白。本报告系统梳理了该标准的立项背景、技术内容、核心创新点及行业影响,并就该标准的实施路径与未来发展方向进行了深入展望。该标准的发布与实施,对于推动全球通风设备能效评价体系从稳态评价向动态评价的范式转变、促进国际贸易技术互认以及助力建筑领域碳减排目标的实现,均具有重要的里程碑意义。关键词:热回收通风机;季节性能系数;显冷回收;能效评价;国际标准;试验方法;部分负荷Keywords:Heatrecoveryventilators;Seasonalperformancefactor;Sensiblecoolingrecovery;Energyefficiencyevaluation;Internationalstandards;Testingmethods;Part-loadconditions一、引言1.1研究背景在全球气候变化与能源危机双重压力下,建筑领域的能源消耗约占全球终端能源消费总量的30%以上,其中暖通空调系统的能耗占比尤为突出。通风作为改善室内空气品质的必要手段,其引入的新风负荷在建筑空调负荷中占据相当大的比重。热回收通风技术与能量回收通风技术通过在排风与新风之间进行热量或湿度的传递,能够在保证室内空气品质的前提下显著降低新风处理能耗,因此被广泛认为是实现建筑节能目标的核心技术路径之一。近年来,随着各国建筑节能法规的日趋严格以及绿色建筑评价体系的全面推广,热回收通风设备的市场规模持续扩大,产品类型和应用场景不断丰富,对设备能效性能评价方法的科学性和精细化程度也提出了更新更高的要求。1.2标准立项的必要性在ISO5222-2:2025发布之前,国际范围内对热回收通风设备性能的评价主要依赖于额定工况下的单一性能指标测定,例如显热效率、全热效率、单位风量耗功率等。然而,大量研究与实践表明,热回收通风设备的实际运行能效强烈依赖于室外气象条件、室内负荷状况及设备负荷率等多重因素的综合作用。在温和季节或部分负荷工况下,设备的实际运行效率与额定工况下的标称值往往存在显著偏差。仅采用额定工况指标进行能效评价,不仅无法全面反映设备在实际运行条件下的真实能效水平,还可能导致设备选型不合理、节能效果被高估或低估等问题。因此,亟需建立一种能够综合反映设备在整个供冷季节或供暖季节内动态运行性能的标准化评价框架。在此背景下,ISO/TC86(制冷与空调技术委员会)下属的相关工作组经过深入调研和充分论证,正式启动了ISO5222系列标准的制定工作。该系列标准旨在建立一套适用于热回收通风机和能量回收通风机的季节性能系数(SeasonalPerformanceFactor,SPF)试验与计算方法体系,按照热回收类型和评价对象的不同分为多个部分。ISO5222-2:2025作为该系列标准的第2部分,聚焦于显冷回收型热回收通风机在供冷季节工况下的季节性能系数评价。二、标准概述及国内外发展现状2.1标准基本信息ISO5222-2:2025《热回收通风机和能量回收通风机季节性能系数的试验和计算方法第2部分:显冷回收热回收通风机的季节性能系数》由国际标准化组织(InternationalOrganizationforStandardization,ISO)正式发布,标准发布日期为2025年2月18日。该国际标准基于ISO/IEC导则第1部分及ISO/IEC导则补充部分所规定的结构框架编写,采用ISO/IEC导则第2部分规定的编辑规则制定。标准分类号归属为通风机、风扇、空调器领域。从标准体系来看,ISO5222-2:2025是ISO5222系列标准的重要组成部分。该系列标准的第1部分规定了季节性能系数试验与计算的通用要求和基础框架,而第2部分则针对显冷回收型热回收通风机的具体特性,细化了供冷季节工况下的性能系数试验规程和计算方法。这种“通用+分项”的标准架构设计,既保证了系列标准体系的整体一致性,又充分兼顾了不同类型热回收设备的技术差异性和评价需求特殊性。2.2国内外相关标准发展现状在国际标准层面,ISO5222-2:2025的发布填补了热回收通风设备季节性能评价领域国际标准的空白。在此之前,国际能效评价相关标准主要聚焦于制冷空调设备的季节能效评价,如ISO16358系列标准针对空气冷却式空调机和空气对空气热泵的季节性能系数试验与计算方法进行了规定。然而,对于热回收通风设备,国际上缺乏专门的季节性能评价标准,各国主要依据本国或本地区的标准规范进行能效评价。在区域标准层面,欧盟通过生态设计指令(EcodesignDirective2009/125/EC)及其配套法规(EU)No1253/2014,对通风设备的能效要求进行了规定,引入了基于参考气候区的季节性能评价框架。欧洲标准化委员会(CEN)制定的EN13141-7和EN308等标准对住宅和非住宅通风设备的性能测试方法进行了详细规定,为热回收通风设备的性能评价提供了区域性的方法学基础。在国家层面,美国暖通制冷空调工程师学会(ASHRAE)制定的ANSI/ASHRAEStandard84《Air-to-AirHeatExchangersTestMethod》为空气对空气热交换器的热回收性能测试提供了方法依据。中国的GB/T21087《热回收新风机组》标准和中国标准化研究院推动的相关能效评价规范,也在热回收通风设备性能测试方面进行了持续探索和完善。总体来看,虽然各国和地区在热回收通风设备性能测试方法方面已有一定的技术积累和标准基础,但在统一、系统、可比较的季节性能系数评价框架方面仍存在明显缺口。ISO5222-2:2025正是在此背景下应运而生的国际标准,其发布标志着热回收通风设备能效评价正式迈入“季节性能评价”的新阶段。三、标准主要技术内容3.1标准的适用范围与边界ISO5222-2:2025明确规定了其适用范围为显冷回收型热回收通风机(HeatRecoveryVentilators,HRV)在供冷季节工况下的季节性能系数的试验和计算方法。所谓“显冷回收”,是指热回收通风机通过显热交换方式,利用室内低温排风对新风进行预冷,从而降低新风冷却负荷的过程。该标准适用于各类采用显热交换芯体(如铝质显热交换芯、塑料显热交换芯等)的热回收通风设备,涵盖住宅用小型热回收通风机和商业及公共建筑用大型热回收通风机组。需要特别指出的是,该标准聚焦于“显冷回收”工况下的季节性能评价,即主要考察设备在供冷季节中的显热回收效果,不涉及全热回收(含潜热回收)的性能评价。对于同时具备显热和潜热回收功能的能量回收通风机(EnergyRecoveryVentilators,ERV),其季节性能系数评价方法由ISO5222系列标准的其他部分加以规定。3.2季节性能系数的定义与计算框架季节性能系数是衡量热回收通风设备在特定供冷或供暖季节内综合能效表现的核心指标。在ISO5222-2:2025中,显冷回收型热回收通风机的季节性能系数被定义为其在一个完整供冷季节内总共回收的显冷量(即因新风预冷而节省的冷量)与设备因运行而消耗的总能量(包括风机能耗、控制系统能耗及辅助设备能耗等)之比。这一指标综合考虑了设备在季节运行期间不同室外温度、不同风量工况下的热回收效率与能耗水平,能够较为全面地表征设备的实际能效性能。标准的计算框架以“分区加权+部分负荷修正”为基本方法学逻辑。具体而言,标准将供冷季节划分为若干典型的温度区间,针对每个温度区间分别确定对应的运行权重系数,并通过试验测定设备在各种典型工况下的回收效率和输入功率等参数,进而加权汇总得到整个供冷季节的累积回收冷量和累积消耗能量,最终计算出设备的季节性能系数值。计算过程中还需考虑风机功率的调节特性、换热芯体的结霜(结露)影响、辅助加热/预冷装置的耗能修正等因素,以确保计算结果能够真实反映设备在实际运行条件下的能效表现。3.3试验条件与测量方法为了确保试验结果的准确性、可重复性和可比较性,ISO5222-2:2025对试验条件和测量方法提出了严格而系统的技术要求。在试验工况设置方面,标准规定了室内侧和室外侧空气状态的基准试验工况参数。室内侧基准状态依据典型舒适空调工况设定,而室外侧状态则按照供冷季节的典型温度范围设定多个试验温度点。各温度点与设定温度区间的匹配关系、试验工况的允许偏差范围以及各工况对应的加权系数取值均在标准中进行了明确的规定。标准采用气候分区的方式设置差异化的试验工况要求,以体现不同气候区域内热回收通风设备实际运行条件的差异。这种气候分区的设置方法与国际上通用的季节能效评价方法(如欧盟的季节能效评价框架)保持了一致性。在测量方法与仪器精度要求方面,标准对空气流量、干球温度、相对湿度、压力差、功率等参数的测量方法、测点布置、采样频率以及测量仪表的精度等级进行了详细规定。标准要求采用经过校准的高精度测量仪表,对设备样机的空气侧参数和电气参数进行同步测量,并规定了不确定度分析的方法和可接受的不确定度范围。此外,标准还对试验装置的空气动力学设计要求、风管系统配置、泄漏检测与密封性验证等方面提出了明确的技术要求,以最大限度地降低试验装置本身对测量结果的影响。3.4数据处理与修正方法在实际运行过程中,热回收通风设备的能效表现受到多种因素的综合影响。为了将试验工况下的测量结果转化为可供季节性能计算使用的有效数据,ISO5222-2:2025规定了系统的数据处理流程与修正方法。首先,标准规定了试验数据的有效性检验规则,包括稳态判据与数据筛选准则。只有在空气状态参数和功率参数达到设定的稳定范围后,测量数据方可被纳入有效数据集。其次,标准针对风量变化、室外温度变化等因素对热回收效率和风机功率的影响,建立了相应的修正模型。风量修正系数和温度修正系数的计算方法在标准附录中给出了详细的推导过程和参考数值。此外,标准还规定了试验数据向设计工况和季节工况换算的统一方法,确保不同实验室、不同设备之间的评价结果具有可比性。四、标准实施的意义与行业影响4.1推动能效评价体系升级ISO5222-2:2025的发布与实施,标志着热回收通风设备能效评价从传统的“额定工况单点评价”向“季节动态综合评价”的跨越式升级。这一转变对于推动行业技术水平的整体提升具有深远影响。传统的额定工况评价方法仅反映设备在标准工况点(通常为名义工况)下的能效水平,无法体现设备在实际运行条件下因室外气候波动、部分负荷运行等因素所产生的综合影响。而基于季节性能系数的评价方法能够全面反映设备在整个供冷季节内的累计能效表现,更加贴近设备的真实运行状态,为消费者和工程技术人员提供了更有参考价值的能效信息。4.2促进国际贸易和技术互认作为国际标准化组织发布的正式国际标准,ISO5222-2:2025为全球热回收通风设备能效评价提供了统一的“技术语言”。各国在制定或修订本国的热回收通风设备能效标准和认证制度时,可以直接采用或参考该国际标准的试验方法和计算框架,从而减少因技术标准差异造成的国际贸易壁垒。对于热回收通风设备制造商而言,采用统一的国际标准进行产品性能评价,可以显著降低在多个国家和地区进行重复检测和认证的成本和时间,有利于优质高效产品在全球范围内的流通和推广。4.3支撑建筑领域碳减排目标在全球碳中和目标的驱动下,提升建筑机电设备能效水平已成为各国建筑部门减碳的重要路径。热回收通风设备通过回收排风中的冷量或热量,直接降低了新风处理的能源需求,是建筑通风系统节能的关键设备。ISO5222-2:2025提供了一套科学的季节能效评价工具,有助于准确量化热回收通风设备在实际运行中的节能贡献,为建筑设计中的设备选型和系统优化提供依据。同时,该标准也鼓励制造商通过技术创新提升产品的季节能效水平,从而推动整个行业向高效低碳方向持续发展。五、标准主要起草单位介绍ISO5222-2:2025的制定由国际标准化组织ISO/TC86(制冷与空调技术委员会)下设的相关工作组主导推进。在标准的制定过程中,来自世界各国的标准化机构、行业组织、科研院所和骨干企业的技术专家共同参与了标准草案的研讨、试验验证和文本审查等工作。在众多参与单位中,日本空调卫生工学会(SHASE)作为日本在该领域的重要技术力量,在标准的制定过程中发挥了关键的推动作用。日本作为全球热回收通风设备研发和应用较为领先的国家之一,早在二十世纪七八十年代便开始了热回收通风技术的系统研究和工程应用。日本空调卫生工学会长期从事建筑设备与空调系统的技术研究和标准制定工作,在热回收通风设备性能评价方法方面具有深厚的技术积累和丰富的实践经验。在ISO5222-2:2025的编制过程中,SHASE的专家团队承担了重要的技术支撑工作,包括显热交换芯体换热效率模型的构建、部分负荷工况修正方法的提出以及供冷季节温度区间划分方案的论证等。SHASE提出的多项技术提案被标准采纳,为标准的科学性、严谨性和实用性的提升作出了重要贡献。此外,欧洲、北美及亚洲多个国家的标准化机构和行业组织也积极参与了标准的制定工作。欧盟相关研究机构基于欧洲气候区的实际气象数据,为标准中气候分区方案的设计提供了重要的参考依据。美国暖通制冷空调工程师学会(ASHRAE)的专家在标准框架设计和技术内容完善方面提出了大量建设性意见和建议。来自中国、德国、韩国等国家的企业代表和行业专家也在标准研讨过程中积极贡献了各自在热回收通风设备产品设计、性能测试和工程应用方面的实践经验。六、结论与展望ISO5222-2:2025作为国际标准化组织在热回收通风设备季节性能评价领域发布的重要标准,首次建立了显冷回收型热回收通风机季节性能系数的统一试验与计算框架。该标准的发布填补了国际标准体系的空白,为全球热回收通风设备的能效评价提供了科学、系统、可比较的技术依据。该标准的实施将推动热回收通风设备能效评价从额定工况向季节动态工况的根本性转变,对促进产品技术升级、规范市场秩序、引导消费者选择高效节能产品以及支撑建筑领域碳减排目标均具有重要意义。展望未来,随着ISO5222系列标准的持续完善和扩展,可以预见以下几个方面的发展趋势:其一,该系列标准有望进一步覆盖供暖季节工况、全热回收型设备、多联机系统集成应用等更加广泛的应用场景和技术类型,形成覆盖不同类型热回收设备、不同运行模式的全谱系季节能效评价标准体系。其二,随着数字化和智能化技术的发展,基于实际运行数据回馈的设备能效动态评价方法可能成为未来标准迭代的重要方向。通过物联网技术实时采集设备的运行数据,结合气候数据和建筑负荷模型,实现设备实际运行能效的在线监测与动态评价,将进一步提升季节性能系数的准确性和时效性。其三,该标准的实施将为各国制修订热回收通风设备能效标准和实施能效标识制度提供重要的国际参考,推动全球热回收通风设备能效评价体系走向更加统一和协调的方向。在此基础上,国际能效互认机制的建立也将获得更加坚实的技术基础。可以预见,在ISO5222-2:2025的引领和推动下,热回收通风设备的季节能效评价将为全球建筑通风节能事业和碳中和目标的实现提供有力的技术支撑。参考文献[1]ISO5222-2:2025,Heatrecoveryventilatorsandenergyrecoveryventilators—Testingandcalculatingmethodsforseasonalperformancefactor—Part2:Sensiblecoolingrecoveryseasonalperformancefactorsofheatrecoveryventilators(HRV)[S].Geneva:InternationalOrganizationforStandardization,2025.[2]ISO16358-1:2013,Air-cooledairconditionersandair-to-airheatpumps—Testingandcalculatingmethodsforseasonalperformancefactors—Part1:Coolingseasonalperformancefactor[S].Geneva:InternationalOrganizationforStandardization,2013.[3]CommissionRegulation(EU

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