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JB/T 14066-2022 空气源塔水源热泵机组.pdf简介:
JB/T 14066-2022 是中国机械工业联合会和中国电力企业联合会联合发布的关于"空气源塔水源热泵机组"的行业标准。空气源塔水源热泵机组是一种利用空气和水源作为冷热源的热泵系统,通过热泵技术,将低温的空气或水源中的热量转换为高温的热能,广泛应用于建筑供暖、制冷、热水供应等多个领域。
这种机组结合了空气源热泵技术和水源热泵技术,具有高效节能、环保、四季可用、运行稳定等优点。空气源部分利用室外空气中的热量,水源部分则利用地下水或地表水等,通过热泵装置进行热量的转移。在寒冷的冬季,它可以从冷空气中获取热量,为室内提供供暖;在炎热的夏季,它可以将室内热量转移到水中,达到制冷效果。
JB/T 14066-2022 标准对空气源塔水源热泵机组的性能、设计、制造、检验、安装和维护等方面进行了详细规范,旨在确保产品的质量和使用安全,推动该行业的发展和标准化进程。
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JB/T7249界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 空气源塔水源热泵机组airsourcetowerwatersourceheatpump 以水或其他载冷剂通过空气源塔和大气进行热质交换,从而获得冷(热)源来制取冷(热)水的 设备。 3.2 空气源塔airsourcetower 向大气吸排热的塔式换热装置。 3.3 性能系数coefficientofperformance,CoP 在规定的试验工况下,机组以同一单位表示的制热/制冷量与总输入功率之间的比值。 注1:其值用千瓦每千瓦(kW/kW)来表示。 注2:COP和COP。分别表示制热和制冷运行时名义工况下的性能系数。
综合部分负荷性能系数integratedpartloadvalue,IPLV
用一个单一数值表示的机组的部分负荷效率指标GB∕T 50064-2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范,通过对机组在各部分负荷工况下的性能系数按 运行时间进行加权处理后获得。 注1:其值用千瓦每千瓦(kW/kW)来表示。 注2:IPLV和IPLV。分别表示制热综合部分负荷性售
4.1.1机组按功能分为
4.1.2机组按适用的环境湿球温度分为:
4.1.2机组按适用的环境湿球温度分为:
机组使用时的环境温湿度条件和制热时热源水进机组的温度应符合表1的规定
表1 环境温湿度范围和制热时热源水进机组的温度
机组型号的编制由制造商自行确定,但型号中应体现本标准名义工况下机组的制热量 4.3 试验工况和部分负荷工况
4.3.1机组的试验工况按表2的规定。
5.1.1机组应按经规定程序批准的图样和技术文件(或按用户和制造商的协议)制造。 5.1.2采用该机组的系统,应配置合理的空气源塔,以满足冷却和加热能力的要求。空气源塔的相关 技术要求参考附录A。 5.1.3与载冷剂接触的零部件应做好相应的防腐蚀处理。 5.1.4机组和空气源塔所有的零部件和材料应分别符合各自相关标准的规定,以满足使用性能的要求, 并保证安全。
机组制冷系统各部分不应有制冷剂泄漏。
机组在名义工况下的实测制冷量应不小于名义制冷量的95%。
5.3.2制冷消耗功率
5.3.4制热消耗功率
机组在名义工况下的实测制热消耗功率应不大于名
下的实测性能系数应不低于明示值的92%,且不
5.4综合部分负荷性能
机组在部分负荷工况下实测的综合部分负荷性能系数IPLVh、IPLV。应不低于明示值的92%,上 且个 低于表4规定的数值。 基于表3规定的部分负荷工况下机组综合部分负荷性能系数,按机组在特定负荷下运行时间的加权 因素,通过公式(1)、公式(2)或公式(3)计算得出。其中:
a)制热综合部分负荷性能系数IPLV通过公式(1)或公式(2)获得: 1)对于普通型机组: IPLVh=20.4%A+41.9%B+27.8%Ch+9.9%Dh*.* 2)对于低环境温度型机组: IPLV27.5%A+45.1%B+20.3%C+7.1%D......(2) b)制冷综合部分负荷性能系数IPLV。通过公式(3)获得: IPLV=2.3%A+41.5%B+46.1%C+10.1%D。.. 公式(1)~公式(3)中: AJ/Ah一100%负荷时的制冷/制热性能系数COP,单位为千瓦每千瓦(kW/kW); BJ/Bh一75%负荷时的制冷/制热性能系数COP,单位为千瓦每千瓦(kW/kW); C/Ch一50%负荷时的制冷/制热性能系数COP,单位为千瓦每千瓦(kW/kW); DJ/D一25%负荷时的制冷/制热性能系数COP,单位为千瓦每千瓦(kW/kW)。 注1:部分负荷百分数的计算以名义制冷(制热)量为基准。 注2:综合部分负荷性能系数IPLV代表了平均的单台压缩机组成的机组的运行工况,可能不代表多台压缩机组 的机组或一个特有的工程安装实例。
a)制热综合部分负荷性能系数IPLV通过公式(1)或公式(2)获得: 1)对于普通型机组:
公式(1)~公式(3)中: A/Ah一100%负荷时的制冷/制热性能系数COP,单位为千瓦每千瓦(kW/kW); BJ/Bh一75%负荷时的制冷/制热性能系数COP,单位为千瓦每千瓦(kW/kW); C/Ch一50%负荷时的制冷/制热性能系数COP,单位为千瓦每千瓦(kW/kW); D/D一25%负荷时的制冷/制热性能系数COP,单位为千瓦每千瓦(kW/kW)。 注1:部分负荷百分数的计算以名义制冷(制热)量为基准。 注2:综合部分负荷性能系数IPLV代表了平均的单台压缩机组成的机组的运行工况,可能不代 的机组或一个特有的工程安装实例。
机组在出厂前应进行运转试验,并应无异常
机组在最大运行工况下运行时,电动机、电器元件、连接线以及其他部件应能
机组按表2规定的变工况运行,并绘制性能表或曲线。带能量调节的机组,其调节装置应灵敏市
规定的变工况运行,并绘制性能表或曲线。带能量调节的机组,其调节装置应灵敏可靠。
机组的实测噪声值应不大于明示值,
组的实测噪声值应不大于明示值。
机组在名义制冷工况(单热型机组采用名义制热工况)下运行时,机组水侧的压力损失不应大 名义值的115%
.8.1 机组的安全性能应满足GB25131的要求。 8.2 1 机组电器元件的选择以及电气安装、布线应符合GB/T5226.1的规定。
6.1.1试验用仪器、仪表按GB/T10870一2014中附录C的规定。 6.1.2机组进行制冷/制热性能试验及综合部分负荷性能试验时,试验工况各参数的偏差应符合表5的 规定。
表5试验工况允许偏差(一)
表6试验工况允许偏差
6.2.1制冷量和制热量
制冷量、制热量由试验结果确定,在试验工况允许波动的范围内不做修正。
6.2.2.1被测机组应按照制造商的规定安装。 6.2.2.2除按规定的方式进行试验所需要的装置和仪器的连接外,对机组不能进行更改。 6.2.2.3必要时,试验机组可以根据制造商的指导抽真空和充注制冷剂。
6.3.1密封性能试验
3.2制冷/制热性能试
某公司联合厂房搬迁工程施工组织设计.doc6.3.3综合部分负荷性能试验
6.3.3.1机组应按表3规定的部分负荷工况分别测定100%、75%、50%、25%负荷点的制热和制冷性 能系数,并按公式(1)~公式(3)分别计算制热和制冷综合部分负荷性能系数IPLVh和IPLV。。75%、 50%和25%负荷点的实测制冷(热)量在各负荷点名义制冷(热)量的1土2%以内有效,否则必须按内 插法通过计算获得。
和25%负荷点的实测制冷(热)量在各负荷点名义制冷(热)量的1土2%以内有效,否则必须按内 通过计算获得。 3.2若机组不能按6.3.3.1或表3规定的部分负荷工况正常运行,则可以按以下规定进行试验: a)若机组不能在75%、50%、25%中的部分负荷点运行,可让机组在表3规定的部分负荷工况下 的其余部分负荷点运行,测量各负荷点的性能系数,并在点与点之间用直线连接,绘出部分负荷 曲线图。再由曲线图通过内插法来计算机组待求部分负荷点的性能系数,而不得使用外插法。 b)若机组不能卸载到75%、50%或25%: 1)若机组无法卸载到25%但可卸载至低于50%,则其75%和50%的COP按6.3.3.2a)获得; 然后机组在最小负载下运行,按表3规定的25%的部分负荷工况测试制热(制冷)性能系 数,再按公式(4)计算25%负荷的COP。 2)若机组无法卸载到50%但可卸载至低于75%,则其75%的COP按6.3.3.2a)获得;然后机 组在最小负载下运行,分别按表3规定的50%、25%的部分负荷工况测试制热(制冷)性 能系数,再按公式(4)计算50%和25%负荷的COP。
COP=. QM CDPM *...*
式中: OM 一 一实测制热(制冷)量,单位为千瓦(kW); CD 由于机组无法卸载到最小负载,致使压缩机间歇停机所引起的衰减系数,按公式(5) 计算; PM 实测总输入功率,单位为千瓦(kW)。
DB23T 3203-2022 工贸行业粉尘涉爆风险评价方法.pdf(LD/100)FL LF OPL
式中: LD一表3规定的负荷百分数,%; QrL一满负荷制热(制冷)量,单位为千瓦(kW); QprL一部分负荷制热(制冷)量,单位为千瓦(kW)。 3)若机组无法卸载到75%,则机组在最小负载下运行,分别按表3规定的75%、50%、25% 的部分负荷工况测试制冷(制热)性能系数,再按公式(4)分别计算75%、50%、25%负 荷的COP。 3.3在表3规定的制冷、制热部分负荷工况下,按照GB/T10870的规定,主要试验在制冷时应采 用侧蒸发器液体载冷剂法,在制热时应采用使用侧冷凝器液体载热剂法,校核试验应采用热平衡 校核试验的允许偏差。按公式(7)计算。
0.07FL+833.3/(DTFL·FL)...·