GB/T 25127.1-2020 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

GB/T 25127.1-2020 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
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GB/T 25127.1-2020 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)机组简介:

GB/T 25127.1-2020 是中国国家标准,它规定了低环境温度空气源热泵(冷水)机组在工业或商业用以及类似用途中的技术要求和性能指标。这个标准适用于在低温环境下工作的热泵机组,主要用于提供冷(或热)水,常见于工业、商业建筑的空调、供暖、制冷等系统。

该标准包括的内容可能涵盖以下几个方面:

1. 热泵机组的基本参数:如制冷/制热能力、能效比、运行稳定性、噪声等级等。 2. 环境适应性:对机组在低温环境下的工作性能有具体要求,如最低启动温度、低温运行效率等。 3. 结构与材料:要求热泵机组的结构设计、材料选择及制造工艺应能保证在低温环境下正常运行且安全性高。 4. 维护与检修:规定了热泵机组的日常维护和故障检修指南。 5. 安全与防护:对机组的安全保护措施,如过热、过载保护,防冻、防结冰等有明确的规定。

遵循这个标准,制造商可以确保其生产的热泵机组在低环境温度下能够稳定、高效、安全地运行,满足用户在特定环境下的能源利用需求。

GB/T 25127.1-2020 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)机组部分内容预览:

6.3.10防护等级试验

按GB/T4208一2017中的IPX4等级进行溅水试验,结束后立即进行6.3.5.1的绝缘电阻试验和 6.3.5.2的电气强度试验

剪力墙结构住宅楼砼施工方案每台机组应经制造商质量检验部门检验合格后方

检验分为出厂检验、抽样检验和型式检验。检验项目、技术要求和试验方法按表9的规定。

GB/T 25127.12020

注1:“/”表示需要检验的项目;“ ”表示不需要检验的项目。 注2:单热型机组免去制冷相关的项目。

GB/T 25127.12020

台机组均应做出厂检验

批量生产的机组应进行抽样检验。批量、抽样方案、检查水平及合格质量水平等由制造商 部门自行确定

7.5.1当有下列情形发生时,第一台产品应做型式检验: 一新产品开发; 一定型产品进行重大改进,对产品性能产生影响。 7.5.2型式检验应每三年进行一次

8标志、包装、运输和购存

每台机组应在明显部位设置永久性铭牌,铭牌应符合GB/T13306的规定,且包含表10的内 用可燃性制冷剂时,铭牌上还应给出符合GB2894一2008规定的“当心火灾”的警告标志,标志 宜高度应不小于10mm,可不着色

GB/T 25127.12020

使用说明、维护保养和注意事项(对于使用可燃性制冷剂的机组的维修和保养除满足 GB/T9237的要求外还应符合GB4706.32一2012中附录DD的规定)

用说明、维护保养和注意事项(对于使用可燃性制冷剂的机组的维修和保养除满足 B/T9237的要求外还应符合GB4706.32一2012中附录DD的规定)

8.3.1机组在运输和贮存过程中不应碰撞、倾斜或遭受雨雪淋袭。 8.3.2机组出厂前应充人或保持规定的制冷剂量,或充人0.02MPa~0.03MPa(表压)的干燥氮气 8.3.3产品应贮存在于燥的通风良好的场所中,并注意电气系统的防潮

1机组在运输和贮存过程中不应碰撞、倾斜或遭受雨雪淋袭。 机组出厂前应充人或保持规定的制冷剂量,或充人0.02MPa~0.03MPa(表压)的干燥氮气。 3产品应贮存在干燥的通风良好的场所中,并注意电气系统的防潮

机组的制热性能试验过程包括三 个阶段:预处理阶段、平衡阶段和数据采集阶段

GB/T 25127.12020

附录A (规范性附录) 低环境温度空气源热泵(冷水)机组制热性能试验要求

低环境温度空气源热泵(冷水)机组制热性能试验

4.2.1当机组达到稳定运行状态(见6.2.1的注3)时,试验进人预处理阶段并持续运行至少10min。 4.2.2如果在预处理阶段结束前进行了一次除霜过程,则试验应在该除霜过程结束且机组恢复稳定运 行状态后重新开始并持续制热运行超过10min。 .2.3可用自动除霜或手动除霜方式以结束预处理阶段

A.3.1预处理阶段结束后试验随即进入平衡阶段,

1.3.1预处理阶段结束后试验随即进入平衡阶段。 4.3.2平衡阶段的持续时间应不少于1h。 A.3.3在平衡阶段.试验工况各参数应满足表A.1规定的读数允差

A.4.1平衡阶段结束后试验随即进人数据采集阶段, A.4.2按GB/T10870一2014的要求采集所需数据,并计算热泵机组制热量。 4.4.3应采用一个积分式的电功率计或试验系统测量热泵机组的耗电量。 A.4.4应在数据采集阶段的前35min内计算机组使用侧进出水的平均温差变化率△T,(t)。数据采 集期间每5min测量一次进出水温差,温差变化率根据式(A.1)计算:

×100% A Tir

...............

...............

%T 机组使用侧进出水的平均温度变化率; △T(0 一第1个5min时间段的进出水温度偏差,单位为摄氏度(℃); AT:() 第(t十1)个5min时间段的进出水温度偏差,单位为摄氏度(℃)。

A.5稳态和非稳态试验的判定

A.5.1试验情形1(以一个除霜循环结束预处理阶段

5.1.1若机组在平衡阶段进行了 个非稳态试验;反之,若机 衡阶段没有除霜,则在数据采集阶段前35min内,对%△T值或机组是否除霜进行判断,若期 △T超过了2.5%或机组进行了除霜,则此次制热量试验应确认为一个非稳态试验(见A.6)

GB/T 25127.1—2020

1.2在数据采集阶段的前35min,如 出现,同时试验达到稳定运行 则此次制热量试验确认为一个稳态试验

式验情形2(未能以一个除霜循环结束预处理阶段

A.5.2.1在平衡阶段或在数据采集阶段的前35min,如果机组开始除霜,机组制热量试验应重新进行, 式验按A.5.2.3规定执行。 A.5.2.2在数据采集阶段的前35min内,如果%△T超过2.5%,机组制热量试验应重新开始。在重新 式验前,应完成一次除霜过程。该除霜过程可以手动触发,也可以等至热泵机组自动触发。 A.5.2.3若符合A.5.2.1或者A.5.2.2的要求,机组应在除霜结束后运行10min,之后重新开始一个持 续1h的平衡阶段。本阶段试验应尝试满足A.3、A.4和A.5.1的试验要求。 A1.5.2.4如果在试验平衡阶段和数据采集的前35min,没有出现A.5.2.1或A.5.2.2所描述的情形,同 时试验达到稳定运行状态,则该次制热性能试验确认为一个稳态试验。稳态试验的数据采集周期为 35min。

A.5.3稳态与非稳态判断流程

稳态与非稳态试验的判断流程可按图A.1

图A.1稳态与非稳态的判断流程图

GB/T25127.1—2020A.6非稳态试验的要求A.6.1根据A.5.1.1,确定机组制热量试验为非稳态过程时,按A.6.2和A.6.3的规定执行。A.6.2一个有效的机组非稳态过程制热量试验,在试验的平衡阶段和数据采集阶段,都应满足表A.1规定的试验工况参数的读数允差。表A.1非稳态试验工况参数的读数允差与测试工况的平均变动幅度与测试工况的最大变动幅度读数间隔H间隔D间隔H:间隔D出水温度/℃±0.5±0.5水流量/(m²/h)规定水流量的土5%干球±1.0± 1.5±1.0± 5.0室外进风温度/℃湿球±0.6±1.0±0.6电压/V规定电压的士2%规定电压的土2%静压/Pa±5"适用于热泵的制热模式,除了除霜过程和除霜结束之后的前10min.适用于热泵除霜过程和除霜结束之后的前10min。A.6.3数据采集阶段应延长至3h或热泵机组完成3个除霜循环(取其短者)。如果在数据采集达到3h时,机组正进行了一个除霜循环,应等循环完成后方可结束数据采集。一个完整的循环应包括一个制热过程和一个除霜过程(从一个除霜结束到另一个除霜结束)。A.6.4对于多制冷循环系统机组,在数据采集期间有两个或两个以上系统发生除霜,数据的采集周期和能力计算数据周期固定为3h。A.7制热量试验结果A.7.1稳态制热量计算A.7.1.1用数据采集阶段35min所记录的制热量的平均值作为平均制热量。A.7.1.2用数据采集阶段35min所记录的输入功率的平均值或35min所记录的积分的输人功率作为平均输入功率。A.7.2非稳态制热量计算A.7.2.1对于在数据采集期间,如果包含一个或多个完整除霜循环,机组平均制热量应由积分的制热量和数据采集期间一个或多个完整循环所包含的所有时间来确定,平均输入电功率应由积分的输人功率和数据采集期间与测量制热量相同的时间来确定。A.7.2.2对于在数据采集期间,没有发生完整循环的,机组平均制热量应由积分的制热量和数据采集期间的发生时间来确定,平均输入电功率应由积分的输人功率和数据采集期间与测量制热量相同的时19

GB/T 25127.12020

制热性能试验过程示例图

制热性能试验过程的所有情况示例如图A.2~图A.8。所有示例都含有一个用除霜循环来结束预 处理阶段的情况。非稳态试验的数据采集周期需符合A.6.3和A.6.4

图A.2稳态制热性能试验

图A.3无除霜循环的非稳态制热性能试验

GB/T 25127.12020

收据采集期间有一个除霜循环的非稳态制热性能

数据采集期间有一个完整除霜循环的非稳态制热

图A.6在数据采集期间有两个完整除霜循环的非稳态制热性能试验

图A.7在数据采集期间完成三个完整循环的非稳态制热性能试验

图A.8在数据采集满足3h时机组正在除霜的非稳态制热性能试验

本部分正文中的内容适用

部分正文中的内容适用

GB/T 25127.12020

温度空气源热泵(冷水)机组季节能源消耗的试验

制冷季节总负荷 cooling seasonal total load CSTL 在制冷季节中全套别墅图纸,机组制冷运行时从建筑物室内除去的热量总和。 注:单位为瓦[特]时(W·h)。 B.3.2 制冷季节耗电量coolingseasonaltotalenergy CSTE 在制冷季节中,机组制冷运行时所消耗的电量总和。 注:单位为瓦[特]时(W·h)。 B.3.3 制热季节总负荷 heating seasonal total load HSTL 在制热季节中,机组制热运行时向建筑物室内送入的热量总和, 注:单位为瓦[特]时(W·h)。 B.3.4 制热季节耗电量 heatingseasonal total energy HSTE 在制热季节中,机组制热运行时所消耗的电量总和。 注:单位为瓦[特」时(W·h)。 SAG B.3.5 名义热冷比 nominalheating/coolingratio HCR. 室外温度为制热名义工况时热泵的额定制热量与室外温度为制冷名义工况时热泵的计算名 量之比。 注:单位为瓦[特|每瓦[特1(W/W)

GB/T 25127.1—2020

B.4制热季节性能系数的试验和计算

DB37∕T 5122-2018 探地雷达测定道路结构层厚度技术规程B.4.1房间热负荷与热负荷率线

制热工况下房间热负荷根据名义制热量的明示值由式(B.1)进行计算,房间热负荷率曲线

B.4.2工况条件及各温度发生时间

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