T/CECS549-2018 空调冷源系统能效检测标准及条文说明.pdf

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T/CECS549-2018 空调冷源系统能效检测标准及条文说明.pdf简介:

"CECS549-2018 空调冷源系统能效检测标准及条文说明"是中国工程建设标准化协会(CECS)发布的一项技术标准。这份标准主要针对空调冷源系统的能效检测,其目的是为了规范和指导空调冷源系统的能效评估,促进其节能性能的提升,以减少能源消耗,符合国家节能减排政策。

该标准可能包括了冷源系统的设计、施工、运行和维护等各方面的能效要求,可能涵盖的条文说明会详细解释各项检测指标,如制冷量、能效比、能耗、环保性能等,并提供了具体的检测方法和步骤,以及能效等级的划分依据。这份标准对于空调冷源系统的工程设计、生产和使用具有重要的指导意义,对于提高整个行业的能效水平具有重要作用。

T/CECS549-2018 空调冷源系统能效检测标准及条文说明.pdf部分内容预览:

武汉地产开发投资集团有限公司 武汉城星联合科技发展有限公司 主要起草人:曹勇范志远 李本强柳靖魏景姝 周海珠袁扬余鹏刘辉武根峰 刘益民李冉王红星李俊贺吉军 杨 谦杨 辉宗文波彭孟平 林大庆 主要审查人:许文发李德英满孝新田喆卫军锋 郑忠海 刘大为全贞花

目次1总则(1)2术语(2)3现场检测(3)3.1检测程序(3)3. 2检测边界(3)3.3检测方法(4)3.4检测工况(6)4数据处理方法(8)5检测结果(10)附录A仪器仪表的性能要求(11)本标准用词说明(12)引用标准名录(13)附:条文说明(15)

ContentsGeneral Provisions(1)2Terms(2)3Testing(3)3.1 Test Procedure(3)3.2Test Boundary(3)3.3Test Method(4)3.4Test Conditions(6)4Data Processing Method(8)5Results(10)Appendix APerformance Requirements for Instruments andMeters(11)Explanations of Wording in This Standards(12)List of Quoted Standards(13)Addition: Explanation of Provisions(15)

1.0.1为贯彻执行国家技术经济政策,规范空调冷源系统的能 效现场检测方法,制定本标准。 1.0.2本标准适用于电驱动的水冷冷水机组和热泵机组的冷源 系统能效现场检测。 本标准不适用于风冷冷水机组和风冷热泵机组的冷源系统能 效检测。

SY 4032.7-93石油建设工程质量检验评定标准 通信工程(市内电话程控交换设备安装工程1.0.3本标准对空调冷源系统能效的测

1.0.4空调冷源系统能效检测除应符合本标准外,尚应符合

家现行有关标准的规定

3现场检测3.1检测程序3.1.1在开展检测工作前,检测单位应对空调冷源系统情况进行现场勘查,并对空调冷源系统整体运行状态和负荷情况进行检查和判断。3.1.2空调冷源系统能效检测应在系统实际运行状态下进行。3.1.3空调冷源系统能效检测应按下列步骤进行:1制定检测方案;2检测前准备;3现场检测;4检测数据处理与分析:5编写检测报告。3.2检测边界3.2.1空调冷源一次泵系统的检测边界(图3.2.1)应包括冷水机组、冷冻水泵、冷却塔、冷却水泵。系统测试边界图3.2.1空调冷源一次泵系统检测边界1一冷却塔;2—冷却水泵;3—冷水机组;4—冷冻水泵;5一分水器;6一集水器

3.2.2空调冷源二次泵系统检测边界(图3.2.2)应包括冷水机组、一次冷冻水泵、二次冷冻水泵、冷却塔、冷却水泵。负荷侧系统测试边界图3.2.2空调冷源二次泵系统检测边界1一冷却塔;2一冷却水泵;3一冷水机组;4一一次冷冻水泵;5一二次冷冻水泵;6一分水器;7一集水器3.3检测方法3.3.1对于三相三线制供电的电动机宜采用两表法(图3.3.1)测量其输人功率。3.3.2对于三相四线制供电的电动机宜采用三表法(图3.3.2)测量其输人功率。3.3.3冷源系统冷量测量应采用液体载冷剂法,并应符合现行国家标准《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法》GBT10870的有关规定。3.3.4测点布置应符合下列规定:1温度计应布置在靠近分、集水器的进出口处;2流量计应设置在主管段进口或出口的直管段上,其位置宜距上游局部阻力构件10倍管径,距下游局部阻力构件5倍管径处。若现场不具备上述条件,流量计的设置应符合现行行业标4

图3.3.1三相三线制两表法测量电动机输人功率原理A、B、C一电源接线接头;A'、B、C'一电机进线接头;WA、Wc一单相功率表WAWWN图3.3.2三相四线制三表法测量电动机输人功率原理A、B、C、N一电源接线接头;A'、B'、C一电机进线接头;WA、WB、Wc一单相功率表.5·

3.3.5检测仪器仪表的性能除应符合现行行业标准《公

节能检测标准》JGJ/T177的有关规定之外,还应符合本标准附 录A的规定。

3.3.6若未安装监测系统,冷源系统季节能效比宜通过短期检 测和计算获得,并应符合下列规定: 1短期检测工况应包括系统设计工况和部分负荷工况: 2测量应在机组运行稳定后开始。测量数据采集时间间隔 应为5min~10min,连续测量时间不应小于60min,测量值应取 测量数据的平均值。 3.3.7若已安装监测系统,冷源系统季节能效比宜通过系统的 制冷季监测数据获得,并应符合下列规定: 1监测系统应对冷冻水供回水温度、冷冻水循环水量、机 组耗电量、水泵耗电量、冷却塔风机耗电量等参数进行同步测量 和存储; 一

3.3.6若未安装监测系统,冷源系统季节能效比宜通过短其

和计算获得,并应符合下列规定: 1短期检测工况应包括系统设计工况和部分负荷工况: 2测量应在机组运行稳定后开始。测量数据采集时间间隔 为5min~10min,连续测量时间不应小于60min,测量值应取 量数据的平均值

3.3.7若已安装监测系统,冷源系统季节能效比宜通过系经

制冷季监测数据获得,并应符合下列规定:

1监测系统应对冷冻水供回水温度、冷冻水循环水量、机 组耗电量、水泵耗电量、冷却塔风机耗电量等参数进行同步测量 和存储; 2监测系统运行过程中宜定期对主要仪表和传感器的精度 进行校准和标定; 3长期检测周期应与系统供冷周期同步,采集时间间隔不 宜大于60min/次。

3.4.2冷源系统设计工况能效比检测工况应符合下互

1冷水机组运行正常,系统负荷应不小于设计负荷75% 且处于稳定状态; 2冷冻水出水温度宜在6℃~8℃之间:

3冷却水进口温度宜在29℃~32℃之间

3冷却水进口温度宜在29℃~32℃之间。 4.3冷源系统部分负荷能效比应在不同负荷检测工况下进行 测,并应符合表3.4.3的规定

3冷却水进口温度宜在29℃~32℃之间

检测,并应符合表3.4.3的规定。

令源系统部分负荷能效比检测工况及要

4.0.1冷源系统单位时间供冷量应按下式计算:

Q。= I Vpc△t 3600

式中:Qo 冷源系统单位时间供冷量(kW); V 冷冻水平均流量(m²/h); 冷冻水进、出口温差(℃); 冷冻水平均密度(kg/m²); 一 冷冻水平均定压比热容[kJ/kg·℃)]。 4.0.2 冷源系统设计工况能效比应按下式计算:

冷源系统设计工况能效比(kW/kW); 冷源系统设计工况下单位时间平均供冷量 (kW);

式中:TD一一空调室外设计温度(℃); T一一温频极限温度,即建筑不需要供冷或供暖的温频 温度,一般取16℃; PLR(T,)一一检测工况下系统部分负荷率(%)。 4.0.7非检测工况下,不同温频温度T;对应的系统负荷 P。(T,)按下式计算,系统EERbin.svs(T)宜通过插值计算获得。

式中: P冷源系统设计负福

5.0.1空调冷源系统能效检测报告应包括下列内容:

附录 A仪器仪表的性能要求

表A仪器仪表的性能要求

1为便于在执行本标准条文时区别对待YB∕T 4252-2011 耐热混凝土应用技术规程,对要求严格程度 不同的用词说明如下: 1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”; 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”; 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”; 4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用 “可”。 2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应 符合的规定”或“应按………·执行”。

《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T10870 《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177

总则 (18) 现场检测 (19) 3.1 检测程序· (19) 3.2 检测边界· (19) 3.3 检测方法 (20) 3. 4 检测工况 (21) 数据处理方法 (23)

1.0.1提高空调冷源系统能效是空调节能的主要且标。空调冷

源系统是否节能不仅与冷源系统设计能效比有关,还与系统实际 云行工况能效比以及变负荷调节能力有关。目前,国内缺少对于 空调冷源系统能效的规范检测方法。本标准针对冷源系统,从检 则工况、检测流程、数据处理等方面对空调冷源系统能效检测方 法进行规定,从而为现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评 价标准》GB/T50801、现行行业标准《公共建筑节能检测标 准》JGJ/T177和《建筑能效标识技术标准》JGJ/T288等相关 令源系统能效检测内容提供必要的技术支撑。 1.0.2本标准适用范围限定为“以电驱动的水冷冷水机组和热 泵机组的冷源系统能效现场检测”,对于采用空气源冷水机组和 蒸发冷却冷水机组的冷源系统及冰蓄冷等蓄能系统,系统运行工 兄与水冷冷水机组存在较大差异,因此不适用本标准进行系统能 新检洲

1.0.2本标准适用范围限定为“以电驱动的水冷冷水机组和热 泵机组的冷源系统能效现场检测”,对于采用空气源冷水机组和 蒸发冷却冷水机组的冷源系统及冰蓄冷等蓄能系统,系统运行工 况与水冷冷水机组存在较大差异,因此不适用本标准进行系统能 新检测

3.1.1检测单位在开始系统检测前应通过现场勘察深入了解系 统的构成、设备类型、维护情况,并对系统负荷变化特征及影响 因素进行判断,确定现场检测工况,并选择合理的检测方案, 3.1.2本标准针对冷源系统实际运行工况下的能效检测,其与 实验室工况检测存在很大的不同。在现场检测过程中,很难调整 到实验室额定工况下的参数。在冷源系统中冷水机组、循环水泵 及冷却塔等设备作为整个系统的组成部分,其能效水平不仅取决 于单独的产品性能,更取决于各个设备的配置形式、结合方式和 与系统负荷的匹配情况。在实验室条件下对各个设备额定工况下 进行能效检测无法真正体现冷源系统的实际能效水平。因此,本 标准规定空调冷源系统能效各性能检测应在系统实际运行状态下 进行。 尽管本标准是根据系统的实际运行状态对系统能效进行检 测,但可以根据检测条件和要求对末端负荷进行调节,以利于实 现对系统性能的检测和判别

《应急临时安置房防雷技术规范 GB/T34291-2017》3.1.1检测单位在开始系统检测前应通过现场勘察深入了解系

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