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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
JZGCP-BIM3:建筑工程P-BIM软件功能与信息交换标准合集(三)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
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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,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)
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B.4制热季节性能系数的试验和计算
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
表B.1制热季节性能系数试验工况条件
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表B.2制热季节需要制热的各温度的发生时间
8B.4.3试验和计算方法
B.4.3.1HSPF试验方法
在额定电压下,按附录A规定的方法,分别进行下列5个工况点试验: A工况试验:在额定电压下,在表B.1规定的A工况下,定频/定速机组在工频下运行,变频, 变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值,测定机组的制热量和制热消耗功率。 b) B工况试验:在额定电压下,在表B.1规定的B工况下,定频/定速机组在工频下运行,变频/变 容机组将压缩机的运行频率调至设计频率或容量,测定机组的热泵制热量和热泵制热消耗 功率。 C工况试验:在额定电压下,在表B.1规定的C工况下,定频/定速机组在工频下运行,变频/变 容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值,使机组的制热量三名义制热量文部分负载率 X(100士10)%,测定机组的制热量和制热消耗功率。 d)D工况试验:在额定电压下,在表B.1规定的D工况下,定频/定速机组在工频下运行,变频/变 容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值,使机组的制热量=名义制热量×部分负载率 X(100主10) %测定机组的制热是和制热消耗功率
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上工优试验:在额定电压下,在表B.1 容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值,使机组的制热量名义制热量部分负载率 ×(100士10)%.测定机组的制热量和制热消耗功率
B.4.3.2HSPF计算方法
制热季节性能系数HSPF按式(B.2)计算
制热季节总负荷HSTL按式(B.3)计算
L(t,)——温度(t;)时的房间热负荷,单位为瓦[特(W); 一制热季节中制热的各温度下工作时间,单位为小时(h) 制热季节耗电量HSTE按式(B.4)计算:
HSPF: HSTL HSTE
HSTL= L(t,)Xn;
HSTL=L(t,)X n
Lh(t;) 温度(t,)时的房间热负荷,单位为瓦L特」(w); Pful(t,)———温度(t,)时的机组实测制热量,单位为瓦[特](W); COPbl品(t,)通过测试和计算获得。计算如下
在C、D、E工况试验中,若热泵机组的制热量超过要求负荷的110%时,则与要求负荷本 COPbim(t,)通过式(B.6)进行计算:
COPhin(te,tDtE)= COPx(tc,tD,tE) CD
...........B..
B.7 LD) ) : QrL 100 LF : Qr. ( B.8
LD) ):Qr 100/ LF : QpL
式中: LF 负荷系数; LD 需要计算的负荷点; QFL 名义制热量(明示值),单位为瓦[特(W); Q 部分负荷制热量(实测值),单位为瓦「特1(W)
B.5制冷季节能效比的试验和计算
B.5.1房间冷负荷与冷负荷率线
制冷工况下房间冷负荷根据计算名义制冷量由式(B.9)进行计算,房间冷负荷率曲线见图B.2。
L。(t,) 温度(t,)时的房间冷负荷,单位为瓦[特](W); Pful(35) 机组的计算名义制冷量,单位为瓦[特](W)。 其中,机组的计算名义制冷量的值应满足式(B.10),名义热冷比HCR。取1.0:
机组的名义制冷量明示值应不小于计算名义制冷量
B.5.2工况条件及各温度发生时间
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表B.3制冷季节需要制冷的工况条件
表B.4制冷季节需要制冷的各温度的发生时面
B.5.3试验和计算方法
B.5.3.1SEER试验方法
在额定电压下,按6.3.2.1规定的方法,分别进行下列试验: a)A工况试验(该点为选测点):在额定电压下,在表B.3规定的A工况下,定频/定容机组在工 频下运行,变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值,测定机组的制冷量和制冷 消耗功率。 B工况试验:在额定电压下,在表B.3规定的B工况下,定频/定容机组在工频下运行,变频/变 容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值,测定机组的制冷量和制冷消耗功率。 c)C工况试验:在额定电压下,在表B.3规定的C工况下,定频/定容机组在工频下运行,变频/变 容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值,使机组的制冷量=计算名义制冷量×部分负 载率×(100土10)%,测定机组的制冷量和制冷消耗功率,
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d)D工况试验(该点为选测点):在额定电压下 表B.3规定的D工况下,定频/定容机组在工频 下运行,变频/变容机组将压缩机的运行频率或容量调至适宜值,使机组的制冷量=计算名义 制冷量×部分负载率×(100士10)%.测定机组的制冷量和制冷消耗功率
B.5.3.2SEER计算方法
制冷季节能效比SEER按式(B.11)计算
制冷季节总负荷CSTL按式(B.12)计算
Q。(t)—一机组部分负荷制冷量,单位为瓦[特](W); 一制冷季节中制冷的各温度下工作时间,单位为小时(h) 制冷季节耗电量CSTE按式(B.13)计算:
SEER= CSTL CSTE
CSTL=ZQ.(t,)X nj ...( B.12
CSTE=> Q.(t,) [COPbin(t,)
n 制冷季节中制冷的各温度下工作时间,单位为小时(h); COPin(t,)—各工作温度下的制冷性能系数; 其中,Q.(t,)由式(B.14)确定:
Q.(t,)=L.(t,)
)若不对D点进行测试:
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在B、C、D工况试验中,若机组的制冷量超过要求负荷的110%时,则与要求负荷相对应的COPin (t,)通过式(B.15)进行计算:
COPbm(tg,tcstp): COPx(tg,tctp) ++++++++++++ B.15 Cp
COPpc(tB,tc,tp)———B、C、D工况及规定的负荷率下连续制冷运行时测得的制冷性能系数 CD 衰减系数,通过测试获得,或按式(B.16)、式(B.17)进行计算。
式中: LF 负荷系数; LD 需要计算的负荷点; QFL. 计算名义制冷量,单位为瓦[特](W); 部分负荷制冷量(实测值),单位为瓦「特(W)
B.6全年性能系数试验和计算
根据B.4的测试方法,得到机组的制热季节总负荷HSTL及制热季节耗电量HSTE;根据B.5的测 试方法,得到机组的制冷季节总负荷CSTL及制冷季节耗电量CSTE。 按式(B.18)计算全年季节性能系数APF
B.7制热/制冷季节各温度发生时间
B.7.1制热季节与制冷季节的规定
APF= CSTL+ HSTL CSTE+HSTE
制热季节:日平均气温达到某一温度th连续三天以下的第3天开始,到日平均气温达到该温度t 连续三天以上的最后一天向前数的第3天为止。(本部分适用的产品t=10℃。) 制冷季节:日平均气温达到某一温度t。连续三天以上的第3天开始,到日平均气温达到该温度t 连续三天以下的最后一天向前数的第3天为止。(本部分适用的产品t,三20℃。)
B.7.2制热季节各温度发生时间
低环境温度空气源热泵(冷水)机组制热季节性能系数计算以北京作为典型城市,以酒店建筑为 筑。其他主要城市租赁商铺、办公建筑和酒店建筑的制热季节各温度发生时间参见表B.5、表B B.7。
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B.7.3制冷季节各温度发生时间
低环境温度空气源热泵(冷水)机组制冷季节能效比的计算以北京作为典型城市,以酒店建筑作为 代表建筑。其他主要城市租赁商铺、办公建筑和酒店建筑的制热季节各温度发生时间参见表B.8、 表B.9和表B.10
制冷季节需要的制冷各温度发生时间(租赁商销
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制冷季节需要的制冷各温度发生时间(办公建筑)
GB/T 25127.1—2020表B.10制冷季节需要的制冷各温度发生时间(酒店建筑)地区北京济南兰州石家庄太原天津西安郑州温度室外时间区间温度t,℃5月16日4月17日5月13日4月17日5月28日5月15日4月19日5月19日~9月21日~10月19日~9月13日~9月22日~9月13日~9月22日~10月3日~10月15日小时数/h12222337520828421519528527922326932118430416524530431932429436316122717429027830042528533413427319330727331052625732712427215533927627162724530511221713126323022772820721096176127206174223829171162751509719521717093014713272117881161721471031 911063997 50981371181132769030873176869312335353144412 56796313343739931L545 4044143591842312626191536110 4602017141637025309671738020183900010101940000300合计23652 8471 2712 3141 4442 4942 6002 61136
GB/T 25127.1—2020B.8APF测试试验工况偏差APF测试试验工况偏差应符合表B.11的规定表 B.11APF测试试验工况偏差使用侧热源侧(或放热侧)项目水流量出口水温干球温度湿球温度m/h℃℃℃A± 0.3B± 0.5± 0.5制热c± 0.3±0.3D± 0.3± 0.2E规定水流量的土5%± 0.3± 0.3± 0.2A± 0.3B± 0.3制冷c± 0.3D± 0.337
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本附录规定了低温空气源热泵(冷水)机组的噪声试验方法
附录 C (规范性附录) 低环境温度空气源热泵(冷水)机组噪声试验方法
测定场所应为反射平面上的半自由声 处理的试验室,试验室的环境声场应按 JB/T4330—1999中附录A的方法进行修正, 背景噪声之差应为6dB(A)以上
低温空气源热泵机组应按安装使用说明书安装在试验室,室外机噪声测试时,需在额定电压、额 下稳定运行,运行条件应接近规定的名义制冷工况及制热工况条件。室内机自带水泵的,需单独 内机的噪声,在水泵的额定电压、额定频率下,开启水泵,通过测试系统将流量调至名义水流量
距室内机正面几何中心处1m,测点离地面不得低
DB34/T 3174-2018 旧水泥混凝土路面微裂均质化再生技术规程C.5.2. 1侧出风
结果按式(C.1)进行平均声压级。如图C.1所示的位置进行测量
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图C.1侧出风式室外机测点图
在机组四面距机组1m,其测点高度加1m的总高度的1/2处四个测点,测试结果按式(C.1) 均声压级。如图C.2的位置进行测量
GB/T 41899-2022 食品容器用涂覆镀锡或镀铬薄钢板质量通则 扫描版图C.2顶出风式室外机测点图