冷冻机的制冷效率与运行电费
IPLV=1/(0.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D) 其中:
冷冻机效率 对应负荷 A B C D
冷却水进水温度 对应冷冻机负荷 85F / 29.4篊 75F / 23.8篊 65F / 18.3篊 65F / 18.3篊
冷冻机负荷 运行时间百分比
对应冷冻机负荷
100% 0.01 75% 0.42 50% 0.45 25% 0.12
NPLV公式与IPLV公式一样,仅NPLV公式中冷却水最高进水温度为实际应用中任一温度,并且冷冻机100%与50%负荷(对应冷却水65F进水温度)之间, 冷冻机负荷与冷却水进水温度呈线性关系;冷冻机50%与0负荷之间, 冷却水进水温度恒为65F。
根据上述介绍,我们看出NPLV、IPLV公式不能直接应用到我国空调系统中评价冷冻机效率。原因如下:
1) 美国气象数据不能代表我国特定工程所在地区的气象
4) 当冷却水进水温度低于65F时,某些工程仍需开冷冻机
5) 实际工程中绝大多数(85%以上)多台机组并联运行,与ARI假设单台机组承担空调系统负荷情况大相径庭。
分比不同,尤其是第5条的影响。因此有必要讨论多台机组并联运行规律。 3 多台制冷机组并联运行规律分析
请看不同组合的多台机组运行时,单机负荷与机组负荷(空调系统负荷)的关系。(见表1、图1)
2
筑
上述差异均导致NPLV、IPLV公式中与冷冻机负荷相对应的冷冻机行时间百
龙
网
W
3) 冷冻机的运行时间差异较大
WW
2) 建筑物类型及冷负荷的来源因工程而异
.Z
HU
LO
冻机。
NG
机不开;即通过大量低温室外新风带走空调系统冷负荷,或使用热交换器代替冷
.C
上述NPLV、IPLV公式说明:ARI定义当冷却水进水温度低于65F时,冷冻
O
M