在多功能空调(热泵)的基础上,选择制冷机组式实验室的初步设计要求,计算制冷机组,根据实验室用频率确定负荷能力。合制冷机组和低温限制恒频匹配技术的实验条件,通过调整速度适应条件的测试进行冷水机组检测和能量分析根据经验。果表明,频率和频率恒定频率技术的组合使冷试验中的能量单位值超过13%。理有效的帮助改善制冷机组对应不同运行条件的稳定率,同时有效控制制冷系统的能耗,节能关键词:统一制冷;固定频率,频率,CLC能量测试:TU 831.4文档代码:一,与多线调理器的广泛使用,实验装置测试其性能是多线性能测试的重要研究国外主要采用空气焓法,不仅仅是方法。减少了对实验室,研发中心,研究机构等的初始投资。少实验所需的时间,降低能耗,降低运营成本。球测量环境温度和湿度在测试实验室的空气焓差,测试对象的发展,测试的准确性的提高,改进的全球测量测试系统软件,实验设备的设计和布局[1-4]。冷机组是多线实验室的主要设备。选制冷机组的配对决定了成功与否整个实验室的失败。缩机的能量消耗占制冷系统总能量的95%。此,研究制冷机组之间的适用性,不仅有助于提高不同运行条件下的报价稳定性,波动范围,而且能有效控制能耗[5]。
验室配置如图1所示。前的制冷方法主要分为两种类型:蒸汽压缩制冷和吸收制冷,表1显示了制冷机组的功率范围和能耗。见。求(最大制冷量试验为62.5千瓦)最初可在实验室确定活塞单元,必须选用水冷式制冷机。频制冷系统压缩机转速可根据运行初期内部热负荷的变化调整,压缩机全速运行,压缩机转速降低,负荷减小,负荷热平衡室。实际条件下,制冷系统的运行条件低于设计设计条件,因此变频压缩机一般可以低频,低制冷情况下运行量大,功耗低[9]。却系统开始恒频控制和停机,内部温度波动,压缩机启动后有一个开路停止损失,排出压力迅速增加,吸气压力迅速下降蒸发器的液体工作介质闪烁,导致蒸发器内部温度迅速下降。后将大量液态工作流体转移到气液分离器中进行气化并呈液态。开蒸发器的制冷剂不能在冷却中起作用,导致冷启动阶段减少。温高压液体制冷剂系统区域的关闭通过低压区域传递到低温膨胀装置。个过程是非常不可逆转的自发过程扼杀,可用能量的损失。于制冷系统频率与低速连续运行相比,恒频电力系统是重要的。此,实验室有,B和两个频率技术室采用固定频率组合。室C和D都具有高冷却能力和高速压缩,因此不建议使用频率转换和固定频率的组合。际上,固定频率制冷单元在高速,C和D时相对节能,使用制冷单元的固定频率的两个压缩机室,通过限制计算从周围实验室的环境中的选择,压缩机可拆卸,半密封,维护方便,因此选用半封闭压缩机。验室冷负荷的计算[6]由于A,B,C和D室的结构基本相同,但室内环境条件的大小和要求不同,其计算过程基本相同。
算基于房间B,内侧B的一个室,热控制机构.B室L的长度,宽度W,高度H,分别为6 500,5 500 ,4,400 mm.Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4式中:Q为冷却消耗室B; Q1是测得的热量,最大为25,725千瓦; Q2库的热量泄漏为库(自建厂房以来,太阳辐射引起的辐射热可忽略不计); Q3是由于不同的发热装置在室内工作时产生的热量,称为热操作;冷却速度所需的冷量Q4室热损失热板热损失库库卡即由于内部空气和温度的差异仓库渗透的外部,计算为Q2 = KA(th-tm)其中:K是传热系数的包络线; TH计算为上海地区的室外温度,取e = 35℃; tm是室内温度,最低温度必须根据计算,tm = - 15℃; .. B是腔室壳体的总面积,是一个177.1m2的包膜材料,是一种硬质聚氨酯泡沫,采用内外钢板喷涂,厚度为绝缘材料喷涂内外δ= 100 mm钢的热阻可以忽略不计,那么传热系数计算如下:K =11α1+δλ+1α2其中α1是外板。
2显示,实验室可在内侧和外侧在1.5小时的边界条件下设计设计在稳定的条件下,内部的PID输出为39%,外部输出为45%。验室中的空气处理单元和制冷系统具有完全满足的余量低温限制条件。求湿度极限湿度测试[10]湿度极限湿度测试的目的是验证制冷系统提供的加湿能否满足要求。于高温和非常潮湿的条件以及高湿度和低湿度的条件。
以控制,使极端湿度的纸张在低温条件下经历。
上实验数据表明,所选制冷机组可以达到规定的运行条件并保持稳定,同时符合设计要求。果冷机组可以在规定的时间内从工作状态设定到所需的工作状态,工作条件设定速度实验分为加热速率实验和加热经验。却速度。验条件所需的时间不能超过1.5小时。
始状态设定在10℃,稳态转换后温度已升至45℃,实验曲线的升温速率如图所示。(a)来自。4,内部温升速率的经验,环境温度由最小设计设计温度提高到10°。 C最高温度45℃,大约需要40分钟。30分钟之前,内侧温度稳定增加,由于温度调节过程没有延迟,温度升高到大约48°C],然后下降温度在45℃并稳定。外温升率经验,初始设计条件温度稳定在-15℃的最低温度,经过一段时间后,运行模式设定为最高温度图55的温度为55℃。图4(b)所示,在外腔中可以看到升温速率实验,外腔温度均匀升高,加热设计的最低温度为-15℃最高温度55 ℃,50分钟。
侧前40分钟和左,迅速所以内部的温度的实验设计的constanteLa冷却速率在一段时间后设定在45℃的最高温度,以稳定的状态待工室内温度升高,温度设定为最低温度10℃,实验曲线其冷却速度如图5所示。部冷却室实验速度相同,实验内侧冷却速度,温度在第一个稳定的实验室设计最高温度55℃,温度设定在-15℃的最低温度.C,实验曲线如图5所示,如图5所示,温度均匀降低在内部,通过第一最高温度的设计降低温度e设计45℃最低温度10℃,38分钟。30分钟后,内侧温度稳定下降至10℃以下的最低设计温度,稳定后升至10℃后平稳增加。外房间也是如此,从最高设计温度到55℃最低温度-15℃.C,消耗50分钟,其中前室冷却速度前约8分钟在经验之外,温度缓慢加热并稳定在恒定。
8分钟到45分钟,外侧温度稳步下降,冷却速度开始下降后满足最低设计温度-15℃,设计达到最低温度 - 17度。
定频率和比较能量转换单元A,房间B 12.5 kW实验室焓差,当7.5 kW冷却测试设备时,12.5 kW逆变单元只需打开谁能满足需求。行冷凝温度40℃,蒸发温度为0℃,根据Dorin变频压缩机的HI550CC / 2性能参数,功率为4.906 kW,单位是一个相对恒定的频率(功率是5.66 kW),节省时间约13.3%。率和固定频率比较单位功耗如图6所示。样,B,D由25千瓦实验室测试的焓差高于制冷设备12, 5 kW,B室技术,使用频率和恒定频率组合解锁固定制冷机组频率12.5 kW和制冷机组频率12.5 kW,相比之下两个结论根据与初步选择冷却冷却实验室活塞有关的设计要求,通过理论设计载荷,固定频率12.5 kW能量约为制冷机组的14.6%,能量分析,分析表明,固体多型固定频率和变频与制冷机组相应的组合技术不仅满足实验室的要求演讲并具有更高的能效。
通过能量实验进行的对比实验中,基本条件限制了调整实验的速度条件,强有力的验证了频率和频率恒定频率技术相结合的单位数量冷能测试约为13%或更多。此,合理选择制冷机组的稳定运行条件,经济能耗是重要的。
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