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IPLV及NPLV技术文件
科学评估一台机组的运行费用既要考虑满负荷的效率,更要考虑部分负荷效率。事实上,机组运行在满负荷的时间不到2%,98%的时间运行在部分负荷。美国制冷空调学会(ARI)为此经过大量研究,提出了一种广泛接受的科学评估方法,即机组综合部分负荷性能指标(NPLV)来全面评价一台机组的综合效率。NPLV综合考虑机组在100%,75%,50%和25%不同负荷点的性能,并对不同点根据实际运行确定权重,来综合评估机组的效率水平。中国必威体育精装版颁布的公共建筑节能设计标准也包含了此综合部分负荷效率指标。按此方法计算运行费用更科学,也更接近实际情况。
NPLV全称综合部分负荷性能。根据美国制冷空调学会ARI550/590标准,通过对100%,75%, 50% 和25%四个部分负荷性能点加权计算得出。
NPLV的计算公式如下:
NPLV=0.01*A+0.42*B+0.45*C+0.12*D
其中A,B,C,D分别代表机组在100%,75%, 50% 和25%四个点的COP值。
IPLV : Integrative Part Load Value,即ARI标准工况下综合部分负荷值。
NPLV: No-standard Part Load Value ,即非ARI标准工况下部分负荷值。
三值工况规定不一样,具体如下:
名 称 冷水出水温度 冷却水进水温度 IPLV 100%负荷 7℃ 30.0℃ 0%负荷 15.5℃ 0%负荷 15.0℃ NPLV 100%负荷 实际温度 实际温度 0%负荷 15.5℃ 注解:1、冷却水进水温度随负荷百分比成线性关系。
2、一般计算取100%,75%,50%,25%四个负载下的数值进行计算。
3、IPLV下的不同负荷冷却水进水温度=0.145×(负荷百分数)+15.5
名 称 冷水出水温度 冷却水进水温度 IPLV 100%负荷 7℃ 30.0℃ 75%负荷 26.4℃ 50%负荷 22.8℃ 25%负荷 15.5℃ 75%负荷 25.8℃ 50%负荷 22.2℃ 25%负荷 15.0℃ NPLV 100%负荷 实际温度 实际出水温度A ℃ 75%负荷 (A-15.5)/75 ℃ 50%负荷 (A-15.5)/50 ℃ 25%负荷 15.5℃
根据ARI550-98、ARI560-98、ARI590-98规定IPLV计算公式。
性能系数IPLV计算: IPLV=1/(0.01×A+0.42×B+0.45×C+0.12×D)
能耗系数IPLV计算: IPLV=1/(0.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D)
A——100%制冷量时的性能系数COP。(kW/kW)
B——75%制冷量时的性能系数COP。(kW/kW)
C——50%制冷量时的性能系数COP。(kW/kW)
D——25%制冷量时的性能系数COP。(kW/kW)
全年耗电量=(能耗系数IPLV)×(满负荷制冷量)×(年运行时间)
年运行时间按6~9月份四个月,每天12小时统计,年运行1200小时计算。
缩写 全称 换算关系 备注 LPM liter per minute(升/分钟) 1LPM=1*60/1000 m3/hr m3/hr GPM gallon per minute(加仑/分钟) 1GPM=4.5461*60/1000 m3/hr m3/hr PSI Pounds per square inch:1磅的力作用在1平方英寸面积上面 1 bar ≈ 14.5 psi
1 psi ≈ 0.0689 bar = 6.895*103 Pa =0.0703 kg/cm2 kg/cm2 公斤/平方厘米公斤的力作用在平方厘 1bar=0.1MPa=105 Pa=1.0197 kg/cm2 Pa 1牛顿作用在平方米 1标准大气压(ATM)1bar=1 kg/cm2=0.1 MPa 忽略小数位 毫米水柱 1 mmHg =133.322 Pa 毫米汞柱 1 mmH2O = 9.80665 Pa 摄氏度 结冰点是31°F,沸点为212°F =(°F-321.8 发明者Anders Celsius 华氏度 结冰点是0°C,沸点为100°C °F=32+1.8 发明者Gabriel D. Fahrenheir命名 °F出水温度,水流量是2.4加仑/每分钟对应1冷吨的制冷量,85-105°F的环境温度
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