IPLV与季节能效比的隐含假设使用一个单一的制冷机,仔细的大小以匹配峰值
建筑物的冷负荷。在实践中,较大的系统通常包含一台以上的制冷机(或
锅炉的总安装容量与建筑负荷几乎不匹配。
下面的章节描述了基础理论,这些指数的基础,并显示如何相同
原理可以扩展到反映建筑特性和用途的能源计算,气候,
和安装的数量和大小的冷水机组。
2。理论
2.1。的目的
计算空调系统中的冷水机组或冷水机组的能耗,
给定知识:
-冷却要求放在它(或他们)
在部分负荷条件下的能量效率。
同样的过程也可以应用到完整的冷却系统和加热系统。一
2.2。负荷频率与部分负荷性能测量的组合
在一段时间内冷水机组的冷却需求是L(千瓦时)。在此期间,能量C
(千瓦时)是用来满足这种需求。
效率是指信用证逆,能量输入率和经常使用更方便。
然后C = L EIR。
显然,在较长的一段时间内,总消费量只是消费的总和
在不同的时间段。二
ΣC =Σ(EIR。L
我们可以定义一个整体EIR为ΣC /ΣL =Σ(EIR。L)/Σ
需要注意的是,如果我们表达在效率方面的方程来代替他们,整体效率的
个体效率的调和平均数。(这是的倒数之和的倒数)
一
对于许多锅炉,效率在30%和额定输出的100%是已知的,以符合
锅炉效率指令。环境温度不是问题。二
为简单起见,下标表示的范围和是不显示
多锅炉和多冷水机组的季节效益
四
更一般地,当L为零时,仍可能存在能量消耗。在这种情况下,他们是无限的
和效率零(不论大小的空载消耗)。表示零负载
消费合作社。
ΣC =Σ(EIR。L)+Σ有
和整体的EIR是((ΣEIR。L)+Σ(Co))/Σ
他们是一个函数的L和排热温度:风冷冷水机组室外温度。
原则上,这个计算可以在每个单独的时间步长(每小时)内进行
利息计算期间。它可以简化,通过确定发生的频率
关注期间的每一级需求(及温度)。这是“垃圾桶”的基础
分析“。例如,一个“bin”可能被定义为包含每小时发生的
冷却负荷的35%和设计的建筑的冷却负荷的40%,是一致的
环境空气温度在24 C和26 C之间。
表示与每个条件发生频率f,和副值其一
箱子.然后(注意到总和现在是在频率类,而不是小时)
ΣC =Σ(f.eir。L)+佛公
频率和需求可能进一步结合生成需求权重W = F L
ΣC =Σ(W.EIR)+佛。有
2.3季节性能指标
季节性的性能指标,可以在一个整体的EIR的形式计算,本期,即:
(Σ(f.eir。L)+佛。CO)/Σ
或
(Σw.eir)+ F0。CO)/Σ
整体季节能效比是这个整体的EIR的倒数
一个“平均部分负载因子”可以定义为
plvav =先知/ EER
这种方法,结合标准化的部分负荷资源的不同类型的冷水机组,并singlechiller
参考译文(参考文献10)在冷水机组与峰值负荷仔细匹配的系统中