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    家用空調(diào)室外機隱蔽式安裝的能耗實驗研究

    2018-10-19 06:50:18陳雨嫣譚華倩崔穎文梁佩鈺賴學(xué)江
    制冷 2018年3期
    關(guān)鍵詞:滿負荷室外機凹槽

    陳雨嫣,譚華倩,崔穎文,梁佩鈺,賴學(xué)江

    (廣東海洋大學(xué) 機械與動力工程學(xué)院,廣東 湛江 524088)

    1 引言

    隨著城鎮(zhèn)化的加速推進,城鎮(zhèn)人口日益增長,人們對住宅建筑面積的需求也越來越大。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計分析和研究表明,2016年我國全社會房屋竣工住宅面積達179737.8萬平方米[1],如今隱蔽式室外機安置方式使用在商品房上的應(yīng)用十分廣泛,如果室外機安裝在凹槽中,而且凹槽較窄,進風(fēng)量小,加上百葉、格柵等遮擋,就會一定程度上影響室外機的散熱和能效比,甚至出現(xiàn)熱短路現(xiàn)象[4]。

    單磊等人對室外機遮擋物對分體式空調(diào)器性能影響進行了試驗研究,通過調(diào)整周圍遮擋物與室外機的間距,測量室內(nèi)機制冷量,并記錄消耗功率,計算機組能效比,分析主要影響因素[3]。

    姜曉東等人運用CFD模擬的方法對空調(diào)室外機周圍的溫度場和速度場進行計算,研究格柵孔隙率對室外機性能的影響。結(jié)果表明,增大孔隙率將增強室外機的散熱能力,孔隙率>0.6時冷凝器的進風(fēng)溫度將大大降低[4]。近幾年來,越來越多的室外機安裝采用凹槽式室外機位,并使用百葉窗、格柵遮擋,來保證建筑物外立面的美觀和整潔,也減少了人們在視覺上對空調(diào)室外機的關(guān)注。

    2 實驗方案設(shè)計

    2.1 實驗器材及設(shè)備

    本實驗選用志高風(fēng)機盤管1臺,格力1匹室外機1臺,液晶顯示多路無紙記錄儀1臺,熱電阻探頭若干,單相電能表1個,電流變送器1個、電壓變送器1個。采用酚醛鋁箔復(fù)合板模擬商品房預(yù)留室外機安裝位置。模擬隱蔽式安置方法的裝置如圖3所示。本項目所選用的實驗空調(diào)機組最低可設(shè)定溫度為18℃。室外機參數(shù)如表1。

    圖2 隱蔽式安裝裝置

    表1 室外機參數(shù)

    室外機尺寸L×W×H (cm)名義制冷量(W)額定輸入功率(W)循環(huán)風(fēng)量(m3/h)額定電流(A)70×22×482500930W3904.4

    2.2 實驗方案

    本實驗將設(shè)置兩種不同的工況,記錄實驗數(shù)據(jù)。

    設(shè)定相同溫度,運行相同時間,不同工作狀況,不放入隱蔽式凹槽,其他條件保持一致(以下簡稱為A工況)。

    設(shè)定固定溫度,運行相同時間,額定運轉(zhuǎn)(即在與空調(diào)匹數(shù)相匹配面積的環(huán)境下),不放入模擬隱蔽式凹槽(以下簡稱為A1工況)。

    設(shè)定在最低溫度,運行相同時間,滿負荷運轉(zhuǎn)(即在比額定運轉(zhuǎn)面積大得多的環(huán)境下),不放入模擬隱蔽式凹槽(以下簡稱為A2工況)。

    設(shè)定在最低溫度,運行相同時間,不同工作狀況,放入隱蔽式凹槽,其他條件保持一致(以下簡稱為B工況)。

    圖3 A方案裝置示意圖

    設(shè)定固定溫度,運行相同時間,額定運轉(zhuǎn)(即在與空調(diào)匹數(shù)相匹配面積的環(huán)境下),放入模擬隱蔽式凹槽(以下簡稱為B1工況)。

    設(shè)定在最低溫度,運行相同時間,滿負荷運轉(zhuǎn)(即在比額定運轉(zhuǎn)面積大得多的環(huán)境下),放入模擬隱蔽式凹槽(以下簡稱為B2工況)。

    本實驗將測量整機電壓、整機電流、整機單位時間消耗電能以及在不同位置放置熱電阻探頭,測量室內(nèi)環(huán)境溫度、室內(nèi)機入風(fēng)溫度、室內(nèi)機出風(fēng)溫度、室外環(huán)境溫度、室外機入風(fēng)溫度、室外機出風(fēng)溫度。

    A方案裝置示意圖如圖3所示,B方案裝置示意圖如圖4所示。

    本實驗的技術(shù)關(guān)鍵問題在于如何控制實驗環(huán)境、條件的一致性以及模擬隱蔽式安置方法的環(huán)境。為減少太陽直射對實驗結(jié)果造成的影響,故選擇風(fēng)速較小,單位時間溫差不大的夜晚進行實驗。

    3 實驗結(jié)果與數(shù)據(jù)分析

    本實驗選取無風(fēng)的夜晚晚上19:35-22:15時間段作為試驗時間段,設(shè)定溫度為18℃。如實驗時間內(nèi)室外溫度折線圖(見圖5)所示,進行A1,A2,B1,B2工況測定時室外環(huán)境條件無非常大的變動,波動范圍在0.5~1℃。由于設(shè)定溫度相較于室外溫度低得多,所以我們可認為室外溫度變化對實驗的影響在可接受范圍之內(nèi)。

    3.1 室外機出風(fēng)、入風(fēng)溫度比較

    通過對比實驗,得到圖6、圖7室外機的出風(fēng)、入風(fēng)溫度,無論是額定還是滿負荷運轉(zhuǎn)的工作狀況,有凹槽的情況下室外機的出風(fēng)溫度、入風(fēng)溫度整體比無凹槽的情況要高。這就說明,室外機入風(fēng)在凹槽的影響下,溫度上升,不利于機組與室外環(huán)境換熱,換熱效率不如無凹槽的高。室外機出風(fēng)在凹槽的影響下溫度升高,出風(fēng)溫度太高也會影響機組的整體使用壽命。

    圖4 B方案裝置示意圖

    圖5 室外環(huán)境溫度

    圖6 室外機的出風(fēng)溫度

    圖7 室外機的入風(fēng)溫度

    3.2 制冷效果比較

    實驗時我們將額定工作狀態(tài)室內(nèi)環(huán)境控制在室溫24.7℃左右,濕度控制在60%。將滿負荷工作狀態(tài)的室內(nèi)環(huán)境控制在室溫27.4℃左右,濕度控制在72%。對比室內(nèi)機出風(fēng)溫度我們可知,在額定工作狀態(tài)下,無凹槽的室內(nèi)機出風(fēng)溫度要比有凹槽的室內(nèi)機出風(fēng)溫度低;在滿負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)下,無凹槽的室內(nèi)機出風(fēng)溫度也是要比有凹槽的室內(nèi)機出風(fēng)溫度低。通過對室內(nèi)環(huán)境始末溫度(表2)的比較可知,額定工作狀態(tài)下,不放入隱蔽式凹槽的機組制冷效果明顯要比放入凹槽的機組好得多,滿負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)下,雖不及額定工作狀態(tài)差距明顯,但A工況的制冷效果整體要比B工況的好。室內(nèi)機出風(fēng)溫度折線圖如圖8所示。

    表2 室內(nèi)環(huán)境始末溫度比較

    實驗工況實驗起始溫度,濕度實驗終了溫度,濕度始末溫差1、額定工作狀態(tài)A124.7℃,60%20.9℃,49%3.8℃B124.6℃,62%24.3℃,59%0.3℃2、滿負荷運轉(zhuǎn)A227.4℃,72%26.9℃,69%0.5℃B227.4℃,72%27.2℃,70%0.2℃

    圖8 室內(nèi)機出風(fēng)溫度

    3.3 能耗比較

    從電流方面分析,在實驗的A、B兩種工況下,無論是峰值還是平均值,放入隱蔽式凹槽的機組通過電流的都要比不放入凹槽的機組要大。各個工況能耗見表3。

    表3 各個工況下能耗比較

    實驗工況試驗時間內(nèi)消耗電能(kWh)放入凹槽與不放入凹槽電能差(kWh)相對電能差額定工作狀態(tài)A12.44B12.750.3112.70%滿負荷運轉(zhuǎn)A22.72B23.420.7025.73%

    整機在試驗時間內(nèi)運轉(zhuǎn)所消耗的電能如表3,兩種工作狀態(tài)下,放入凹槽的機組消耗的電能都要比不放入凹槽的機組多,滿負荷運轉(zhuǎn)的時候?qū)Ρ雀用黠@,效率差達到了25.73%。

    拿A1、B1這兩天作比較,A1工況實驗時間段的室外環(huán)境平均溫度為25.8℃,B1工況實驗時間段室外環(huán)境平均溫度為24.5℃。理論上來說,B1的工作環(huán)境較A1來說更有利于室外機換熱,但是就實際耗能來說,B1工況下機組比A1工況下耗能要多12.70%??梢酝茢?,若兩工況在同一環(huán)境溫度下工作,B1工況的耗能必定會比A1高。

    由此可見,將室外機放入凹槽將影響機組的制冷效果與耗能。

    4 結(jié)論與建議

    若采用凹槽式安置方法,可以將凹槽的前、左、右側(cè)的圍護結(jié)構(gòu)設(shè)計成百葉、鏤空欄桿等裝飾性構(gòu)件,在不影響房屋外觀的前提下提高凹槽的散熱效果。若不采用將室外機放入凹槽這樣的方法,可以選用水冷式家用中央空調(diào)。寫字樓可采用分戶計費的方式使用。

    配備的大型中央空調(diào),這樣的分戶計費能夠有效地減少用戶要承擔(dān)的費用,能夠?qū)①Y源用在合理的位置。

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