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      室外機(jī)安裝平臺(tái)對(duì)房間空調(diào)器性能的影響(二)
      ——對(duì)空調(diào)器實(shí)際運(yùn)行能耗的影響

      2021-01-11 08:08:34楊子旭于洋石文星
      家電科技 2020年6期
      關(guān)鍵詞:室外機(jī)百葉窗空調(diào)器

      楊子旭 于洋 石文星

      清華大學(xué)建筑技術(shù)科學(xué)系 北京 100084

      1 引言

      房間空調(diào)器作為一種直接膨脹式空氣-空氣熱泵,具有用電計(jì)量方便、價(jià)格便宜、質(zhì)量可靠、安裝使用方便且用戶完全可自主控制、具有行為節(jié)能條件等優(yōu)點(diǎn),已成為住宅建筑的主要供暖空調(diào)方式[1]。我國(guó)是全球最大的房間空調(diào)器生產(chǎn)和使用國(guó)家[2],然而,空調(diào)器的大量使用使能耗也逐年攀升,目前能耗占比已超過(guò)居住建筑居民用電量的40.8%[3]。因此,提升空調(diào)器的實(shí)際運(yùn)行能效,是貫徹實(shí)施綠色高效制冷行動(dòng)方案,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排并推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑。

      在本文的上一篇(《室外機(jī)安裝平臺(tái)對(duì)房間空調(diào)器性能的影響(一)——對(duì)室外機(jī)進(jìn)風(fēng)參數(shù)的影響》)中,分析了安裝平臺(tái)因平臺(tái)的開口率、百葉的疏密度或安裝角度設(shè)計(jì)不合理引起室外機(jī)風(fēng)量降低以及排風(fēng)回流,確定了影響房間空調(diào)器運(yùn)行性能的兩個(gè)因素:風(fēng)量衰減以及排風(fēng)回流,并分別定義了風(fēng)量衰減系數(shù)β以及排風(fēng)回流系數(shù)α?,F(xiàn)有研究雖注意到這兩方面的影響[4-8],但尚未給出二者對(duì)空調(diào)器性能綜合影響的定量描述方法。

      另一方面,由于空調(diào)器的實(shí)際運(yùn)行能效測(cè)量技術(shù)尚未大量推廣[9],因此,空調(diào)器在建筑中的實(shí)際運(yùn)行性能則多采用模擬方法進(jìn)行分析,且通常將實(shí)驗(yàn)室確定的空調(diào)器性能模型直接代入建筑負(fù)荷模型中,以計(jì)算空調(diào)器的運(yùn)行能效或能耗[10][11],而未考慮安裝平臺(tái)對(duì)室外機(jī)風(fēng)量衰減和排風(fēng)回流的影響,導(dǎo)致其模擬得出的能效比偏高、能耗偏小。

      圖1 不同風(fēng)量及室外溫度對(duì)應(yīng)的機(jī)組性能曲線轉(zhuǎn)換圖

      基于以上背景,本文將分析安裝平臺(tái)導(dǎo)致空調(diào)器性能衰減的根本原因,以此建立實(shí)際使用中的空調(diào)器性能模型;在此基礎(chǔ)上,以定速空調(diào)器為例,定量分析三角支架平臺(tái)、常規(guī)和優(yōu)化百葉窗平臺(tái)對(duì)空調(diào)器全年運(yùn)行能耗的影響程度。

      2 原因分析

      當(dāng)給定室內(nèi)工況和室內(nèi)、外機(jī)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速時(shí),定頻空調(diào)器的制冷量、制冷能效比EER、制熱量、制熱性能系數(shù)COP等性能參數(shù)可以簡(jiǎn)化為室外機(jī)進(jìn)風(fēng)溫度(制熱時(shí)還包含進(jìn)風(fēng)濕球溫度)和風(fēng)量的函數(shù)。下面,以空調(diào)器制冷能效比EER為例,結(jié)合圖1說(shuō)明安裝平臺(tái)引起的風(fēng)量衰減和排風(fēng)回流分別對(duì)空調(diào)器性能的影響關(guān)系。

      圖1給出了一臺(tái)定速空調(diào)器在室內(nèi)工況確定,空調(diào)器在有無(wú)安裝平臺(tái)時(shí)EER隨室外機(jī)進(jìn)風(fēng)溫度的影響曲線。其中,曲線1為無(wú)安裝平臺(tái)時(shí)的空調(diào)器性能曲線,曲線2為考慮風(fēng)量衰減并以室外機(jī)進(jìn)風(fēng)溫度tin為基準(zhǔn)的空調(diào)器性能曲線,曲線3為內(nèi)置于安裝平臺(tái)且以室外溫度為ta、有效換熱風(fēng)量為G2的空調(diào)器性能曲線。

      (1)當(dāng)沒(méi)有安裝平臺(tái)時(shí)

      室外機(jī)的進(jìn)風(fēng)溫度tin為室外溫度ta,風(fēng)量為無(wú)平臺(tái)遮擋時(shí)的設(shè)計(jì)風(fēng)量G0,空調(diào)器的EER為圖中A點(diǎn),空調(diào)器的性能曲線對(duì)應(yīng)圖1的曲線1。即:

      (2)當(dāng)采用安裝平臺(tái)時(shí)

      ①根據(jù)本文上篇的分析,由于安裝平臺(tái)導(dǎo)致流過(guò)室外換熱器的風(fēng)量減小為G(風(fēng)量衰減系數(shù)β),此時(shí)空調(diào)器的EER減小至圖中的B點(diǎn)。在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)按照風(fēng)量為G對(duì)空調(diào)器進(jìn)行性能測(cè)試,則可獲得此風(fēng)量下空調(diào)器EER隨進(jìn)風(fēng)溫度tin的變化曲線則為圖中的曲線2。

      如果此時(shí)的風(fēng)量還按照設(shè)計(jì)風(fēng)量G0考慮,則可以從曲線1上找到相同EER的D點(diǎn),相當(dāng)于空調(diào)器在設(shè)計(jì)風(fēng)量G0、進(jìn)風(fēng)溫度tin=ta+Δt2下的性能。也就是說(shuō),因風(fēng)量減小導(dǎo)致的性能衰減(B點(diǎn))與風(fēng)量不變、室外溫度增加Δt2時(shí)(D點(diǎn))的性能等價(jià)。故:

      ②另一方面,室外機(jī)排風(fēng)還會(huì)因安裝平臺(tái)的遮擋導(dǎo)致排風(fēng)回流(排風(fēng)回流系數(shù)α)。此時(shí),空調(diào)器相當(dāng)于在B點(diǎn)(風(fēng)量衰減后)的基礎(chǔ)上,使其進(jìn)風(fēng)溫度tin比室外溫度ta升高了Δt1′,此時(shí),空調(diào)器的性能曲線仍為曲線2,但是進(jìn)風(fēng)溫度變?yōu)閠a+Δt1′,其實(shí)際工作點(diǎn)從B點(diǎn)沿曲線2變化為C點(diǎn)。同時(shí),C點(diǎn)的EER也是制冷劑與溫度為ta的室外空氣進(jìn)行有效換熱風(fēng)量G2條件下的EER,即對(duì)應(yīng)實(shí)際性能曲線3上的F點(diǎn)。

      值得注意的是,曲線2上C點(diǎn)的EER還可以表示在曲線1上,即處于設(shè)計(jì)風(fēng)量G0下的E點(diǎn),這就相當(dāng)于只有有效換熱風(fēng)量G2時(shí),空調(diào)器的EER相當(dāng)于在設(shè)計(jì)風(fēng)量G0時(shí)進(jìn)風(fēng)溫度在室外溫度ta基礎(chǔ)上增加了一個(gè)附加溫差Δt(即E與F之間的溫差),該Δt中包含了因安裝平臺(tái)導(dǎo)致的風(fēng)量衰減附加溫差Δt2和排風(fēng)回流附加溫差Δt1:

      由于空調(diào)器的EER隨進(jìn)風(fēng)溫度和風(fēng)量的影響是單調(diào)的,當(dāng)其影響程度不是很大時(shí),可以認(rèn)為圖中1、2、3三條性能曲線近似平行,根據(jù)全等三角形(ΔBCF≌ΔDEH)的性質(zhì)可知,可以認(rèn)為Δt1≈Δt1′,即Δt1可以認(rèn)為近似等于排風(fēng)回流導(dǎo)致的溫差Δt1′。

      基于上述分析可知,安裝平臺(tái)導(dǎo)致風(fēng)量衰減后的空調(diào)器性能,可以簡(jiǎn)化為在設(shè)計(jì)風(fēng)量G0條件下,在室外溫度ta基礎(chǔ)上再增加兩個(gè)附加溫差(即風(fēng)量衰減附加溫差Δt1和回流附加溫差Δt2)后的性能,其中,Δt2和Δt1分別取決于與風(fēng)量衰減系數(shù)β和排風(fēng)回流系數(shù)α的大小。

      3 性能模型

      3.1 模型建立

      鑒于安裝平臺(tái)的幾何結(jié)構(gòu)多樣,不可能在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)測(cè)量所有容量和能效的空調(diào)器在各種安裝平臺(tái)內(nèi)的性能,為了更為準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)空調(diào)器在實(shí)際安裝平臺(tái)中的性能,應(yīng)建立其在實(shí)際使用過(guò)程中的性能模型。

      (1)無(wú)安裝平臺(tái)時(shí)的空調(diào)器性能模型

      房間空調(diào)器生產(chǎn)廠家通常會(huì)在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)測(cè)量有限工況的性能,進(jìn)而擬合給出其變工況運(yùn)行性能。以定頻空調(diào)器為例,空調(diào)器的制冷EER、制熱COP等性能參數(shù)都可以擬合成關(guān)于室外溫度ta(℃)的函數(shù)(對(duì)應(yīng)圖1中的曲線1),如:

      式中:a1,a2,b1,b2,c1,c2——與空調(diào)器有關(guān)的擬合系數(shù)。

      當(dāng)測(cè)試工況點(diǎn)有限時(shí),還可以按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試工況和變工況性能計(jì)算方法獲得其性能模型。在我國(guó)空調(diào)器產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T 7725-2004中,定頻空調(diào)器僅對(duì)額定點(diǎn)進(jìn)行測(cè)試[12],則可基于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于季節(jié)能效評(píng)價(jià)的變工況性能模型和效率降低系數(shù)CD獲得空調(diào)器在不同室外溫度下的制冷EER和制熱COP性能模型。例如,制冷EER可用公式(6)和(7)獲得:

      式中:Qful——空調(diào)器的制冷量,W;

      Pful——空調(diào)器的輸入功率,W;

      ti——任意時(shí)刻的室外溫度ta,℃。

      (2)有安裝平臺(tái)時(shí)的空調(diào)器性能模型

      空調(diào)器在進(jìn)行性能測(cè)試時(shí),通常僅會(huì)測(cè)量室外機(jī)在額定風(fēng)量、不同進(jìn)風(fēng)溫度(實(shí)際上是室外空氣溫度ta)時(shí)的性能。為了獲得安裝平臺(tái)對(duì)空調(diào)器性能的定量影響關(guān)系,基于上文分析,將安裝平臺(tái)導(dǎo)致的附加溫差引入性能模型,本文將之稱為“附加溫差法”。

      當(dāng)室外機(jī)設(shè)置在安裝平臺(tái)內(nèi)部時(shí),空調(diào)器的性能模型需考慮風(fēng)量衰減和排風(fēng)回流導(dǎo)致的附加溫差的影響。

      (1)風(fēng)量衰減的影響

      研究表明,空調(diào)器的EER將隨室外機(jī)風(fēng)量的減小至而降低,當(dāng)風(fēng)量降至一定程度后,其EER將迅速降低,其影響關(guān)系根據(jù)文獻(xiàn)[13]的研究結(jié)果,可以總結(jié)成(8)式的函數(shù)關(guān)系:

      因此,通過(guò)空調(diào)器性能方程、風(fēng)量衰減系數(shù)β及公式(8),即可得到風(fēng)量衰減附加溫差Δt2。換言之,當(dāng)已知β和空調(diào)器性能曲線1,就可以利用圖1中的曲線1獲得因風(fēng)量衰減后的等效工作點(diǎn)D點(diǎn)的EER (G0, ta+Δt2)。

      (2)排風(fēng)回流的影響

      由于排風(fēng)回流是在風(fēng)量衰減為G之后的排風(fēng)短路,故可以通過(guò)排風(fēng)回流系數(shù)α以及能量平衡方程確定回流附加溫差Δt1,即可在圖1中的曲線1上得到等效工作點(diǎn)E點(diǎn)的EER (G0, ta+Δt1+Δt2)。

      (3)“附加溫差法”性能模型

      當(dāng)已知室外機(jī)在設(shè)計(jì)風(fēng)量G0下的性能曲線1(室內(nèi)工況為干/濕球溫度=27/19℃,室外干球溫度變化時(shí)的EER性能曲線),并通過(guò)上篇給出的不同平臺(tái)風(fēng)量衰減系數(shù)β及排風(fēng)回流系數(shù)α計(jì)算方法,在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)測(cè)試或通過(guò)計(jì)算流體力學(xué)模型得到兩個(gè)系數(shù),則可按照?qǐng)D2的流程,計(jì)算出附加溫差Δt1和Δt2,進(jìn)而確定在任意外溫ta、給定室內(nèi)需求制冷量Q0時(shí)的空調(diào)器制冷EER。

      圖中:Q0(ta), Q0’(ta)——分別為計(jì)算制冷量的初值與終值,W;

      Qc(ta)——環(huán)境溫度為ta時(shí)刻冷凝器的排熱量,Qc(ta)= Q0(ta)+P(ta);

      P(ta)——環(huán)境溫度為ta時(shí)刻空調(diào)器的輸入功率,W;

      cp——空氣的比容,kJ/(kg·K)。

      3.2 模型驗(yàn)證

      圖2 室外機(jī)設(shè)置在安裝平臺(tái)中的空調(diào)器性能模型

      表1 模型驗(yàn)證用安裝平臺(tái)的特征尺寸設(shè)定值

      圖3 百葉窗平臺(tái)特征尺寸定義

      圖4 百葉窗安裝平臺(tái)的模型實(shí)物圖

      圖5 不同L1間距下測(cè)試結(jié)果的比較

      表2 房間空調(diào)器運(yùn)行設(shè)置

      在焓差實(shí)驗(yàn)室內(nèi)搭建不同幾何結(jié)構(gòu)的安裝平臺(tái),并對(duì)平臺(tái)內(nèi)的空調(diào)器進(jìn)行性能測(cè)試,以此驗(yàn)證“附加溫差法”性能模型的正確性。

      實(shí)驗(yàn)時(shí),選用一臺(tái)額定制冷量為2300 W的定頻空調(diào)器(室外機(jī)尺寸L×W×H=800 mm×300 mm×600 mm),利用空氣焓差法測(cè)試其在無(wú)遮擋情況下的性能曲線(對(duì)應(yīng)圖1中的曲線1),以及采用百葉窗平臺(tái)在不同遮擋情況下的性能變化。表1給出了百葉窗室外機(jī)平臺(tái)的特征尺寸,圖3給出了百葉窗平臺(tái)特征尺寸定義,圖4給出了實(shí)驗(yàn)采用的百葉窗模型實(shí)物圖。

      按照?qǐng)D2所示計(jì)算框圖,確定排風(fēng)回流附加溫差Δt1和風(fēng)量衰減附加溫差Δt2。圖5給出了在表1給定的平臺(tái)結(jié)構(gòu)參數(shù)時(shí)空調(diào)器的EER測(cè)試結(jié)果與“附加溫差法”性能模型計(jì)算結(jié)果的對(duì)比圖,二者誤差在5%以內(nèi)。

      4 案例分析

      4.1 能耗計(jì)算方法

      下面將針對(duì)一典型戶型中三個(gè)臥室在長(zhǎng)江流域4個(gè)典型城市(上海、武漢、重慶、成都)分別采用三種安裝平臺(tái)方式時(shí),分析定速空調(diào)器的全年運(yùn)行能耗。

      利用DeST計(jì)算的建筑逐時(shí)負(fù)荷,結(jié)合圖2所述的空調(diào)器“附加溫差法”性能模型,計(jì)算全年運(yùn)行能耗(不考慮除霜帶來(lái)的能效降低及除霜能耗)??紤]定頻空調(diào)器在運(yùn)行過(guò)程中存在啟停損失,其能耗計(jì)算公式為:

      式中:PLF——部分負(fù)荷率,PLF=1-CD(1-Lci/Q(ti));

      CD——效率降低系數(shù),根據(jù)GB/T 7725-2004,取CD=0.25;

      Ec, Eh——分別表示制冷與制熱季節(jié)的耗電量,kW·h;

      Lci, Lhi——分別為制冷與制熱季節(jié)i時(shí)刻的房間逐時(shí)冷負(fù)荷,kW;

      Lci——對(duì)應(yīng)室外干球溫度下ta=ti時(shí)刻的房間負(fù)荷,kW;

      Q(ti)——對(duì)應(yīng)室外干球溫度ta=ti時(shí)刻的空調(diào)器制冷(熱)量,kW。

      4.2 案例設(shè)置

      (1)房間的負(fù)荷特點(diǎn)

      表2給出了一典型戶型住宅建筑的房間參數(shù)及空調(diào)作息,圖6為其建筑平面圖。為方便起見,下面僅以臥室1為例進(jìn)行介紹,并給出臥室2、3的計(jì)算結(jié)果。臥室1位于建筑物北側(cè),面積約為12 m2。

      采用DeST計(jì)算各個(gè)臥室的逐時(shí)負(fù)荷,圖7給出了臥室1位于四地時(shí)的累計(jì)冷、熱負(fù)荷。由于重慶、武漢的夏季日平均室外溫度高于上海和成都,因而其累計(jì)冷負(fù)荷量最大;成都的夏季日平均室外溫度最低(很少出現(xiàn)超過(guò)30℃的情況),因而房間的累計(jì)冷負(fù)荷顯著低于其他地區(qū);在制熱季,武漢的氣溫最低,累計(jì)熱負(fù)荷最大,而重慶冬季的平均溫度最高,因此其累計(jì)熱負(fù)荷最小。

      (2)空調(diào)器選型

      根據(jù)臥室面積和冷熱負(fù)荷的尖峰值大小,選用了KFR-23GW(俗稱1 hp)定頻空調(diào)器,其銘牌參數(shù)參見表3。

      (3)安裝平臺(tái)結(jié)構(gòu)

      表4給出了三種安裝平臺(tái)的特征尺寸,并與本文上篇的安裝平臺(tái)類型特征尺寸保持一致。其中,三角支架安裝平臺(tái)可以視為理想的室外機(jī)運(yùn)行工況(即無(wú)任何遮擋),常規(guī)百葉安裝平臺(tái)是安裝位置狹小、容易造成遮擋和回流情況;優(yōu)化平臺(tái)也是一種百葉窗安裝平臺(tái),這種平臺(tái)加大了結(jié)構(gòu)尺寸,因此其遮擋和回流情況有所緩解。根據(jù)實(shí)驗(yàn)室測(cè)試結(jié)果,兩種安裝平臺(tái)的特征尺寸所決定的風(fēng)量降低系數(shù)β和排風(fēng)回流系數(shù)α兩個(gè)特征參數(shù)的數(shù)值也一同在表4中給出。

      4.3 結(jié)果分析

      圖8給出了不同形式安裝平臺(tái)對(duì)臥室1空調(diào)器的實(shí)際運(yùn)行能耗的影響結(jié)果。從圖中可以看到,由于三角支架對(duì)空調(diào)器的風(fēng)量影響最小、排風(fēng)回流最小,故其全年耗電量最低;與三角支架安裝方式相比,常規(guī)百葉平臺(tái)的內(nèi)部空間小、開口率小、百葉角度導(dǎo)致風(fēng)量衰減和排風(fēng)回流大,故導(dǎo)致空調(diào)器制冷季、制熱季的性能均下降,其全年能耗增加約6%~10%之間,特別是在夏季表現(xiàn)更為明顯;而優(yōu)化后的百葉窗平臺(tái)其全年能耗僅增大1%~4%,這也印證了上篇提到的優(yōu)化百葉窗平臺(tái)可以有效避免其幾何結(jié)構(gòu)不合理導(dǎo)致空調(diào)器實(shí)際運(yùn)行能效嚴(yán)重衰減問(wèn)題。

      對(duì)于臥室2和臥室3,考慮其服務(wù)面積及尖峰負(fù)荷,分別選用1.5 hp(室外機(jī)尺寸L×W×H=780 mm×324 mm×550 mm)和2 hp(室外機(jī)尺寸L×W×H=795 mm×378 mm×595 mm)的空調(diào)器提供其全年的制冷(熱)量,其室外機(jī)安裝平臺(tái)成相似比例擴(kuò)大,因而其特征參數(shù)β和α近似不變。其全年運(yùn)行能耗的計(jì)算結(jié)果如表5所示。

      綜合表5中的數(shù)據(jù)可以看出:①隨著空調(diào)器容量的增加,無(wú)論采用哪種室外機(jī)安裝平臺(tái),各地空調(diào)器的全年運(yùn)行能耗均會(huì)顯著增加;②采用常規(guī)百葉窗平臺(tái)時(shí),不同容量的空調(diào)器的全年耗電量比采用三角支架平臺(tái)增加6%~10%;③優(yōu)化百葉窗平臺(tái),即適當(dāng)增大空調(diào)器外側(cè)與平臺(tái)內(nèi)壁之間的距離和開口率,適當(dāng)調(diào)整百葉角度,可緩解百葉窗對(duì)空調(diào)器性能的影響,其全年運(yùn)行能耗僅比三架支架平臺(tái)增加2%~5%,還能改善安裝維護(hù)的安全性和建筑美觀性。

      圖6 建筑平面圖

      圖7 不同地區(qū)全年累計(jì)冷熱負(fù)荷

      表3 房間空調(diào)器的銘牌參數(shù)

      表4 安裝平臺(tái)的特征尺寸設(shè)定值

      表5 安裝平臺(tái)對(duì)空調(diào)器全年運(yùn)行能耗的影響程度

      圖8 不同地區(qū)不同結(jié)構(gòu)安裝平臺(tái)對(duì)耗電量的影響(臥室1面積:12m2)

      5 結(jié)論

      安裝平臺(tái)直接影響房間空調(diào)器的實(shí)際運(yùn)行性能,為探明安裝平臺(tái)結(jié)構(gòu)對(duì)室外機(jī)性能的影響程度,本文主要進(jìn)行了以下工作:

      (1)根據(jù)室外機(jī)安裝平臺(tái)導(dǎo)致的室外機(jī)風(fēng)量衰減和排風(fēng)回流,分別采用在室外空氣溫度的基礎(chǔ)上分別采用排風(fēng)回流附加溫差Δt1和風(fēng)量衰減附加溫差Δt2來(lái)描述,在此基礎(chǔ)上提出了反映實(shí)際使用狀態(tài)的空調(diào)器“附加溫差法”性能模型,實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證表明該模型具有良好的計(jì)算精度。

      (2)通過(guò)多個(gè)計(jì)算案例,分析長(zhǎng)江流域典型城市的住宅房間分別采用三角支架平臺(tái)、常規(guī)及優(yōu)化百葉窗平臺(tái)時(shí)的空調(diào)器全年能耗。結(jié)果表明,相比于傳統(tǒng)三角架式,采用常規(guī)百葉窗安裝平臺(tái)將導(dǎo)致空調(diào)器的全年能耗升高6~10%;而優(yōu)化后的百葉窗平臺(tái),僅導(dǎo)致全年能耗升高2%~5%。因此,優(yōu)化百葉窗平臺(tái)幾何結(jié)構(gòu)是提高空調(diào)器安裝維護(hù)安全性、改善建筑美學(xué)、緩解空調(diào)器能耗上升的有效途徑。

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