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文档简介
建筑整体式高效空调冷源系统本标准规定了建筑整体式高效空调冷源系统的分类与标记、一般要求、要求、试验方法、检验本标准适用于一般民用建筑中以电驱动压缩式冷水机组为冷源的空下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用GB/T7190.2机械通风冷却塔JGJ/T260-2011采暖通2建筑整体式高效空调冷源系统integratedhigh-efficiencyairconditioningcoldsourcesystemforbuildings将冷水机组、集成输配系统、一体化控制系统整体装配所形成的具有高能效的建筑空调冷源系集成输配系统integratedtransmissionanddistributi一体化控制系统integratedcon将监测、展示、控制、分析功能相结合,采用控制策略预制的方式实现机房各设备群控及联动无人值守控制模式unattended根据设备状态、系统参数,通过数据分析和建立控制模型等方式实现设备自动匹配和运行策略冷源系统名义工况性能系数coefficientofperformanceofcoolingsystem;COPsys在附录A规定的名义工况下,冷源系统的制冷量和总输入电功率的冷源系统综合部分负荷性能系数integratedpartloadvalueofcoolingsystem;IPLV在附录A规定的部分负荷工况下,冷源系统的部分负荷效注:基于冷源系统部分负荷时的性能系数值、按系统在各种负荷下运行WR。4.2标记LX-1000/200/5.0/6.5-65.1.4系统宜选用变速泵,水泵电机宜为变频电机,选用的冷水泵和冷却水泵的效率不应低于45.2.3选用变频冷水机组和变速泵的冷源系5.2.4传感器、执行器的安装位置应留有足够的检5.2.7应对系统进行整体能效模拟仿真,并对系统5.3.3冷源系统应采用模块化安装方法,便于后期能系数检测、水系统回水温度一致性检测、水系统供回水温差检测、水泵效率检测、冷源系统能效留弱电监控端子,至少包括启停端子、手自动转换状5c)应实现与系统中各主要设备的数据通信,宜采用标准化通信b)应具备系统能效分析功能;c)应具备故障自动识别、诊断、预警功能,并具备系统故障应急处d)应能够根据负荷变化自动匹配供冷出力情况,自动减少部分负荷工况下的能源f)宜具备三维可视化运维能力,实现冷源机房的数字孪生g)宜在节能运行的前提下,具备参与电力需求侧响应的h)宜配备智能巡检机器人,辅助完成冷源系统的无人值守控制与运维;6冷源系统能效等级应依据名义工况性能系数、压三相交流3000V、6000V时不应小于5在冲击耐受电压试验过程中,应无破坏性放电现象;在工频耐受电压试验中,相关设备带电部位与冷源系统相关设备应具备抗电磁干扰的能力,在电磁环境中应能正常运行,并应满足GB/T冷源系统组装完成后,应按附录A规定的试验冷源系统组装完成后,应对控制系统软件、硬件装置等进行控制功能符合性测试,验证控制指8b)系统名义工况性能系数;h)外型尺寸(长×宽×高j)制造单位名称。冷源系统各重要设备和关键管段上应设有工作状况标识,包括冷水和冷却水流向、水泵转向、冷源系统内各设备应有检验合格证,且检验合格证上应有名义制冷量,名义总输入功率,系统资用压头,系统内主要部件的名称、数量、对应的主要技术参j)产品标准中规定的应当在说明书中标明的其他内容。冷源系统设备应贮存在温度-15℃~55℃、相对湿度≤90%RH、大气压50kPa~106kPa,无腐蚀A.1冷源系统进行能效检测时,应根据冷源系统形式,确定系统测试边界和测量点位置。A.1.1一次泵系统测试边界内包括冷水机组、冷冻水泵、冷却塔、冷却水泵及各设备连接管件,示A.1.2二次泵系统测试边界包括冷水机组、一次冷冻水泵、二次冷冻水泵、冷却塔、冷却水泵及各1727—37 47—A.3冷源系统单位时间供冷量应按式(A.1)进行计算:式中:Q0——冷源系统单位时间供冷量,单位为千瓦(kWΔt——冷冻水进、出口温差,单位为摄氏度(℃);ρ冷冻水平均密度,单位为千克每立方米(kg/m3A.4冷源系统名义工况性能系数应按式(A.2)进行计算:QD——冷源系统名义工况下单位时间平均供冷量,单位为千瓦(ΣNDi——冷源系统名义工况下各设备的平均输入功率之和,单位为千瓦(kW)。A.5冷源系统部分负荷性能系数应按式(A.3)计算:式中:PEERsys——冷源系统部分负荷性能系数,单位为千瓦比千瓦(kW/kWQP——冷源系统部分负荷工况下单位时间平均供冷量,单位为ΣNPi——冷源系统部分负荷工况下各设备的平均输入功率之和,单位为千瓦A.6冷源系统综合部分负荷性能系数应按式(A.
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