[发明专利]冷水及空调机组能效监测方法、装置、设备及存储介质在审
申请号: | 202011209512.0 | 申请日: | 2020-11-03 |
公开(公告)号: | CN112524750A | 公开(公告)日: | 2021-03-19 |
发明(设计)人: | 于颖慧;朱海燕 | 申请(专利权)人: | 上海工程技术大学 |
主分类号: | F24F11/47 | 分类号: | F24F11/47;F24F11/52;F24F11/64;F24F11/38 |
代理公司: | 上海科盛知识产权代理有限公司 31225 | 代理人: | 叶敏华 |
地址: | 201620 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 冷水 空调 机组 能效 监测 方法 装置 设备 存储 介质 | ||
1.一种冷水及空调机组能效监测方法,其特征在于,包括下列步骤:
以逐时供回水能量差、冷水机组能耗作为变量,进行冷水机组的能效计算;
以逐时送风出风能量差、空调机组能耗作为变量,进行空调机组的能效计算;
将计算得到的冷水机组的能效与计算得到的空调机组的能效分别以图像的形式显示,并分别与各自的标准能效进行对比,若计算的能效低于标准能效,则执行报警操作,否则,表示机组能效正常。
2.根据权利要求1所述的冷水及空调机组能效监测方法,其特征在于,所述逐时供回水能量差通过冷冻水体积流量、冷冻水回水逐时焓值、冷冻水密度和冷冻水供水逐时焓值获取,所述逐时供回水能量差J1的计算公式为:
J1=Qv·ρ(hh-hg)
式中:Qv为冷冻水体积流量,ρ为冷冻水密度,hh为冷冻水回水逐时焓值,hg为冷冻水供水逐时焓值。
3.根据权利要求1所述的冷水及空调机组能效监测方法,其特征在于,所述冷水机组的能效E1的计算式为:
式中:J1为逐时供回水能量差,J2为冷水机组能耗。
4.根据权利要求1所述的冷水及空调机组能效监测方法,其特征在于,所述逐时送风出风能量差通过空调机组送风量、干空气密度、混合室送风逐时焓值和表冷器出风逐时焓值获取,所述逐时送风出风能量差J3的计算公式为:
J3=Q·ρg(hs-hb)
式中:Q为空调机组送风量,ρg为干空气密度,hs为混合室送风逐时焓值,hb为表冷器出风逐时焓值。
5.根据权利要求1所述的冷水及空调机组能效监测方法,其特征在于,所述空调机组的能效E2的计算式为:
式中:J3为逐时送风出风能量差,J4为空调机组能耗。
6.根据权利要求1所述的冷水及空调机组能效监测方法,其特征在于,将计算得到的冷水机组的能效与计算得到的空调机组的能效分别以图像的形式显示,并分别与各自的标准能效进行对比的具体步骤包括:
获取每小时的供回水能量差和冷水机组能耗,计算第一冷水机组能效,并形成横坐标为小时的能效折线图;
将每小时的供回水能量差和冷水机组能耗分别叠加,获取每天的供回水能量差和冷水机组能耗,计算第二冷水机组能效,并形成横坐标为天的能效折线图;
对计算的第二冷水机组能效与冷水机组的标准能效进行对比,若第二冷水机组能效低于冷水机组的标准能效,则执行报警操作,否则,表示冷水机组能效正常;
获取每小时的送风出风能量差和空调机组能耗,计算第一空调机组能效,并形成横坐标为小时的能效折线图;
将每小时的送风出风能量差和空调机组能耗分别叠加,获取每天的送风出风能量差和空调机组能耗,计算第二空调机组能效,并形成横坐标为天的能效折线图;
对计算的第二空调机组能效与空调机组的标准能效进行对比,若第二空调机组能效低于空调机组的标准能效,则执行报警操作,否则,表示空调机组能效正常。
7.根据权利要求1所述的冷水及空调机组能效监测方法,其特征在于,所述冷水机组能耗通过环境与设备监控系统获取,所述空调机组能耗通过环境与设备监控系统获取。
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