Основные характеристики охладителей жидкости должны быть представлены в табличном или в графическом виде согласно 7.3. Информацию о характеристиках охладителей жидкости за пределами допустимого диапазона его использования не представляют.
Основные характеристики охладителей жидкости приводят при стандартных условиях испытаний согласно таблице 3.
Для расчета характеристик при другой температуре пара на всасывании/перегреве и при другой скорости вращения приводного вала компрессора должны быть приведены поправочные коэффициенты согласно разделу 11.
Хладагенты обозначают в соответствии с ГОСТ ISO 817. Обязательно указывают источник, из которого взяты термодинамические свойства хладагентов.
Рекомендуется приводить пример, иллюстрирующий расчет основных характеристик с использованием поправочных коэффициентов.
Допускается представление дополнительной информации, такой, например, как описываемый объем, число цилиндров и диапазон скоростей.
Приводимые характеристики должны соответствовать информации, полученной в результате испытаний компрессорно-конденсаторных агрегатов охладителей жидкости, проведенных в соответствии с ГОСТ Р 58644.
Характеристики должны быть представлены, как указано в разделе 9 и:
- для сальниковых компрессоров при номинальном числе оборотов приводного вала;
- для бессальниковых и герметичных компрессоров при номинальных частоте и напряжении в сети электропитания приводного двигателя компрессора.
Характеристики при частичной нагрузке представляют следующим образом:
- на каждом уровне нагрузки для охладителей жидкости с 2- или 4-ступенчатым регулированием производительности, например, путем перекрытия линии всасывания, а также для агрегатов с более чем одним компрессором или для агрегатов, оснащенных многоскоростными двигателями;
- на максимальном, минимальном и по меньшей мере на одном промежуточном уровнях нагрузки внутри диапазона регулирования для охладителей жидкости с более чем четырьмя ступенями регулирования производительности или иным способом регулирования производительности (например, плавным изменением числа оборотов приводного двигателя компрессора).
В случае, если в промежутках между приводимыми значениями характеристика меняется нелинейно, указывают метод интерполяции, который позволяет определять промежуточные значения характеристики с погрешностью в пределах допусков.
Дополнительно приводят характеристики при частичной нагрузке для расчета SEPR в соответствии с приложением А.
Представляемые в табличном или графическом виде характеристики должны содержать:
- значения холодопроизводительности, считываемые с графика с погрешностью не более +/- 2%;
- значения потребляемой мощности, считываемые с графика с погрешностью не более +/- 2%;
- значения температуры кипения/температуры точки росы при давлении всасывания с интервалом не более 5 К.
7.4.1 Охладители жидкости, оснащенные компрессорно-конденсаторными агрегатами с приводом компрессора от электродвигателя
Потребляемая мощность состоит из электрической мощности двигателя(ей) компрессора(ов), мощности вентилятора(ов), насоса(ов) и других электрических вспомогательных устройств.
7.4.2 Охладители жидкости, оснащенные компрессорно-конденсаторными агрегатами с приводом компрессора от электродвигателя с регулируемым числом оборотов
Электрическую мощность определяют на клеммах преобразователя частоты или других средств для регулирования числа оборотов.
7.4.3 Охладители жидкости, оснащенные компрессорно-конденсаторными агрегатами с внешним приводом компрессора без электродвигателя
Потребляемая мощность состоит из мощности на приводном валу компрессора, мощности вентилятора(ов) и других электрических вспомогательных устройств.
8 Требования к значениям показателей энергетической эффективности высокотемпературных промышленных охладителей жидкости
В качестве основного показателя энергетической эффективности высокотемпературных промышленных охладителей жидкости, оснащенных компрессорно-конденсаторными агрегатами с компрессорами объемного действия, используют коэффициент сезонной энергетической эффективности SEPR. Значение SEPR рассчитывают в соответствии с приложением А.
В качестве вспомогательного показателя энергетической эффективности охладителей жидкости используют холодильный коэффициент COP. Значение COPcor рассчитывают в соответствии с принятой схемой регулирования производительности, которую описывают в документации (например, используют режим "вкл./выкл." для более высокой ступени регулирования производительности вместо переключения между ступенями).
8.2 Требования к значениям коэффициента сезонной энергоэффективности для высокотемпературных промышленных охладителей жидкости
Минимальные значения коэффициента сезонной энергоэффективности SEPR для высокотемпературных промышленных охладителей жидкости приведены в таблице 2.
Таблица 2
для высокотемпературных промышленных
охладителей жидкости [1]
Стандартные условия испытаний соответствуют значениям, приведенным в таблице 3, а также температуре окружающей среды согласно 9.3 для охладителей жидкости с конденсаторами воздушного охлаждения и температуре конденсации согласно 9.4 для охладителей жидкости с конденсаторами водяного охлаждения.
По результатам испытаний представляют следующие характеристики:
- холодопроизводительность;
- величина переохлаждения на выходе из компрессорно-конденсаторного агрегата;
- потребляемая мощность, включая мощность на клеммах приводного(ых) двигателя(ей) вентилятора(ов), насоса(ов), и мощность прочего электрооборудования, установленного производителем;
- COP.
По запросу должна быть доступна следующая дополнительная информация:
- предельные значения (минимальные и максимальные) температуры наружного воздуха или охлаждающей воды при эксплуатации охладителей жидкости;
- для охладителей жидкости с конденсаторами воздушного охлаждения: расход воздуха через каждый из конденсаторов;
- для охладителей жидкости с конденсаторами водяного охлаждения: расход воды через каждый из конденсаторов и потери давления воды (гидравлическое сопротивление) в охлаждающем тракте каждого из конденсаторов.
При испытаниях должны быть обеспечены стандартные условия согласно таблице 3.
Таблица 3
9.3.1 Общие положения
Характеристики охладителей жидкости должны соответствовать температуре окружающей среды 32 °C. При этом оговаривают, что приводимые характеристики могут быть получены только при чистых наружных поверхностях конденсаторов воздушного охлаждения.
Данные о характеристиках должны быть также приведены при температурах окружающей среды: 32 °C, 25 °C и 43 °C, если охладитель жидкости предназначен для работы при этой температуре.
9.3.2 Данные для расчета SEPR
Охладители жидкости холодопроизводительностью свыше 200 кВт для средней температуры кипения и свыше 400 кВт для высокой температуры кипения при температуре окружающей среды 32 °C считают агрегатами большой холодопроизводительности.
Характеристики охладителей жидкости большой холодопроизводительности должны быть заявлены при температурах окружающей среды: 32 °C, 25 °C, 15 °C, 5 °C и 43 °C, если агрегат предназначен для работы при этой температуре.
Значение SEPR и годовую потребность в энергии (E) рассчитывают согласно приложению А. Значение COPcor рассчитывают в соответствии с принятой схемой регулирования производительности, которую описывают в документации (например, используют режим "вкл./выкл." для более высокой ступени регулирования производительности вместо переключения между ступенями).
Характеристики компрессорно-конденсаторного агрегата должны соответствовать стандартной температуре конденсации/температуре точки росы 40 °C при давлении, равном давлению нагнетания на выходе из компрессора.
Температура охлаждающей воды на входе в агрегат должна быть равна 30 °C, коэффициент загрязнения охлаждающего тракта 5·10-5 м2·К/Вт.
Значения допустимых отклонений характеристик агрегата от заявленных производителем на основании результатов измерений при испытаниях в стандартных условиях согласно таблице 3 приведены в таблице 4.
Таблица 4
Данные отклонения позволяют учитывать разбросы параметров технологических процессов и характеристик комплектующих при изготовлении агрегатов.
Фактические значения холодопроизводительности или массового расхода хладагента, а также значение COP должны составлять в процентах от заявленных значений не ниже, чем указано в таблице 4. Фактическое значение потребляемой мощности должно составлять в процентах от заявленного значения не выше, чем указано в таблице 4.
Поправочные коэффициенты, применяемые для расчета характеристик охладителя жидкости, связанных с перегревом (см. раздел 6), отличающимся от стандартного, включают:
а) коэффициент изменения холодопроизводительности (или массового расхода хладагента) в зависимости от величины перегрева;
б) коэффициент изменения потребляемой мощности в зависимости от величины перегрева.
Поправочные коэффициенты или метод расчета характеристик при различных значениях перегрева должны быть основаны на экспериментальных данных.
Поправочные коэффициенты для расчета характеристик охладителя жидкости при различных значениях числа оборотов приводного вала компрессора (см. 7.1) должны включать:
а) коэффициент изменения холодопроизводительности (или массового расхода хладагента) в зависимости от различных значений числа оборотов приводного вала компрессора;
б) коэффициент изменения потребляемой мощности в зависимости от различных значений числа оборотов приводного вала компрессора.
Данные поправочные коэффициенты не применяют для охладителей жидкости, оснащенных бессальниковыми и герметичными компрессорами.
(обязательное)
А.1 Общие положения
Энергетическую эффективность охладителей жидкости приводят при одном варианте номинальных условий для охладителей жидкости малой мощности или при четырех вариантах номинальных условий для охладителей жидкости большой мощности (см. 9.3), а также с помощью расчета коэффициента сезонной энергетической эффективности SEPR на основе четырех вариантов номинальных условий.
Методика расчета величины SEPR описана ниже.
Значение SEPR рассчитывают на основе значений COP, определенных при работе для четырех вариантов номинальных условий A, B, C и D, см. таблицу А.1. Этот расчет выглядит следующим образом:
Потребную холодопроизводительность при заданной температуре окружающей среды рассчитывают по формуле (А.9) для средних температур кипения (MT) и по формуле (А.7) для высоких температур кипения (HT).
При плавном регулировании холодопроизводительности для соответствующего значения потребной холодопроизводительности +/- 3%, определенного при данной температуре окружающей среды и заданном варианте номинальных условий, значение COP принимают неизменным.
Таблица А.1
А.2 Охладитель жидкости без системы регулирования производительности
Для охладителей жидкости с включением/отключением системы регулирования производительности (т.е. без системы регулирования производительности), значение COP корректируют с помощью коэффициента 0,25 согласно формулам (А.1), (А.2) и (А.3) для вариантов номинальных условий B, C и D.
Для варианта номинальных условий A значение COP не корректируют.
Номинальное значение холодопроизводительности, представляющее собой холодопроизводительность для номинальных условий при стандартной температуре окружающей среды, обозначают как QR.
А.3 Охладитель жидкости с системой ступенчатого регулирования производительности
При ступенчатом регулировании производительности значение COPcor находят путем интерполяции COPR и COPR,low для двух соседних значений холодопроизводительности в предположении отсутствия ухудшения величины COP, или с учетом возможности снижения величины COP при переходе на работу с пониженной нагрузкой по формуле (А.1), причем QR в данном случае является значением выбранного шага регулирования производительности.
(А.4)А.4 Расчет SEPR
Для каждого значения температуры окружающей среды tamb,j, приведенного в таблице А.2, рассчитывают значение COPcor,j. В интервалах между двумя ближайшими значениями температуры окружающей среды для четырех вариантов номинальных условий A, B, C и D значение COPcor,j линейно интерполируют. Для значения температуры окружающей среды tamb,j ниже, чем для варианта D, значение COPcor,j принимают равным значению для варианта D, для значения температуры окружающей среды tamb,j выше, чем для варианта A, значение COP принимают равным значению для варианта A.
Таблица А.2
охладителя жидкости в России для определения SEPR [1]
Показатель SEPR рассчитывают с использованием 58 значений продолжительности d работы агрегата в течение года при соответствующих значениях температуры окружающей среды tamb,j, с шагом в один градус согласно таблице А.2, используя следующие формулы:
(А.5)для tamb >= 32 °C:
q = qHT = qMT = 1,
для tamb <= 5 °C:
qMT = 0,8,
qHT = 0,6,
для 5 °C < tamb < 32 °C:
(А.6) (А.8)между вариантами A и B:
(А.10)между вариантами B и C:
(А.11)между вариантами C и D:
(А.12) (А.13)
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/21/gost_85559.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||