性能系数

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性能系数ε{displaystylevarepsilon}(缩写为LZ),用于机械制冷系统或热机械热泵的指数,是产生的冷却或加热输出与使用的电输出的比率热比β 用于热泵或β0 用于热制冷系统,这不是指使用的机械功率,而是驱动热流Q˙B。 性能系数取决于工作点,这就是为什么仅指定性能系数是不够的。B.温差小的热泵具有高效率或高性能系数,而用于建筑供暖的空气/水热泵,特别是在冬季,只有低性能系数。...

性能系数

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性能系数 ε {displaystyle varepsilon }(缩写为 LZ),用于机械制冷系统热机热泵的指数,是产生的冷却或加热输出与使用的电输出的比率热比 β  用于热泵或 β 0  用于热制冷系统,这不是指使用的机械功率,而是驱动热流 Q ˙ B 。

性能系数取决于工作点,这就是为什么仅指定性能系数是不够的。B.温差小的热泵具有高效率或高性能系数,而用于建筑供暖的空气/水热泵,特别是在冬季,只有低性能系数。 因此,专门为空调定义了几个性能系数,其中考虑了部分负荷和气候影响。

热泵供暖系统一年的平均值称为年度性能系数 (SPF)。 它对应热泵的英文术语SCOP或冷水机组的SEER。

热泵

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对于使用制冷剂的电动热泵 (HP),性能系数或 COP 表示热泵发出的热量输出与压缩机使用的电能之比。 来自例如的性能量系数。 B.4.2是指压缩机使用的电功率提供4.2倍的热量输出。 换句话说,这种热泵可以提供 4.2 千瓦的热输出和 1 千瓦的电输出。

对于热输出为 Q ˙ H 的热泵,性能系数定义为:

ε W P = Q ˙ H P e l

热地考虑热泵时,热输出 Q ˙ H 是热输出 Q ˙ u {displaystyle和热泵压缩机的电功率 P e l,这意味着根据定义,性能力数更大。 然而,只有当能源消耗或年度性能系数大于所用电力一次能源系数时,热泵的使用才具有经济和生态意义。

具有xxx蒸发温度 T min和冷凝温度 T max {displaystyle T_ 的可逆热泵的卡诺效率是:

η c = T max - T min T max = 1 - T min T max <; 因此,卡诺因子的倒数值表示可实现的性能系数的极限情况:

ε W P < 1 η c = T max T max − T min

制冷系统

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制冷系统的性能系数 (KA) 表示所产生的制冷量 Q ˙ 0 与所用电能的比率:

ε K A = Q ˙ 0 P e l

机械制冷系统性能系数

对于真正的热机,EER 小于卡诺循环的 COP -1:

ε K A = Q ˙ 0 Q ˙ H − Q ˙ 0 < T min T max − T min = 1 η c − 1

由此可知,高 COP 或 EER 可以通过较小的温差实现。 在冷空气与环境温差较小的空调领域,例如可实现高达7的性能系数。

εKA与εWP的关系

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对于热泵,制热能力是从冷水库(周围环境)吸收的热能力与技术功的总和,因此适用以下公式:

ε W P= Q ˙ H P e l = Q ˙ 0 + P e l P e l = ε K A + 1

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  1. 性能系数
  2. 热泵
  3. 制冷系统
  4. εKA与εWP的关系

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