CN202485915U - 空气焓值法制冷量及制热量的校准装置 - Google Patents

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余国瑞
陈曦
茅晓晨
孙健
吴志群
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Abstract

本实用新型涉及一种空气焓值法制冷量及制热量的校准装置。主要解决现有标准空调样机对空气焓值法试验台进行比对存在的运行因素复杂、成本高等技术问题。通过以下技术方案实现的:一种空气焓值法制冷量及制热量的校准装置,包括:通过管路依次串接的恒温水箱、风速可调的风机盘管和空气流量测量装置,在恒温水箱与风速可调的风机盘管的连接管路上,依次串接有水流量传感器、水泵、流量调节阀,在风速可调的风机盘管的入水口和出水口设有入水口温度传感器和出水口温度传感器,用于测量风机盘管的进出水温度。该装置不仅能直接对空气焓值法所测的制冷量和制热量进行校准,而且还能通过调节风速、水流量及水温,在多种工况下对空气焓值法试验台进行制冷量及制热量的校准。

Description

空气焓值法制冷量及制热量的校准装置
技术领域
本实用新型涉及一种用于对测量空调器性能的空气焓值法试验台制冷量及制热量进行校准的装置。
背景技术
空调器的制冷量和制热量的测试方法主要有两种:房间型量热计法和空气焓值法。空气焓值法是通过对空调器的送风参数、回风参数以及循环风量等参数的测量,来确定空调器的性能。空气焓值法具有工况稳定速度快、方法简单、装置价廉和节约能量等特点,并且空气焓值法还可以对空调器的动态性能进行测试,因而被广泛应用于空调器的性能测试和产品开发中。
目前,空气焓值法试验台的校准多采用对其所用到的不同测量系统中的每个测量量进行校准标定的方法来进行,如果每个测量量误差都在允许范围内,则认为空气焓值法试验台合格。这些测量系统包括:温度测量系统、湿度测量系统、压力测量系统、电参数测量系统等。以温度测量系统为例,其测量量又包括:室内侧空调器回风干球温度、室内侧空调器送风干球温度、喷嘴前干球温度等等。由于风量和湿球温度等参数的测量准确度影响因素较多,给空气焓值法试验台制冷量和制热量的测量结果带来较大误差。使用者最关心的是空气焓值法试验台所测得的制冷量和制热量等性能参数准确与否,而不仅局限于系统各测量量的测量数,但是现有校准方法无法对空气焓值法试验台整体性能的优劣进行评判。同时,各测量量的测量误差经过传递叠加后,也将直接影响空调器性能指标的最终测试结果,这些都给空气焓值法试验台的校准工作带来了一定难度。
一种空气焓值法试验台制冷量的校验装置是采用一台经过权威机构测试过的标准空调样机,用其对空气焓值法试验台进行比对。通过比较标准空调样机的制冷量与空气焓值法实际测量得到的制冷量来对空气焓值法台进行评判。但这种方法也有其明显的弊端,因为标准空调样机的实际运行性能还和其他很多因素有关(如安装是否规范,管道是否有泄漏等),并且这种标准空调样机成本很高,资质较难获得。
在空调器的质量控制和产品开发中,空气焓值法已成为评价空调器性能优劣的重要手段,如何采取一套简便有效的方法对空气焓值法试验台的制冷量及制热量进行评判校准已成为了广大业内人士共同关注的焦点。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种能简单有效的对空气焓值法试验台的制冷量及制热量进行校准判定的装置(以下简称装置),主要解决现有标准空调样机对空气焓值法试验台比对所存在的运行因素复杂、成本高等技术问题。该装置不仅能直接对空气焓值法所测量的制冷量和制热量进行校准,而且还能通过调节风速、水流量及水温,在多种工况下对空气焓值法试验台进行制冷量及制热量的校准。
本实用新型是通过以下技术方案实现的:一种空气焓值法制冷量及制热量的校准装置,包括:通过管路依次串接的恒温水箱、风速可调的风机盘管和空气流量测量装置,在恒温水箱与风速可调的风机盘管的连接管路上,依次串接有水流量传感器、水泵、流量调节阀,在风速可调的风机盘管的入水口设有入水口温度传感器,在风速可调的风机盘管的出水口设有出水口温度传感器,用于测量风机盘管的进出水温度。这些部件代替被测空调器构成了空气焓值法的制冷量及制热量校准系统。
风速可调的风机盘管设有压力计和温度取样器。
所述的恒温水箱的水温可在一定范围内设置(一般来说5oC-50oC可满足要求),恒温水箱具有保温功能,作用是向风机盘管入口提供温度恒定的水。
所述的风机盘管的风速可以通过档位调节,或通过无级变速调节等方式,这样通过改变风量可对空气焓值法试验台进行不同风量下的性能校准。
控制系统回路的连接方式:所述的水流量传感器、入水口温度传感器和出水口温度传感器的信号都接入空气焓值法试验台原有的数据采集系统中。
与现有技术相比,本实用新型的最大特点就是根据热量守恒的原理,把测量数目少,且测量数据更准确的参数所计算得到的制冷量和制热量作为标准参考值,从而对空气焓值法试验台的制冷量和制热量进行准确评定。本实用新型还可以通过改变风机盘管的风机转速、水流量及水温等参数,对空气焓值法试验台实现多种工况下的校准。本实用新型设计结构简单、技术成熟而且造价经济,具有易于推广的特点。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图。
图2为本实用新型控制回路框图。
其中,1-恒温水箱,2-风速可调的风机盘管,3-空气流量测量装置,4-水流量传感器,5-水泵,6-流量调节阀,7-入水口温度传感器,8-出水口温度传感器,9-压力计,10-温度取样器,11-房间空调装置,12-空气焓值法试验台,13-数据采集系统。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的实施例作详细说明: 
如图1所示,一种空气焓值法制冷量及制热量的校准装置,包括:通过管路依次串接的恒温水箱1、风速可调的风机盘管2和空气流量测量装置3,在恒温水箱1与风速可调的风机盘管2的连接管路上,依次串接有水流量传感器4、水泵5、流量调节阀6,在风速可调的风机盘管2的入水口设有入水口温度传感器7,在风速可调的风机盘管2的出水口设有出水口温度传感器8,用于测量风机盘管的进出水温度。这些部件代替被测空调器构成了空气焓值法的制冷量及制热量校准系统。
风速可调的风机盘管2设有压力计9和温度取样器10。本实用新型置于房间空调装置11控制范围内。
参照图2,控制系统回路的连接方式:所述的水流量传感器4、入水口温度传感器7和出水口温度传感器8的信号都接入空气焓值法试验台12原有的数据采集系统13中。
以下结合本实施例系统的结构描述,详细说明本实施例的方法的实现:
步骤一:先对空气焓值法试验台中所用到的每个测量量单独进行校准。如果每个测量量误差都在允许范围内,则认为空气焓值法试验台的测量系统合格。
步骤二:采用风机盘管机组代替被测试的空调器,对空气焓值法试验台的制冷量及制热量进行校准。通过调节风机盘管入水温度和回风温度,能使得风机盘管工作在制冷模式或制热模式。在某一校准工况下,固定风机盘管的风机风速、入水温度、水流量、回风干湿球温度等,待系统各参数稳定后,通过水流量和进出口水温差可计算出这一工况下的制冷量和制热量,把计算结果与同一时刻空气焓值法测出的制冷量和制热量相比较,如果误差在一定范围之内,则认为在这一工况下空气焓值法的制冷量和制热量准确。
步骤三:改变风机转速、水流量、入水温度等参数,采用步骤二的方法,对空气焓值法的制冷量和制热量能进行多种工况下的校准。具体工况可根据常用工况或用户需求而定。
本实施例的最大特点就根据热量守恒的原理,把测量点少,测量数据更为准确的参数计算所得的制冷量和制热量作为标准参考值,通过它与同一时刻空气焓值法法测得的制冷量和制热量对比,从而能对空气焓值法的制冷量和制热量的准确性进行评价。本实用新型还可通过调节风机转速、水流量、入水温度、回风温度等对空气焓值法的制冷量和制热量进行不同工况的校准。

Claims (3)

1.一种空气焓值法制冷量及制热量的校准装置,其特征是包括:通过管路依次串接的恒温水箱、风速可调的风机盘管和空气流量测量装置,在恒温水箱与风速可调的风机盘管的连接管路上,依次串接有水流量传感器、水泵、流量调节阀,在风速可调的风机盘管的入水口设有入水口温度传感器,在风速可调的风机盘管的出水口设有出水口温度传感器。
2.根据权利要求1所述的一种空气焓值法制冷量及制热量的校准装置,其特征是,风速可调的风机盘管设有压力计和温度取样器。
3.根据权利要求1所述的一种空气焓值法制冷量及制热量的校准装置,其特征是,所述的水流量传感器、入水口温度传感器和出水口温度传感器的信号都接入空气焓值法试验台数据采集系统中。
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