空调输入功率和制冷量2245是什么意思

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空调的功率
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选购空调时常说的几匹机是什么意思?
& & 你好。&在此想纠正一概念,空调器常使用的“匹”不是商家的叫法;“匹”是一个功率单位,就是一匹马力的意思:一匹马力≈ 750W 电功率:&18世纪以前人类的许多重体力劳作都借助于马匹的帮助,18世纪后期,英国物理学家瓦特()为了测定新制造出来的蒸汽机的功率,他把一匹马力的定义规定为在1分钟内把1000磅的重物升高33英尺的功,定为1英制马力,用字母HP(匹)表示。是当时欧洲工程技术上常用的一种计量功率的单位。-------后来又衍生了米制、公制等很接近的功率单位。&由于马力在我国法定计量单位中早已废除,故现代人见了略显生疏,但欧美地区一直延用至今;以空调器输入1匹当量的电功率时,制冷量大致达到2000大卡,换算成国际热量单位W约为2324W。1匹、2匹---国外对不同制冷功率的空调器的习惯叫法,随着改革开放的过程,各种文化、科技及商品一起流入国内;和我们习惯称****瓦的电炉,制冷量****W的空调器是一样的。&随着制冷科技的发展、提高,各厂家产品的输出功率又各异,国人对此引入的概念有了发展,将一匹机制冷量定为2500W,而制冷量只有2300W的以“小一匹”称呼以区别之;制冷量W的则以“大一匹”称道。3500W的为1.5匹、3300W的为“小”,3600W以上的为“大”;--------。仅供参考回补充问题:从前国内以空调机的动力输入功率(电机、kw),或者空调机输出的冷量单位(或热量单位)大卡(也称千卡、kcal/h)来表示其规格的大小。现在热量单位大卡改用国际热量单位W(或KW),行外人容易将其与电功率的kw混淆。1大卡=1.162W(国际热量单位)。欧美地区民用小空调喜欢以输入动力“匹”数的多寡表示其功率的大小、间接表示制冷量的大小。1匹≈ 750W (电功率)≈8000 Btu(英热单位)≈2000大卡≈2324W(国际热量单位)。大型中央空调直接用输入电功率kw、制冷量用“冷吨”来表达能力的大小,比国内的两个kw来得更明了。常用换算公式  1kJ(千焦耳)=0.239kcal(千卡)   1kcal(千卡)=4.19kJ(千焦耳)   1kcal=3.969Btu   1Btu=0.252kcal   1kcal=427kg.m   1kw=860kcal/h   1美国冷吨=3024kcal/h=3.51kw (国际热量单位)  1日本冷吨=3320kcal/h=3.86kw(国际热量单位)   例如一台40kw的空调,其制冷量为40*860=3.44万大卡 。
“匹”只是商家的说法,不科学。生产厂家、空调器的说明书上绝对不会用“匹”这个词,而是用制冷功率(W)来表示: 型号    匹数     适用面积(m2)KFR-23:   小1匹     9-12KFR-25:   1匹      10-14KFR-28:   大1匹     12-18KFR-31(32): 小1.5匹    14-20KFR-33:   1.5匹     16-22KFR-35:   大1.5匹    18-26KFR-45:   小2匹     20-28KFR-51:   2匹      28-32KFR-60:   2.5匹     32-42KFR-70:   3匹      42-52KFR-72:   大3PKFR-120:   5匹      53-73KFR-130:   大5匹型号KFR后面的数字×100,就是制冷功率(W)。消耗的电功率也是瓦(W)。能效比=制冷功率(W)/消耗电功率(W),一般能够达到2.6-3.4。一级能效比是3.4,二级3.2,三级3.0,四级2.8,五级2.6。低于2.6,则为不合格产品,不准销售。
空调匹数原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同,故其制冷量以算。一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量则1.5匹的应为×1.162=3486W,依次类推,则大致能判断空调的匹数和制冷量。一般情况下制冷量W都称为一匹,W为1.5匹,W为2匹。
空调的匹数是表示空调的大小,也就是制冷能力的大小。一匹大约是2500W,适合12平米左右的房间使用,两匹的空调制冷量大约是5000W,适合25平方左右的房间使用。
一般家用可根据房间面积大小及密封保温条件好坏、楼层、朝向、高度等因素,按每平方米配制冷量150-220W计算空调的制冷量大小即可。单纯地夏季制冷使用空调,制冷量可适当小一些,如果冬季需要空调制热取暖,制冷量应适当大一些为宜。房间的密封保温条件差的,制冷量应适当大一些,密封保温条件好的,制冷量可小一些。
国家标准规定,房间空调器的大小按制冷量参数标注,比如一台型号为KFR-22GW的空调,其中数字“22”即表示这台空调的制冷量为2200W的空调器,可以简称为“22型”。 可是现在很多人都不这么叫,而是叫多少多少“匹”,其实叫“匹”是完全错误的。“匹”是一种单位,1匹(马力)=735W(瓦),过去在日本的口头叫法把输入功率为735w空调叫1匹空调,输入功率为1470W的空调称为2匹空调......,但由于空调输入功率不一定刚好是整匹,如1400W或1600W就分别称小2匹和大2匹;介于1匹和2匹之间就称1.5匹,等等。
由此可见,其实这种叫法是很不科学的。其一:反映的数据并不精确,只是一个大概值;其二:输入功率并不能准确反映空调的实际制冷量。由于空调的质量不同,其能效比也不同(能效比是反映空调制冷效率的参数,即实际制冷量与输入功率的比值,如一台制冷量为3000W的空调,其输入功率为1000W,那么能效比就是3),在输入功率相同的情况下,其制冷量却并不相同,如一台能效比为2.6,输入功率为1000W的空调,其制冷量就是2600W;而另一台能效比为3.5、输入功率同为1000W的空调,其制冷量就是3500W.可见制冷量就相差很大了,按“匹”就完全没有意义了。
空调制冷量是反映空调制冷能力的重要参数,是空调选型的基本依据, 家用空调一般按120-150W制冷量/平方米选型,房间西晒、隔热密封差,还可适当加大,但一般不必超过200W/平米。如一间20平米的卧室,不西晒、密封隔热好,选26型(制冷量2600W)即可;若密封隔热稍差可选30型;若西晒且密封隔热不好,可选32、35型等。如果按输入功率“匹”就不知道该如何选择了。
由此可见,所谓的“匹”是不能准确反映空调器制冷能力的,只有按空调型号上标注的制冷量参数才是准确的、科学的。
通常情况下,家庭普通卧室每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W。房间保温好、密封好、不可取小值,反之取大值,层高较高时应再适当加大。一般情况可取中值,如卧室取130,客厅取160。 如:
15平方米:130*15=1950(W),因没有相应制冷量的空调,就近选22型;
20平方米:130*20=2600(W),选26型;
25平方米:130*25=3250(W),选32型;
28平方米:130*28=3640(W),选35型。
30平方米:160*30=4800(W),选50型;
40平方米:160*40=6400(W),选60型;
45平方米:160*45=7200(W),选72型;
除此之外,还需要考虑房间供电情况,一般50型以上的空调有两相供电和三相供电的区别,如果有三相电应尽量选择三相空调,每相电流较小,有利于用电安全。
购买空调时,我们不仅仅只考虑空调的制冷能力(多少匹),我们更应考虑空调的能效比 EER。它表示空调器的单位功率制冷量。 EER值越高,表示空调中蒸发吸收较多的热量或压缩机所耗的电较少,也就是花越少的电费得到更清凉的效果,这个才是我们真正要考虑的参数。
EER=制冷量/制冷消耗功率。
例:2匹的空调,它的功率是1500瓦。
则:EER=2匹/1500 = 2* = 3.3
EER=制冷量/制冷消耗功率
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粒/升 ≤10000 ≤18000 在精密空调中装置有符合以上标准的空气过滤网,这种过滤装置完全能够满足机房对于洁净度的要求,更具实际意义的是,这种过滤装置直接安装在精密空调机内,并不需要另外占据任何空间,清洗及更换也极为方便。 7.双套独立制冷系统使精密空调更具有可靠性: 精密空调较之舒适空调,另一较大优势是它具有两套独立的制冷系统,这把本来需要制冷功率较大的设备一分为二。成为二套较小的设备,常用精密空调机每台压缩机的电机功率只有5.5~7.5KW,停电时为了保证空调设备运行不致中断,必须有油机作为保证电源,压缩机电机功率小,对停电时油机顺利启动压缩机很有利,针对空调不能中断的特点,减少了空调停机的可能性,因为即使一套系统出现故障,另一套系统仍然能继续工作,另外精密空调的电器控制部分与空气循环部分作为二个独立的单元,在进行日常维护和检修时,也不需要使空调机停下来,从而保证了空调房间恒定的空气流和相对平稳的温度梯度。 8.精密空调具有独特的送风方式:
精密空调与舒适性空调最重要的区别之一即是:精密空调的设计思想是一切为了设备能处于一个高质量的环境状态下工作,而舒适性空调只是为了考虑改善人们的工作和生活条件,精密空调出于这种要求,在送风方式上除采用了通常空调的上送侧回的气流组织方式外,还选择了下送上回的气流组织方式,这种方式将精密空调架置于防静电活动地板上,把地板下的空间作为送风静压箱,根据静压一致的原理,增加了送风气流的均匀性,这种方式还使精密空调送出的冷风直接由下而上地冷却程控机架中的电子设备,然后回到空调机的上部回风口处,使其为电子设备的充分冷却以及正常运行发挥出最大的效能。 9.精密空调的联网功能使我们向控制自动化、智能化方面又迈进一步: 随着现代化科学技术不断地发展,对空调机的自动控制及智能化也提出了更高的要求,精密空调系统顺应着时代潮流开发出实用性很强的联网软件,可使中心计算机通过双绞屏蔽线和电话网、调制解调器,将分布于大楼内不同房间,不同楼层的空调机和远距离的分布于城市各地区的空调机联系起来,实行集中监控。通常,计算机的输出为一数字信号,通过MODEM将数字信号转换为模拟信号,并通过公用电话网络进行传送,在远程场地也需配置一台MODEM将模拟信号转换为数字信号实现通讯,它的主要特点是采用生动的图表系统进行显示和操作,简单易行,使得系统与用户接触介面非常融洽,各场地发生的报警自动接通,向中心计算机报告,并肯有自动打印功能,通过联网,可提高管理和控制水平,及时发现一些问题,特别是对边远山区无人值守机站,更显示出巨大的优越性。 10.运转成本方面的优势使精密空调更具竞争能力 精密空调在最初的投入上相对而言偏高(主要是设备价格),但随着时间的推移,这部分费用会被逐渐摊薄,一二年后将发生根本逆转,下面举例作些定量的分析,如前所述,在程控机房和计算机中主要是设备的发热量,显热达95%以上,假设每10KW的总制冷功率需要3.13KW的输入功率。 压缩机及风机的效率为90% 精密空调的显热比为0.95 舒适型空调的显热比0.7 电费人民币0.70/KW?H (1) 计算一年中每1KW制冷功率所需价格 3.13
1 ××=2133元/KW?年
(2) 精密空调每1KW显热制冷量所需费用
0.95 (3) 舒适型空调每1KW显热制冷量所需费用
3047 C 2245 = 802元/KW?年 (4)由于舒适型空调显热比小,去湿量大,所以额外的去湿还必须增加再加湿费用。
显热比 = 显热制冷功率
总制冷功率
此处:总制冷功率 = 显热功率 + 潜热功率 潜热功率 =
- 显热功率
每KW显热功率所需要的能量为 1
精密型:潜热制冷 =
- 1 = 0.053KW / 显热千瓦 0.95
舒适型:潜热制冷 =
- 1 = 0.429KW / 显热千瓦 0.7
二者差值为0.429 C 0.053 = 0.376KW 通过计算可知:对于一个精度要求高的环境来说,如采用舒适型空调,那么每KW总制冷功率必须附加0.376KW的潜热功率,以保证特定的相对湿度要求。(50% + 5%RH) 则每年每KW多耗费的运行费用为:
0.376× = 2306元/KW?年 综合以上计算:每年每KW总制冷冷功率,舒适型空调比精密型空调多用的费用为:
802 + 2306 = 3108/KW?年 以机房常用的40KW的精密空调为例,一次性投资约在20万元左右,而与之同等制冷量的3台5匹柜机一次性投资约在6万多元。 通过计算:3108×40 = 124,320元 即采用3台5匹柜机通过一年运行,多耗能源费用与一台40KW精密空调销售价格大约相当。而三年运行下来即可赚回一台40KW精密空调。(其中还不包手普通柜机需要经常维修的费用) 综上所述,普通舒适型空调无论从技术角度还是从运行费用方面都无法起到替代精密空调的作用,所以毕竟在机房还是选用机房专用空调好。
显热比 二、机房的热负荷: 1.通过建筑围护结构传入的热量,包括屋顶、门窗、墙壁楼板等的传热。 2.电子计算机或程控交换机本身的发热。 3.照明发热(热功当量1KW=860kcal) 4.操作人员发热(250~300kcal/r?h) 经过计算可知,以上发热量主要是显热(约占90%)而且大部分热量是由计算机或程控交换机本身发出的,人员或其它辅助设备发热量很少。 5. 下面列出机房空调的匹配要求,供参考。 机房名称 市话程 控交换 长话程控 交换机室 2000门以下 3000门~5000门 5000门~10000门 500路 1000路 面积(O)20~30 约50 60~80 50 60~80 配用空调(kcal/h)
~50000 备注 交换机容量大于10000门时每增加10000门其机房面积增加50O 交换机容量大于1000路时每增加1000路其机房面积加20O 三、机房的构造及气流组织 机房的布置应考虑设备的发热量,空调机的冷量,循环风量,换气次数等诸多因素。机房形态应考虑气流组织,尽量避免窄长状,机房的净高度一般至少高出机柜0.5~0.6m,同时还要考虑其它条件,一般采用三为为宜。 机房顶层的技术夹层高度一般为0.5~1m,地板下送风静压箱高度不低于0.3~0.35m。送风方式有如下几种: (1) 落地式空调送回风方式。 上送风带风帽结构,送回风直接房内。 (2) 地板上送风方式: 其特点是冷风通过天花板内的风道(或作静压箱)送人机房内,回风通过墙上的回风格栅回至空调机内。空调可置于邻室内,通过送回风管道和百叶风口形成一定的气流组织。 (3) 地板下送风方式: 利用机房的活动地板通风口使空调送出的冷风自下而上吹向计算机或程控交换机。然后由上部回风,形式为有隔墙和无隔墙两种。有隔墙的应设置回风栅以利回风。 (4) 地板上送及地板下送混合方式: 这种方式是由二个独立的空调系统组合而成,一台或数台专用空调置于机房的地板上;由上部送风口送出冷风,下部回风格栅回风。而另一台或数台下送风空调机则从地板下部送风,这种方式以同时满足机器本身和工作人员的空调要求,温湿度也更趋向于平均,但造价较高。
第一章 制冷原理 第一节 冷和热的概念 一、 温度的概念 在日常生活中,我们习惯用感觉来判另物体的冷热,用手摸冰感到冰是凉的,用手摸热水壶学得是烫的。冰的冷说明它的温度低,热水壶的热说明它的温度高。对于温度的概念,我们可以简单的理解为温度是表示物体冷热程度的物理量。从分子运动论,我们知道物体的温度同大量分子的无规则运动速度有关。当物体的温度升高时,分子运动的速度就加快,反过来说,如果我们用某种方法来加快分子无规则运动的速度,那么物体的温度就升高。从而我们可以理解,热水的温度高,冰水的温度高,冰水的温度低,是因为它们的分子运动速度不同,可见分子运动速度决定了物体的热状态。所以我们把物体大量分子的无规则运动叫做热运动。 二、温度的计量 我们怎样判别一个物体的温度呢?用人的感觉来判别温度实际上是不准确的。比如,冬天寒风刺骨,一个人从外面走进了屋子,感觉这间屋子很暖和,另一个从更热的地方进了这间屋子,反而觉得过且这间很冷。同样一盆冷水,冷热不同的两只手放进去,感觉这盆水冷热不同。所以要准确测量温度,必须用温度计。 我们平常使用的温度计,是把纯水的冰点定为0℃。把一个大气压下沸水温度定为100℃。在0℃和100℃之间分成100等份,每一份就是1,这种方法确定的温标叫做摄氏温标,摄氏温标是瑞典天文学家摄氏修斯在1742年提出来的,所以一般都认为摄氏温标的记号“℃”是摄氏修斯的英文字头。除了摄氏温标,另外在欧美等国家还采用华氏温标,以“F”表示,华文温标把水的冰点为32oF,水的沸点定为212 oF,在32 oF和212 oF之间为180等份,每份为1 oF,所以华氏温标的换算关系为: ℃ = 5/9(oF C 32)
oF = 9/5 oC+32 在热力学中,常用绝对温标,单位为开(尔文)符号为oK,它是把水的冰点定为273.15oK,沸点定为373.15oK,在换算时常略去0.15oK,只有273oK。 热力学温度K与摄氏温度的换算关系为:
K = ℃ + 273
℃ = K C 273
热和热量的概念 一、什么是热量 在日常生活中,我们有这样的经验,把冷热程度不同的物体放在一起时,热的物体会慢慢冷下来,冷的物体会逐渐热起来。我们把一杯刚烧开的水与一杯凉包含总结汇报、专业文献、考试资料、办公文档、应用文书、教学教材以及佳力图空调培训材料等内容。本文共10页
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