The invention provides a method and device for measuring the heat exchange of a multi type air conditioning system. The method includes: according to the principle of energy conservation of the components in the inlet and outlet air conditioning system, the fifth mass flow of the mixture of refrigerants and lubricants at the second outlet of the four pass valve is obtained, and the mixture is obtained in the re cooler. The eleventh enthalpy value of the main loop outlet is obtained, and the fifth enthalpy of the second outlet of the four pass valve is obtained. According to the fifth mass flow, fifth enthalpy value and eleventh enthalpy value, the refrigerating amount of the multi type air conditioning system is obtained; and / or, the eighth enthalpy of the mixture in the second outlet of the oil separator is obtained, according to fifth mass flow, Eighth enthalpy value and eleventh enthalpy value, get the heat capacity of the multi connected air conditioning system. The invention solves the problem of inaccurate measurement of the heat exchange quantity of the multi connected air conditioning system in the prior art.
【技术实现步骤摘要】
一种多联式空调系统换热量测量方法及装置
本专利技术涉及制冷与空调设备
,具体涉及一种多联式空调系统换热量测量方法及装置。
技术介绍
多联式空调系统在实际使用过程中,由于气候条件、安装位置、使用情况和负荷条件等因素的影响,其现场运行性能与在实验室内的测试性能差距较大,因此,实测多联式空调系统在使用过程中的实际性能一直是行业内亟待解决的问题。目前,耗电量的现场测量技术比较成熟,但是制冷(热)量则无法准确测量,故难以分析多联式空调系统的实际性能,不利于多联式空调系统的优化运行与管理。现有技术中,针对多联式空调系统现场性能测量,主要是从制冷循环的外部入手,即采用室内空气焓差法和室外空气焓差法进行测量,即通过测量被测换热器的进风量(或排风量)、进风(或排风)的温湿度,计算出空气与制冷剂的换热量;同时测量制冷热泵系统的压缩机耗电量,进而计算出制冷热泵系统的制冷(热)量以及制冷(热)能效比。采用上述两种方法时,由于在现场条件下因空气流场分布不均匀,故其风量无法准确测量;如果采用外接风道方式进行测量,又将影响制冷热泵系统的运行状态,导致测试结果不能反映实际情况的问题。当采用 ...
【技术保护点】
1.一种多联式空调系统换热量测量方法,所述多联式空调系统的压缩机的排气口连接油分离器的入口,所述油分离器的第一出口连接所述压缩机的吸气口,所述油分离器的第二出口连接四通阀的入口,所述四通阀的第一出口连接室外换热器的入口,室外换热器的出口连接再冷器的入口,气液分离器的第一入口连接所述再冷器的旁通回路出口,第二入口连接所述四通阀的第二出口,所述气液分离器的出口连接所述压缩机的入口,所述再冷器的主回路出口连接室内换热器,其特征在于,所述多联式空调系统换热量测量方法包括:根据进出所述多联式空调系统中各组件的能量守恒的原理,得到所述四通阀的第二出口处的制冷剂和润滑油组成的混合物的第五 ...
【技术特征摘要】
1.一种多联式空调系统换热量测量方法,所述多联式空调系统的压缩机的排气口连接油分离器的入口,所述油分离器的第一出口连接所述压缩机的吸气口,所述油分离器的第二出口连接四通阀的入口,所述四通阀的第一出口连接室外换热器的入口,室外换热器的出口连接再冷器的入口,气液分离器的第一入口连接所述再冷器的旁通回路出口,第二入口连接所述四通阀的第二出口,所述气液分离器的出口连接所述压缩机的入口,所述再冷器的主回路出口连接室内换热器,其特征在于,所述多联式空调系统换热量测量方法包括:根据进出所述多联式空调系统中各组件的能量守恒的原理,得到所述四通阀的第二出口处的制冷剂和润滑油组成的混合物的第五质量流量;获取所述混合物在再冷器的主回路出口的第十一焓值;获取所述混合物在四通阀的第二出口的第五焓值,根据所述第五质量流量、所述第五焓值、所述第十一焓值,得到所述多联式空调系统的制冷量;和/或,获取所述混合物在油分离器的第二出口的第八焓值,根据所述第五质量流量、所述第八焓值、所述第十一焓值,得到所述多联式空调系统的制热量。2.根据权利要求1所述的多联式空调系统换热量测量方法,其特征在于,通过以下公式计算所述多联式空调系统的制冷量:Qe=G5(h5-h11),其中,Qe表示所述多联式空调系统的制冷量,单位为kW,G5表示所述四通阀的第二出口处的所述混合物的第五质量流量,单位为kg/s,h5表示所述混合物在四通阀的第二出口的第五焓值、h11表示所述混合物在再冷器的主回路出口的第十一焓值,单位为kJ/kg。3.根据权利要求2所述的多联式空调系统换热量测量方法,其特征在于,所述多联式空调系统还包括:压缩机回油毛细管,所述压缩机回油毛细管的入口与油分离器的第一出口连接,所述压缩机回油毛细管的出口与所述压缩机的进气口连接;电磁阀出口回油毛细管,所述电磁阀出口回油毛细管的入口与所述四通阀的入口连接,所述四通阀出口回油毛细管的出口与所述四通阀的第二出口连接,所述根据进出所述多联式空调系统中各组件的能量守恒的原理,得到所述四通阀的第二出口处的制冷剂和润滑油组成的混合物的第五质量流量,包括:获取所述压缩机的功率、漏热量、所述混合物在压缩机的吸气口的第一焓值、所述混合物在压缩机回油毛细管的出口的第二焓值、所述混合物在气液分离器的出口的第三焓值、所述混合物在电磁阀出口回油毛细管的出口的第四焓值、所述混合物在气液分离器的第二入口的第六焓值、所述混合物在再冷器的旁通回路出口的第七焓值、所述混合物在压缩机排气口的第八焓值;所述混合物在室外换热器进口的第九焓值、所述混合物在再冷器进口的第十焓值、所述混合物在再冷器的主回路出口的第十一焓值;根据所述压缩机的功率、漏热量、所述第一焓值及所述第八焓值,得到所述压缩机吸气口的所述混合物第一质量流量;根据所述混合物的第一质量流量、所述第一焓值、所述第二焓值、所述第三焓值、所述第四焓值、所述第五焓值、所述第六焓值、所述第七焓值、所述第八焓值,得到所述四通阀的第二出口处的所述混合物的第五质量流量。4.根据权利要求3所述的多联式空调系统换热量测量方法,其特征在于,通过以下公式计算所述压缩机吸气口的所述混合物第一质量流量:Pe+G1h1=Qloss+G1h8,其中,Pe表示所述压缩机的功率,单位为kW,G1表示所述压缩机吸气口的所述混合物第一质量流量,单位为kg/s,h1表示所述混合物在压缩机的吸气口的第一焓值,单位为kJ/kg,Qloss表示所述压缩机的漏热量,单位为为kW,h8表示所述混合物在压缩机排气口的第八焓值,单位为kJ/kg;通过以下公式计算所述四通阀的第二出口处的所述混合物的第五质量流量:其中,h2表示所述混合物在压缩机回油毛细管的出口的第二焓值,h3表示所述混合物在气液分离器的出口的第三焓值,h4表示所述混合物在电磁阀出口回油毛细管的出口的第四焓值,h5表示所述混合物在四通阀的第二出口的第五焓值,h6表示所述混合物在气液分离器的第二入口的第六焓值,h7表示所述混合物在再冷器的旁通回路出口的第七焓值,上述焓值的单位均为kJ/kg,G2表示所述压缩机回油毛细管的出口处所述混合物的第二质量流量,G3表示所述气液分离器出口所述混合物的第三质量流量,G4表示所述电磁阀出口回油毛细管的出口处所述混合物的第四质量流量,G5表示所述四通阀的第二出口处所述混合物的第五质量流量,G6表示所述气液分离器的第二入口处所述混合物的第六质量流量,G7表示所述再冷器的旁通回路出口处所述混合物的第七质量流量,上述质量流量的单位均为kg/s。5.根据权利要求2所述的多联式空调系统换热量测量方法,其特征在于,所述多联式空调系统还包括:电磁阀出口回油毛细管,所述电磁阀出口回油毛细管的入口与所述四通阀的入口连接,所述四通阀出口回油毛细管的出口与所述四通阀的第二出口连接,所述根据进出所述多联式空调系统中各组件的能量守恒的原理,得到所述四通阀的第二出口处的制冷剂和润滑油组成的混合物的第五质量流量,包括:获取所述压缩机的功率、漏热量、所述混合物在气液分离器出口的第三焓值、所述混合物在电磁阀出口回油毛细管的出口的第四焓值、所述混合物在气液分离器的第二入口的第六焓值、所述混合物在再冷器的旁通回路出口的第七焓值、所述混合物在压缩机的排气口的第八焓值、所述混合物在室外换热器的进口的第九焓值、所述混合物在再冷器的进口的第十焓值、所述混合物在再冷器的主回路出口的第十一焓值;根据所述压缩机的功率、漏热量、所述第三焓值及所述第八焓值,得到所述气液分离器的出口处的所述混合物的第三质量流量;根据所述第三质量流量、所述第三焓值、所述第四焓值、所述第五焓值、所述第六焓值、所述第七焓值,得到所述四通阀的第二出口处的所述混合物的第五质量流量。6.根据权利要求5所述的多联式空调系统换热量测量方法,其特征在于,通过以下公式计算所述气液分离器的出口处的所述混合物的第三质量流量:Pe+G3h3=Qloss+G3h8其中,Pe表示所述压缩机的功率,单位为kW,G3表示所述气液分离器的出口处的所述混合物的第三质量流量,单位为kg/s,h3表示所述混合物在气液分离器的出口的第三焓值,单位为kJ/kg,Qloss表示所述压缩机的漏热量,单位为kW,h8表示所述混合物在压缩机的排气口的第八焓值,单位为kJ/kg;通过以下公式计算所述四通阀的第二出口处的所述混合物的第五质量流量:其中,h3表示所述混合物在气液分离器的出口的第三焓值,h4表示所述混合物在电磁阀出口回油毛细管的出口的第四焓值,h5表示所述混合物在四通阀的第二出口的第五焓值,h6表示所述混合物在气液分离器的第二入口的第六焓值,h7表示所述混合物在再冷器的旁通回路出口的第七焓值,上述焓值的单位均为kJ/kg,G3...
【专利技术属性】
技术研发人员:石文星,张国辉,丁连锐,王宝龙,李先庭,于洋,李子爱,
申请(专利权)人:清华大学,
类型:发明
国别省市:北京,11
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