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设备数据

通过设备数据表单可以访问中央工厂设备(如 HVAC 系统使用的锅炉)的数据。可以用该形式设置一个锅炉,该锅炉可以供应多个 HVAC 系统盘管或散热器。可以定义几个不同的锅炉,每个锅炉可以用于不同的 HVAC 系统。可设置锅炉、冷却器和冷却塔的平行设备,以便平行组件用于 HVAC 系统。

锅炉

可以定义任意数量的不同锅炉。 最初提供了一些典型的锅炉,这些锅炉可以根据需要进行更改,并添加更多的锅炉。 每个锅炉都有说明。锅炉可采用 LTHW、MTHW、HTHW 或空气-水热泵类型,或指定区域加热。 规定了锅炉流量和回水温度,这些温度用于计算系统水流量。 规定了简单锅炉效率,锅炉性能采用部分负荷效率曲线。 如果已知锅炉最大容量,则可指定该最大容量,然后限制锅炉输出,即使这会导致房间和区域过热。

规定了锅炉燃料类型以及操作锅炉所需的任何辅助动力。 假定辅助动力为电气电源。 将使用泵将热水从锅炉分配到与其连接的所有设备。 提供各种泵类型。 应规定泵的压力,这将用于确定泵电机的大小并计算泵的能量。

必须为年度能源计算定义锅炉运行概况。

确保 HVAC 设备(包括夜间回调)的设备数据报表与所选锅炉数据报表一致。

冷却器

可以定义任意数量的冷却器。 最初提供了一些典型的冷却器,这些冷却器可以根据需要进行更改,并添加更多的冷却器。每个冷却器都有说明。冷却器可以是风冷和水冷类型,也可以指定区域冷却。风冷冷却器需要冷却塔,必须指定用于冷却器的冷却塔。 检查指定冷却塔的数据,确保其可接受。

冷却器提供冷冻水,冷冻水被泵送至使用冷却器的 HVAC 系统中的盘管。 规定了冷冻水流量和回流温度,这些温度用于计算冷冻水流量。 规定了简单冷却器性能系数 (CoP),以及三条性能曲线(容量比作为温差的函数,功率比作为容量比的函数,满载功率的比例作为部分负荷比的函数)。如果已知冷却器最大容量,则可以指定该最大容量,然后将限制冷却器输出,即使这会导致房间和区域冷却不足。

将使用泵将冷冻水从冷却器分配到与其连接的所有设备。 提供各种泵类型。应规定泵的压力,这将用于确定泵电机的大小并计算泵的能量。

必须为年度能量计算定义冷却器运行概况。可以使用“概况”程序中的年度数据报表选项卡定义年度能源数据报表。对于设计日期模拟,假设冷却器始终可用于运行。

确保 HVAC 设备的设备数据报表与所选冷却器数据报表兼容。

冷却塔

可以定义任意数量的冷却塔。 最初提供了一些典型的冷却塔,这些冷却塔可根据需要进行更改,并添加更多的冷却塔。冷却塔用于排出水冷冷却器的热量,因此您只需设置冷却塔即可为您使用的任何冷却器提供服务。每个冷却塔都有说明。 冷却塔可以是单速或双速。 冷却塔的模型在单速和双速时有所不同。 对于单速,如果容量未知,则假定为典型数据。 如果已知冷却塔公称容量,则可指定该容量,然后将限制冷却塔输出,即使这会导致冷却器冷却不足。

冷却塔提供冷却水,冷却水泵送至使用冷却塔的冷却器。 将使用泵将冷却水从冷却塔分配到与其连接的冷却器。 提供各种泵类型。应规定泵的压力,这将用于确定泵电机的大小并计算泵的能量。

必须为年度能源计算定义冷却塔运行概况。

确保冷却器和 HVAC 设备的设备数据报表与所选冷却塔数据报表兼容。

平行设备

锅炉、冷却器和冷却塔可根据需要平行运行。要设置一组平行运行的锅炉,请按“添加平行锅炉组件”按钮。然后输入平行组的描述。指定组中的锅炉数量,然后按运行优先级顺序选择要包括在组中的每个锅炉。

可以使用相关的平行设备选项卡,以完全相同的方式设置一组平行冷却器或冷却塔。

一旦设置一个平行设备组,该组就可以和单独设备一样使用。例如,您可以设置两个平行运行的锅炉,并将其称为 Parra 锅炉。当您指定 HVAC 系统的锅炉设备时,可以选择单个锅炉或选择锅炉组“Parra 锅炉”。

当模拟设备并使用平行设备组时,随着需求变化,设备项按顺序运行,组中的第一个指定设备项首先打开。 随着平行组的需求增加,列表中的下一项将被打开以满足需求。 按照这种方式,在低需求时,仅可以打开单个设备项,因为这对于低需求来说可能已足够。

如果定义平行设备组,则应仅使用平行组,不应尝试使用单个设备项。例如,如果使用锅炉 1 和锅炉 2 来设置平行锅炉组“Parra 锅炉”,则不应尝试使用锅炉 1 或锅炉 2,因为这些锅炉只能在平行组“Parra 锅炉”中运行。

燃料

燃料数据用于计算燃料成本和 CO2 产量的年能耗模拟。使用的燃料数据是由燃料产生的 CO2 量(kg CO2/kWhr 能量)、燃料的单位成本(每 kWhr 成本)以及可能与使用燃料相关联的任何年度固定费用。以下燃料类型可用:
  • 电力
  • 天然气
  • 丙烷气
  • 燃油 1
  • 燃油 2
  • 煤炭
  • 柴油
  • 生物质
  • 区域加热

这些燃料类别使得几乎任何类型的燃料都能够被设置为能源成本,而 CO2 产量意味着燃料数据与热值无关。

HWS

可以定义任意数量的 HWS 机组。最初提供了一些典型的 HWS 机组,这些机组可以根据需要进行更改,并添加更多的 HWS 机组。HWS 机组由 HVAC 系统引用,这使得在计算 HWS 需水量时能够考虑 HVAC 系统所服务的人数。

对于所有类型的 HWS 机组,输入描述。规定了所需的 HWS 流量温度和冷水总管进水温度。

以下类型的 HWS 机组可用:
  • 瞬时 - 水由本地直燃式加热器加热,因为使用需要,不提供热水储存器。规定了 HWS 加热器的燃料类型以及机组效率。
  • 直接储热 - 水由本地直燃式加热器加热,并在机组中提供热水储存器。规定了机组的储存量、加热器燃料类型、加热器效率和热损失。 如果已知加热器额定值,则可以指定,否则将在模拟运行期间计算。
  • 间接储热 - 水由供 HWS 机组使用的锅炉间接加热。热水储存在机组中。规定了机组的存储容量和热损失。如果已知加热器输入,则可以指定,否则将在模拟运行期间计算。必须指定向 HWS 机组提供热量的锅炉。

HWS 机组产生的热水量可指定为简单平均每日需求或使用每小时需求数据报表。如果使用简单平均每日需求,则为使用 HWS 机组的每个 HVAC 系统指定所需的热水流量(升/人/天)。如果使用每小时需求数据报表,则必须指定 HWS 流量的年度能源数据报表,并且这些数据报表概况应用于 HVAC 系统程序 HWS 选项卡中定义的系统的最大 HWS 流量。

CHP

可以设置组合加热和电力系统,通过回收(否则会被浪费)能量来发电以及加热热水。

传统上,电力由中央发电设备产生,现场供热和冷却设备用于满足非电能需求。在 CHP 系统中,电力在现场产生,并且热能被回收用于加热建筑物或其他热水需求。

定义 CHP 所需的输入包括电气输出容量、流量和回流温度、辅助电源、燃料源类型、泵类型和泵压力、缓冲罐储罐容积和调度信息。

其他 CHP 性能参数可通过选择用于发热和电气效率的可用效率曲线作为负载百分比的函数来查看和修改。

热泵

可以设置任意数量的冷热水型水源热泵。 设置这些热泵时提供两种建模类型。

设置描述
冷却参数估计 当选择参数估计模型类型时,将启用该选项卡。 使用参数估计模型代替制造商的数据。 模拟器使用公称冷却和加热性能系数、传热系数、公称冷却和加热容量、流量、部分负荷和压缩机特性输入的值来对热泵进行建模。
热参数估计 当选择参数估计模型类型时,将启用该选项卡。使用参数估计模型代替制造商的数据。模拟器使用公称冷却和加热性能系数、传热系数、公称冷却和加热容量、流量、部分负荷和压缩机特性输入的值来对热泵进行建模。
冷却等式拟合 当选择等式拟合模型类型时,将启用选项卡。当制造商的数据可用时,使用等式拟合模型。 模拟器使用额定流量、额定冷却和加热容量、冷却和加热容量以及压缩机功率系数输入的值来对热泵进行建模。
热等式拟合 当选择等式拟合模型类型时,将启用选项卡。当制造商的数据可用时,使用等式拟合模型。模拟器使用额定流量、额定冷却和加热容量、冷却和加热容量以及压缩机功率系数输入的值来对热泵进行建模。
换热器 换热器用于将热量从地面或邻近建筑物的水源传递到建筑物中。该输入屏幕用于选择换热器类型(垂直地面 HX、地面 HX 或地表水池),并将其设计的详细信息输入模拟器。

风机

对于缺省风机,可以修改数据并添加新风机。

对于缺省泵,可以修改数据并添加新泵。