GB/T30103.2-2013

冷库热工性能试验方法第2部分:风速检测

Methodsoftestingforthermalperformanceoncoldstore―Part2:Airvelocitytesting

本文分享国家标准冷库热工性能试验方法第2部分:风速检测的全文阅读和高清PDF的下载,冷库热工性能试验方法第2部分:风速检测的编号:GB/T30103.2-2013。冷库热工性能试验方法第2部分:风速检测共有10页,发布于2014-11-012013年第25号公告
  • 中国标准分类号(CCS)J73
  • 国际标准分类号(ICS)97.130.20
  • 实施日期2014-11-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数10页
  • 文件大小402.90KB

冷库热工性能试验方法第2部分:风速检测


国家标准 GB/T30103.2一2013 冷库热工性能试验方法 第2部分风速检测 Methodsoftestingftorthermalperformaneeoncoldstore一 Part2:Airveloeitytesting 2013-12-17发布 2014-11-01实施 国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管理委员会国家标准
GB/T30103.2一2013 前 言 GB/T30103(《冷库热工性能试验方法》分为以下3个部分 -第1部分:温度和湿度检测 第2部分:;风速检测 第3部分:围护结构热流量检测 本部分为GB/T30103的第2部分 本部分由商务部提出 本部分由全国制冷标准化技术委员会(SAC/TC119)归口 本部分起草单位;国内贸易工程设计研究院、烟台冰轮集团有限公司,大连亿斯德制冷设备有限公 司、上虞市春晖风冷设备有限公司,常州晶雪冷冻设备有限公司、上海海祥大学,浙江盾安冷链系统有限 公司,大连冷冻机股份有限公司、天津商业大学,集美大学,哈尔滨商业大学、上虞专用制冷设备有眼公 司、济南一诺振华防腐保温工程有限公司、济南神华制冷设备有限公司、保定欣达制冷空调工程有限公 司,北京二商集团有限责任公司、北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司、全国商业冷藏科技情报站、 国家商用制冷设备质量监督检验中心.洛阳隆华传热科技股份有限公司 本部分主要起草人;刘小朋、万锦康、肖杨、徐庆磊、王光艳、张建一、焦玉学、蔡振义、郭鳍、张力、 曹阳,唐俊杰、申江,贾富忠,倪黎敏、李文江、干苗根,赵荣华,顾众仇子军,尚勇,刘岩
GB/T30103.2一2013 冷库热工性能试验方法 第2部分风速检测 范围 GB/T30103的本部分规定了各种类型冷库主要热工性能的风速参数检测方法 本部分适用于各种类型冷库的所有冷间内有关风速分布的测定 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB/T6999 环境试验用相对湿度查算表 GB50072冷库设计规范 GB/T30103.1冷库热工性能试验方法第1部分;温度和湿度检测 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 3.1 冷风机射程aircolerrange 在水平方向上,冷风机出风风速衰减至0.5m/s时,距冷风机出风口的水平距离(单位;m). 仪表 4.1风速测量仪表 在测量风速时,宜采用下列一种或儿种仪表 可用于低温测量的热电式风速计,范围0.05m/s一30m/s 测量误差土(读数5%士0.05m/s); a) b) 毕托管 e)其他可用于低温测量的风速测量仪表和传感器,测量误差应不超过士10% 4.2长度测量仪表 钢卷尺和钢直尺,测量误差应不超过士1mm. 测量方法 5.1总则 风速测量应在按照GB/T30103.1《冷库热工性能试验方法第1部分:温度和湿度检测》进行温 度和湿度检测的同时进行,冷风机的产冷量可参照附录A所述的计算方法进行计算
GB/T30103.2一2013 5.2操作步骤 5.2.1记录三点风速(大、中、小)随时间的数据,取风速平均值,并根据测量仪表提供的校正数据曲 线)进行修正 5.2.2应分别记录除霜前后的风速及除霜起止时间 5.2.3测量冷风机进风口和出风口面积 冷风机进出风风速应采取多点测量,分别记录,求平均风迷 冷风机进出风风速的测点位置应 5.2.4 对风量的计算具有代表性,使进出风风量之差不大于10% 5.3冻结间冻结对象周围风速 5.3.1冻结物迎风面和背风面垂直方向每面各设置四个矩形,前后两面共设置八个矩形,一般按 o》nx0万m设一矩形,在每个矩形的中心点外侧水平方向0mm处布冒风速测疑点,如图1所示 0.5m 50mnm 迎风面和背风面 侧面 注图中表示风速测量点位置 图1冻结物测点布置图
GB/T30103.2一2013 5.3.2测量时,探头送至测点处,测量者应沿截面方向远离测点以免影响风速分布 5.3.3每个测点测量风速不少于3次,计算算术平均值 5.3.4冻结物相距2m为一段,可选取34个有代表性的测量段,求出各段冻结物间平均风速 5.4冻结盘间食品表面风速 5.4.1食品盘置于吊笼或推车上时,测点矩形由吊笼或推车大小决定,水平方向并列两个矩形,垂直方 向三个矩形,一般按0.5m一1m设一矩形,在每个矩形的中心点外侧水平方向50mm处布置风速测量 点,迎风面和背风面每面各设置6个测点,前后两面共12个测点 如图2所示 50mm 迎风面和背风面 侧面 注,图中o表示风速测量点位置 图2冻结盘测点布置图 5.4.2选34部吊笼或推车为一个测量段,求出平均值 5.4.3测量方法同5.3.2,5.3.3 5.5冷藏间平均风速 5.5.1排管直冷库和冷风机停机时,空气以自然循环为宜,不宜大于0.3m/s 5.5.2使用冷风机的冷库,冷风机工作时,冷风机射程应满足设计要求和制造商的标识值,冷风机在冷 藏间的射程应能到达有效货物装载区域的0.5m范围内(风速应不小于0.5m/s),速冻间和其他冷间应 不低于设计要求 5.5.3冷藏间空间设一立方体,尺寸为2m×2m×2m,划分若干测点,求出各测点风速平均值
GB/T30103.2一2013 5.5.4测量方法同5.3.2,5.3.3 5.5.5测量风速需画出现场测点布置图,并标出截面序号 测试报告数据需按照测量仪表提供的风速 校正曲线进行修正 报告 6.1 总则 报告应包括试验编号;试验冷库编号,环境条件;试验日期、时间,地点;试验检测人员、审核人员 签名 6.2被测冷库的基本情况 应包括 冷库概况,如类别,库容,围护结构,运行状况、年度耗电量等 a b)冷库制冷系统的流程图及技术特征; 主要设备清单及技术参数 6.3对于冷库的每一温区(冷间 监测报告至少应包括以下内容 a)库温及储存货物的名称和质量,对于多温库应当分别加以说明 b 测点的布置图; 计算过程与计算结果; d 原始数据应以附件或图表的形式作为报告的有效组成部分; 进行测试误差分析的结果; 测试、,计算方案的说明,保证在出现复测需要时可以根据报告中的说明进行复测; 应给出是否符合GB50072要求的说明; 根据客户要求给出是否符合设备额定值和特定要求的说明 当测试过程存在本标准未加规定的、且影响测试、计算和最终结果的因素时,应在监测报告中 详细加以说明 6.4仪器仪表 检测仪器仪表名称,型号,编号及校准有效期 6.5 数据记录和计算 宜采用连续自动记录方式 根据冷风机进出风风速的多点数值计算算术平均值 根据冷风机进出风截面积和进出风风速的乘积计算风量 绘制库内风速-距离风速场)曲线 如图3所示
GB/T30103.2一2013 出风风速场分布 10 乍5,.9m -2.5m 15 20 25 3C 35 45 距冷风机出风口水平距离/m 距离地面高度 图3风速-距离曲线图
GB/T30103.2一2013 附录A 资料性附录 现场风速测量时的冷风机产冷量熔差法计算 A.1总则 按照GB/T30103.1《冷库热工性能试验方法第1部分:温度和湿度检测》进行温度、湿度测量,按 照本部分的5.2进行风速的测量,按照GB/T6999的计算方法,冷风机产冷量可按下述方法进行测量 和计算 A.2冷风机产冷量烙差法 根据烙差法原理,采用风速>2.5m/s的通风干湿表测定,需要实地测如下物理量 冷风机进风干球温度,C 冷风机进风湿球温度, 冷风机出风干球温度,C; 冷风机出风湿球温度,C; t 冷风机出口风速,m/s; 冷风机进出口截面积,m' A.2.1计算冷风机进出口空气蒸汽的分压力 纯水平液面饱和水汽压: hPa A/m()-习ai" 一50<'<50C A.1) 式中: =6.106955 a=0.4437622 a =0.01429279 a;=2.646411×10-" =3.02526×10 =2.071136×10- -6.555133×10-" -9.92802×10 -1.127503×10-1 a8 纯水平冰面饱和水汽压: 80C<1<0C hPa A.2) (ie1
GB/T30103.2一2013 式中: b,=6.106359 b=0.5028745 b=1.884537×10 =4.216597×10 =6.182228×10-6 b=6.059692×10-" 一1o b=3.751970×10 )-12 b;=1.l45325×10 湿球温度所对应的纯水饱和水汽压 纯水平液面饱和水汽压 pm,(r) A.3 ( 声"= 纯水平冰面饱和水汽压 e(') 干球温度对应的空气饱和水燕气分压力 ntPa A.4 声h=p(wn 式中: -湿球温度,单位为摄氏度(C); 干球温度,单位为摄氏度(C) A.2.2空气相对湿度 一A一O RH一 ×100% (A.5 式中: -当地大气压力,单位为百帕斯卡(hPa); 力 为干湿表系数,C-' 在湿球球部(柱状)通风速度为3.5m/s 0.662×10 湿球未结冰 A一 o.584×10- 湿球结冰 -空气中水蒸气分压力,单位为百帕斯卡(hPa) 声. 空气中水蒸气饱和分压力,单位为百帕斯卡(hPa). p 空气中水蒸气分压力 -RH hPa (A.6 ,= ” A.2.3空气的含湿量 dl=622 + (A.7 g/kg干空气 b 式中: 当地大气压力,单位为百帕斯卡(hPa. A.2.4空气的熔 I=1.01!十2500十1.84t)d (A.8 kJ/kg干空气 式中: 空气温度,单位为摄氏度(C) 这样(A.1)至(A.8)式构成了丽数I=f(t,')分别用(ti,!')和(t.,l'.),这两组干湿球温度代替(
GB/T30103.2一2013 t',得到 冷风机进风空气的烙;I=f(t,,t',); 冷风机出风空气的熔;l,=(t,,t',) A.2.5空气的密度 0.00348(-RH A.9) 0 kg/m 式中 心 -冷风机进/出口空气温度,K A.2.6冷风机的风量 A.10) g,=F U 3600m/h 式中: 冷风机风量,单位为立方米每小时(m'/h); 4 -冷风机进/出口的总面积,单位为平方米(m=); 冷风机进/出口风速;单位为米每秒(m/s) A.2.7冷风机产冷量 Q= (A.11 (I一I)/3600kw =g”p A.3采用湿敏电容测量的计算方法 上述计算方法对于采用通风干湿表时,在空调系统和高温冷库等0以上的制冷系统中应用效果 较好 但在低温冷库等0C以下的地方应用时,由于湿球结冰,对精度影响较大 在低温冷库中应采用精度较高的电子低温湿度敏感元件测量湿度,提高低温下的测量精度,这时的 测定量为: t,t,意义同前 RH -冷风机进风空气相对湿度 RH 冷风机出风空气相对湿度 计算步骤省去式(A.3)和式(A.5),通过式(A.1)算出,其余计算类同 由湿敏电容测得的相对湿度一般按照湿球不结冰(过冷水)的情况进行相关计算,所以上述所有公 式中,在温度低于零度时,计算公式均按湿球不结冰处理

冷库热工性能试验方法第2部分:风速检测GB/T30103.2-2013

冷库是一种用于存储低温商品的设备,其热工性能是衡量其质量优劣的重要指标之一。而热工性能的测试则需要依靠一系列试验方法标准的支撑。

其中,风速检测作为冷库热工性能试验的关键环节之一,其标准化程度直接关系到试验结果的可比性和精确度。因此,在冷库领域内,GB/T30103.2-2013的发布被视为一个重要的里程碑。

下面,我们将结合该标准内容,对其进行详细解析:

标准简介

GB/T30103.2-2013是由国家标准化管理委员会发布的《冷库热工性能试验方法 第2部分:风速检测》标准,是冷库领域内的重要技术规范。

试验原理

该标准规定了冷库风速检测的试验原理。主要包括:通过热线风速仪等设备对风速进行测量,并考虑到温度和湿度等外部环境因素的影响,从而得出客观、可靠的试验结果。

试验步骤

在具体操作上,GB/T30103.2-2013还规定了一系列详细的试验步骤:

  • 根据实际情况选择合适的风速测量仪器;
  • 对测量仪器进行检查与校准;
  • 在不同位置、不同高度取样,测量多个点的风速数据;
  • 对各个数据进行统计分析,得出最终结果。

试验注意事项

除了试验步骤之外,标准中还特别强调了以下几个试验注意事项:

  • 采用标准化的试验环境(如,密闭的试验室、恒定的温湿度等);
  • 严格按照操作规程执行试验步骤,避免人为因素对结果的影响;
  • 对于数据的处理和分析要严谨、准确。

结语

GB/T30103.2-2013标准的发布,为冷库热工性能试验提供了更加科学、规范的方法指导。但是,只有在实践中不断总结经验,才能更好地发挥这一标准的作用,为冷库行业的进步与创新贡献力量。

冷库热工性能试验方法第1部分:温度和湿度检测
上一篇 本文分享国家标准冷库热工性能试验方法第1部分:温度和湿度检测的全文阅读和高清PDF的下载,冷库热工性能试验方法第1部分:温度和湿度检测的编号:GB/T30103.1-2013。冷库热工性能试验方法第1部分:温度和湿度检测共有9页,发布于2014-11-012013年第25号公告
冷库热工性能试验方法第3部分:围护结构热流量检测
本文分享国家标准冷库热工性能试验方法第3部分:围护结构热流量检测的全文阅读和高清PDF的下载,冷库热工性能试验方法第3部分:围护结构热流量检测的编号:GB/T30103.3-2013。冷库热工性能试验方法第3部分:围护结构热流量检测共有13页,发布于2014-11-012013年第25号公告 下一篇
相关推荐