B.0.1 空調通風系統(tǒng)能耗系數(shù)CEC應按下式計算:
(B.0.1)
式中 ∑P——建筑物空調通風系統(tǒng)全年一次能源總耗量,包括全部冷熱源和風機水泵的能耗量;
∑L——假想建筑物全年空調負荷累計值,包括采暖負荷、制冷負荷和新風負荷。
B.0.2 不同建筑物類型的空調通風系統(tǒng)能耗系數(shù)CEC的測算值宜對照表B.0.2中推薦值,評估節(jié)能潛力。
表B.0.2 各類建筑物的CEC推薦值

條文說明
附錄B 空調通風系統(tǒng)能耗系數(shù)的計算方法
B.0.1 空調系統(tǒng)能耗系數(shù)CEC是空調設備系統(tǒng)的能量利用效率的判斷基準??照{系統(tǒng)的CEC系數(shù)定義為空調系統(tǒng)全年總耗能量與假想空調負荷全年累計值之比,因此可知CEC值越小,空調設備的能量利用效率越高。

公式中的分子為全年一次能耗總量,應包括所有空調設備(冷熱源、冷卻塔、風機、水泵等)的年耗能量。各種能耗量應按照表4轉換為一次能。其中電力的折算方法按近年我國火力發(fā)電的平均標準煤耗量400g/kW·h計算,每千克標準煤的熱當量為29271kJ。如今發(fā)電效率高的系統(tǒng)可達到280g/kW·h,隨著我國發(fā)電效率的提高,這個折算值會逐年下降。
表4 部分空調能源折一次能參考值

公式中的分母為空調通風系統(tǒng)假想負荷全年累計值,應包括采暖負荷、制冷負荷和新風負荷累計值。在實際建筑物中,室內溫濕度條件及空調設備的運轉時間都是變化的。但由CEC的定義可知,即使室內溫濕度條件和空調系統(tǒng)運轉時間有所變化,CEC計算式中的空調系統(tǒng)全年總能耗量和假想空調負荷全年累計值是向同方向變化的。因此,室內溫濕度條件及空調系統(tǒng)的運轉時間的變化對CEC的比值影響不大。為了用CEC對不同建筑或不同空調系統(tǒng)進行比較,在計算中用統(tǒng)一的室內溫濕度條件和空調系統(tǒng)運行時間。全年假想空調負荷的計算可以采用溫頻法(BIN法),但在辦公樓等建筑中,節(jié)假日空調系統(tǒng)是不運行的,故需要有除節(jié)假日以外的全年工作日的BIN參數(shù)。也可以采用模擬計算軟件計算全年假想空調負荷。
CEC中的假想空調負荷,是由建筑傳熱、太陽輻射熱、內部負荷、新風負荷及其他負荷5部分組成。之所以稱為“假想”空調負荷,是由于以下兩個原因:
1 計算有排風熱回收(全熱交換器)的空調系統(tǒng)的假想空調負荷時,其新風負荷仍按照無排風熱回收(全熱交換器)的空調系統(tǒng)進行計算,忽略實際新風負荷的減少。
2 計算采用CO2濃度控制新風量(變新風量)的空調系統(tǒng)的假想空調負荷時,新風量仍按定新風量計算,忽略其實際新風量的減少。
這種假設的結果是采用省能技術使得空調設備全年總能耗量減小,而假想空調負荷不變,相應地CEC值也減小,故CEC可以有效地判斷空調系統(tǒng)的節(jié)能效果。
B.0.2 表B.0.2中所列出的推薦值,為日本在過去經(jīng)過大量實踐調查測算出來的數(shù)值,在此列出作為參考數(shù)據(jù),待我們的實踐積累達到一定數(shù)量之后,將拿出更準確、更嚴格的數(shù)據(jù)。


采暖通風與空氣調節(jié)工
