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1)  part load factor
部分负荷系数(PLF)
2)  IPLV
综合部分负荷系数
3)  integrated part load value
综合部分负荷性能系数
1.
Compares the energy efficiency ratio (EER) and integrated part load value (IPLV) of multi-coupled air conditioning units with a single frequency conversion compressor and a double compressor system with a joint of a frequency fixed compressor and a frequency conversion compressor by experiments.
实验比较了单压缩机和双压缩机多联式空调机组的能效比和综合部分负荷性能系数,结果表明,采用定速压缩机和变频压缩机并联的双压缩机空调机组的平均能效比为3。
2.
The thesis provides a method to develop quick list calculation of integrated part load value (IPLV) of a single chiller with several different energy-saving drive and control system in the engineering design.
本文提出一种在工程设计中能快速列表计算、具有几种不同节能驱动与控制系统的冷水机组的综合部分负荷性能系数LPLV的方法。
4)  IPLV
综合部分负荷性能系数
1.
Mainly analyzes the SEER/APF and IPLV/NPLV evaluation system of US and China Standards.
通过对中、美标准中季节性能源效率评价指标季节能效比(SEER/APF)和综合部分负荷性能系数(IPLV/NPLV)的评价体系建立基础的分析,指出现有标准体系中的SEER/APF和IPLV/NPLV评价指标不具备数值换算的基础,如果试图统一SEER/APF和IPLV/NPLV评价指标,则必须首先统一两者的计算理论依据和边界条件。
5)  partial LED flux(PLF)
部分光通量(PLF)
6)  part load
部分负荷
1.
Output distribution of a multiple chiller system under part load conditions;
部分负荷工况下多台冷水机组的冷量分配
2.
Shell and tube heat exchanger performance under part load condition;
部分负荷下的壳管式换热器性能
3.
Energy-saving optimization operation under part load and performance analysis for air-cooled chillers;
风冷冷水机组部分负荷时的节能优化运行策略与性能分析
补充资料:阀门技术注重流量系数和气蚀系数
阀门的流量系数和气蚀系数是阀的重要参数,这在先进工业国家生产的阀门资料中一般均能提供。我国生产的阀门基本上没有这方面资料,因为取得这方面的资料需要做实验才能提出,这是我国和世界先进水平的阀门差距的重要表现之一。
3.1、阀门的流量系数
阀门的流量系数是衡量阀门流通能力的指标,流量系数值越大,说明流体流过阀门时的压力损失越小。

按KV值计算式

式中:KV—流量系数

Q—体积流量m3/h

ΔP—阀门的压力损失bar

P—流体密度kg/m3

3.2、阀门的气蚀系数

用气蚀系数δ值,来选定用作控制流量时,选择什么样的阀门结构型式。

式中:H1—阀后(出口)压

H2—大气压与其温度相对应的饱和蒸气压力之差m

ΔP—阀门前后的压差m

各种阀门由于构造不同,因此,允许的气蚀系数δ也不同。如图所示。如计算的气蚀系数大于容许气蚀系数,则说明可用,不会发生气蚀。如蝶阀容许气蚀系数为2.5,则:

如δ>2.5,则不会发生气蚀。

当2.5>δ>1.5时,会发生轻微气蚀。

δ<1.5时,产生振动。

δ<0.5的情况继续使用时,则会损伤阀门和下游配管。

阀门的基本特性曲线和操作特性曲线,对阀门在什么时候发生气蚀是看不出来的,更指不出来在那个点上达到操作极限。通过上述计算则一目了然。所以产生气蚀,是因为液体加速流动过程中通过一段渐缩断面时,部分液体气化,产生的气泡随后在阀后开阔断面炸裂,其表现有三:

(1)发生噪声

(2)振动(严重时可造成基础和相关构筑物的破坏,产生疲劳断裂)

(3)对材料的破坏(对阀体和管道产生侵蚀)

再从上述计算中,不难看出产生气蚀和阀后压强H1有极大关系,加大H1显然会使情况改变,改善方法:

a.把阀门安装在管道较低点。

b.在阀门后管道上装孔板增加阻力。

c.阀门出口开放,直接蓄水池,使气泡炸裂的空间增大,气蚀减小。

综合上述四个方面的分析、探讨,归纳起来对闸阀、蝶阀主要特点和参数列表便于选用。两个重要参数在阀门运用中 。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条