认知能效比与科学态度.doc

发布时间:2025-06-15 09:27

人生态度与心理健康:积极态度的科学依据 #生活知识# #生活哲学# #生活哲学与心理学#

认知能效比与科学态度

多角度看待能效比 在节能减排政策鼓励下,许多企业正在不遗余力地追求产品的高效节能,并不惜财力研发节能新技术,这的确是件好事情,不过有些企业为了追逐利润,也在不遗余力搅浑视听,把能效比这个概念模糊化,好浑水摸鱼,于是五花八门的能效比相继诞生,有些空调产品能效比竟然非常离谱的高达十几倍,甚至你不知道其能效比怎么算出来的,其目的就是愚弄广大消费者,试想一下如果空调能效比能够达到7倍或8倍的话,那么一个3P的空调就可以为100多平米房间提供空调了,因为3P(大3P)的压缩机输出功率是2500w,那么制冷量=2500×8=20000w,一般每平米需要180w的冷量,所以8倍能效比的3p空调就可以为111平米房间提供制冷空调了,可惜全世界都无法找到2500w的压缩机可以为80平米房间提供空调的产品,这是非常显然的事实,更何况能效比能够达6倍的市场上都未曾发现, 3p空调若是6倍能效比,则可以为83平米提供制冷空调呀,又有哪家空调企业真正实现了呢?即便高效中央空调都难以实现这样的纪录,只是广告忽悠语而已。但是作为科技工作者和管理部门不能违背良知去追求金钱,而让广告忽悠语泛滥呀!这会扰乱市场次序,对国家科学技术创新和经济发展是极为不利的。 卖噱头极显忽悠之能事已是司空见惯的了,什么一晚一度电,十倍能效比等等见诸于媒体广告,谁信乎!现实可以做到吗?除非泵动的温差非常小,譬如:环境温度28℃时若把房间降到25℃时其能效比可达5倍以上,如果室内与室外温差非常接近情况下其能效比还会更高;尤其是把温度较高的机房热量移出,使其降到与环境温度接近,而且环境温度又低于机房温度时,其能效比甚至可达到十几倍以上,这是特定情况下才可以实现的,而人们生活现实中却失去了这方面应用的价值,因为环境温度较低情况下,人们大都选择不使用制冷空调;房间温度高于环境温度的情况几乎少之又少,那只是机房才需要,而人们居住的房间只需要稍微加强通风就可以实现房间温度和环境温度相平衡了。至于变频空调的季节能效比比定频空调能效比高出许多,这只是计算方法不同而已(定频空调采用这种计算方式一样可以达到较高的能效比的),以及统计的时间范围和各种环境温度条件下采用时间比重作加权平均所计算出来的结果罢了,因为在制冷季节内,只会有少于5%的时间室外温度是高于35℃的,而70%的时间室外温度是低于28℃的,把多个温度季节所制出的冷量总和与多个环境温度区间所消耗的电能的比值得出的能效比当然会比定频空调在环境温度35℃时所得出的能效比要高出许多的,所以这种状况下其能效比当然是非常高的,其实变频空调节能意义并不在这里,还是在于其制冷与制热过程中可以通过变频方式来达到输送冷量或热量时是按照房间实际需求来进行匹配的,从而可以使其电机输出功率得到相应减少;不过定频空调是可以通过停机方式来调节房价温度实现冷量匹配问题,但是这种调节方式是没有变频空调那么精准,会在一个相对宽幅范围内进行调节的,温度会存在一定波动性,一定程度上影响舒适度而已,会存在一定匹配错位的情况,导致多余的冷量供给。至于变频空调启动节能其实意义不是很大,因为电机启动时间是非常短暂的,是以秒计算的,就算每天启动一百次,也只有几百秒时间而已,与24小时比较数量相差太大了可以忽略不计。不过低频启动确实可以减小电流对电机的冲击,起着保护压缩机的作用。但是低频堵转、高次谐波、以及变频器本身发热等都是需要消耗许多电能的,从这个意义上说反而会使其能效比降低。所以说变频空调节能意义有夸大其词误导消费者之嫌疑。还有当今的一体机 高效两器比高效压缩机节能意义更加重大 在变相制冷技术领域里需要采用各种压缩机来把气相流体的密度通过压缩增大,也就是说采用机械方法原理把气体分子的势能转变成气体分子的动能,而分子动能表现出来的方式就是该气体的温度大小(气体分子势能表现的是气体分子间距离,也就是气体的密度大小),只有把气体温度降下来,才会使高密度气体相变成功,而降温需要冷凝器设备的;当已经被冷凝了制冷剂从液体变回气态时是需要吸收周围空气潜热的,这就需要蒸发器设备了。而压缩机好比汽车,而冷凝器与蒸发器好比装载与卸载设备,制冷剂循环速度快慢不仅取决于压缩机的效率,同样取决于蒸发器与冷凝器的效率,并与之一起作用实现制冷剂的循环。而压缩机输出的功率主要是用来克服制冷剂气体分子之间相互斥力和机械零部件之间的相互摩擦损耗,斥力越大相应压缩机做功就越多,在制冷流程中表现为压差大小,考虑回压状况就必须按压缩比来量化压缩机做功的大小,一般极限压缩比在12倍左右,而正常制冷空调压缩比是在2~3倍比较适宜,压缩比越小其能效比就越大,提高能效比最经济的方式一般是采用提高蒸发器温度或降低冷凝器温来实现的,所以环境温度越低的情况下制冷能效比(EER)就越高,环境温度越高的情况下制热其能效

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