检测信息(部分)
组合式空调机组是一种由多种功能段组合而成的空气处理设备,能够对空气进行加热、冷却、加湿、除湿、净化、消音等多种处理操作。该设备通常由新风段、回风段、过滤段、表冷段、加热段、加湿段、送风机段、消声段等功能段按照实际需求进行组合配置,具有结构灵活、功能齐全、适应性强等特点,广泛应用于各类建筑的暖通空调系统中。
组合式空调机组主要应用于商业建筑、办公楼、医院、学校、工厂车间、数据中心、酒店、体育馆、剧院、机场、地铁站等场所的中央空调系统。在医药生产、食品加工、电子制造、实验室等对空气品质有较高要求的行业,组合式空调机组也承担着重要的空气净化与温湿度调控任务。
组合式空调机组检测主要依据相关国家标准和行业规范,对机组的风量、风压、制冷量、制热量、输入功率、噪声、漏风率、电气安全性能等关键技术指标进行测试与评估。检测机构通过模拟实际运行工况,采用标准化测试方法,获取机组的各项性能数据,为产品质量评价、工程验收、设备选型等提供技术依据。
检测项目(部分)
- 风量——指机组在额定工况下单位时间内输送的空气体积流量,是评价机组送风能力的基本参数
- 全压——指机组风机产生的总压力增加值,反映风机克服系统阻力的能力
- 静压——指机组可供利用的压力能量,用于克服风管系统的阻力
- 输入功率——指机组运行时消耗的电功率,是计算能效比的重要参数
- 供冷量——指机组在制冷工况下从空气中移除的热量,反映机组的制冷能力
- 供热量——指机组在制热工况下向空气中提供的热量,反映机组的制热能力
- 漏风率——指机组箱体在额定压力下的空气泄漏比例,反映箱体的密封性能
- 箱体保温性能——指机组箱体防止热量传递的能力,影响机组的能耗和表面凝露
- 噪声——指机组运行时产生的声压级,影响使用环境的舒适度
- 振动——指机组运行时各部件产生的机械振动幅度,反映设备的运行平稳性
- 凝露试验——检测机组在特定工况下外表面是否产生凝结水
- 凝结水排除能力——检测机组凝结水排水系统的排水效果
- 绝缘电阻——检测机组带电部件与外壳之间的绝缘性能
- 电气强度——检测机组电气绝缘承受高压的能力
- 接地电阻——检测机组接地保护的可靠性
- 泄漏电流——检测机组正常运行时对地的泄漏电流值
- 电机绕组温升——检测电机在运行过程中的温度升高值
- 水阻力——指冷水或热水流经换热器时的压力损失
- 水流量——指流经换热器的水体积流量
- 迎面风速——指空气流经换热器表面的平均速度
- 换热效率——指换热器实际换热量与理论很大换热量之比
- 过滤器效率——指过滤器对颗粒物的捕集能力
- 机组外静压——指机组出口处可供利用的静压值
- 风机效率——指风机输出功率与输入功率之比
- 能效比——指机组的制冷量或制热量与输入功率之比
检测范围(部分)
- 卧式组合式空调机组
- 立式组合式空调机组
- 吊顶式组合式空调机组
- 柜式组合式空调机组
- 新风机组
- 回风机组
- 全新风机组
- 混合式空调机组
- 净化型组合式空调机组
- 恒温恒湿空调机组
- 普通型组合式空调机组
- 医用组合式空调机组
- 工业用组合式空调机组
- 商用组合式空调机组
- 冷水式组合式空调机组
- 热泵式组合式空调机组
- 蒸汽加热型组合式空调机组
- 电加热型组合式空调机组
- 燃气加热型组合式空调机组
- 直接蒸发式组合式空调机组
- 间接蒸发式组合式空调机组
- 双冷源组合式空调机组
- 防爆型组合式空调机组
- 屋顶式组合式空调机组
检测标准(部分)
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 14294-2026 | 组合式空调机组 | (CN-GB)国家标准 | 2026-01-28 | P48通风、空调工程 | 91.140.30通风和空调 |
| 2 | GB/T 14294-2008 | 组合式空调机组 | (CN-GB)国家标准 | 2008-11-04 | P48通风、空调工程 | 23.120通风机、风扇、空调器 |
| 3 | GB/T 14294-2008e | 组合式空调机组 | (CN-GB)国家标准 | 2008-11-04 | P48通风、空调工程 | 23.120通风机、风扇、空调器 |
| 4 | GB/T 14294-1993 | 组合式空调机组 | (CN-GB)国家标准 | 1993-04-24 | P48通风、空调工程 | 23.120通风机、风扇、空调器 |
| 5 | GB 21454-2021(英文版) | 多联式空调(热泵)机组能效限定值及能效等级 | (CN-GB)国家标准 | 2021-10-11 | F01技术管理 | |
| 6 | T/SDHIA 02-2021 | 组合式空调机组 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2021-06-18 | J73制冷设备 | 27.200制冷技术 |
| 7 | T/CECS 10240-2022 | 绿色建材评价 组合式空调机组 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2022-12-20 | P48通风、空调工程 | 91.010.01建筑工业综合 |
| 8 | T/SARI 0002-2019 | 组合式空调机组能效限额及能源效率等级 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2020-09-01 | F10/19能源 | 27.010能源和热传导工程综合 |
| 9 | T/CRAAS 1109-2024 | 质量分级及“领跑者”评价要求 组合式空调机组 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2024-10-10 | 97.130.20商用制冷设备 | |
| 10 | T/ZZB 0939-2019 | 组合式空调机组用前向多翼离心通风机 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2019-01-11 | J73制冷设备 | 27.200制冷技术 |
| 11 | GB/T 18837-2026 | 多联式空调(热泵)机组 | (CN-GB)国家标准 | 2026-04-30 | J73制冷设备 | 27.200制冷技术 |
| 12 | GB/T 19842-2025 | 轨道车辆空调机组 | (CN-GB)国家标准 | 2025-10-31 | J73制冷设备 | 27.200制冷技术 |
| 13 | GB/T 18836-2017 | 风管送风式空调(热泵)机组 | (CN-GB)国家标准 | 2017-05-12 | J73制冷设备 | 27.200制冷技术 |
| 14 | GB/T 30192-2025 | 水蒸发冷却空调机组 | (CN-GB)国家标准 | 2025-10-31 | P48通风、空调工程 | 91.140.30通风和空调 |
| 15 | GB/T 18837-2015 | 多联式空调(热泵)机组 | (CN-GB)国家标准 | 2015-12-10 | J73制冷设备 | 27.200制冷技术 |
| 16 | TB/T 1804-2017 | 铁道车辆空调 空调机组 | (CN-TB)行业标准-铁道 | 2017-11-19 | S34通用零部件 | 45.060.01铁路车辆综合 |
| 17 | GB/T 22069-2024 | 燃气发动机驱动空调(热泵)机组 | (CN-GB)国家标准 | 2024-09-29 | J73制冷设备 | 27.200制冷技术 |
| 18 | GB/T 36882-2018 | 船用水源热泵空调机组 | (CN-GB)国家标准 | 2018-09-17 | U47舱室辅机 | 47.020.90船用通风、空气调节和供热系统 |
| 19 | GB/T 25858-2010 | 精密空调机组性能测试方法 | (CN-GB)国家标准 | 2011-01-10 | J73制冷设备 | 27.200制冷技术 |
| 20 | GB/T 27941-2026 | 多联式空调(热泵)机组应用设计与安装要求 | (CN-GB)国家标准 | 2026-04-30 | J73制冷设备 | 27.200制冷技术 |
检测仪器(部分)
- 风量罩
- 微压计
- 功率分析仪
- 声级计
- 振动测试仪
- 温湿度记录仪
- 水流量计
- 压差计
- 绝缘电阻测试仪
- 耐压测试仪
- 接地电阻测试仪
- 泄漏电流测试仪
- 热电偶
- 数据采集器
- 风速仪
检测方法(部分)
- 风量测试方法——通过测量断面风速和截面积计算空气体积流量
- 压力测试方法——使用微压计测量机组各段压力变化
- 功率测试方法——使用功率分析仪测量电机输入电功率
- 制冷量测试方法——通过测量进出风温湿度参数和风量计算制冷量
- 制热量测试方法——通过测量进出风温湿度参数和风量计算制热量
- 噪声测试方法——在规定测点位置使用声级计测量运行噪声
- 振动测试方法——使用振动测试仪测量机组各部位振动速度或位移
- 漏风率测试方法——采用压力衰减法或示踪气体法检测箱体密封性能
- 电气安全测试方法——使用相应仪器测试绝缘电阻、电气强度、接地电阻等参数
- 凝露测试方法——在特定温湿度工况下观察机组外表面凝露情况
- 凝结水排除测试方法——检验凝结水排水系统在很大产水量下的排水能力
- 保温性能测试方法——测量箱体内外表面温度差评估保温效果
总结
组合式空调机组作为建筑暖通空调系统的核心设备,其性能质量直接影响室内空气品质和能耗水平。通过第三方检测机构开展的检测服务,可以客观评价机组的各项技术指标是否符合设计要求和相关标准规定,为产品质量控制、工程验收、设备维护提供数据支撑。检测过程中采用标准化的测试方法和仪器设备,确保检测结果的准确性和可重复性,帮助生产企业改进产品设计,协助使用单位掌握设备运行状态,促进空调系统的节能运行和可靠运行。