Класс энергоэффективности кондиционера: Класс энергоэффективности кондиционеров: что это?
коэффициенты EER, COP, ESEER, IPLV
На чтение 5 мин. Просмотров 233 Опубликовано Обновлено
При грамотном подходе к выбору кондиционера класс энергоэффективности является одним из основных критериев. Этот показатель определяет КПД климатической техники, соотношение потребляемой энергии к производительности по холоду/теплу. В Европе разработаны сезонные коэффициенты SEER и SCOP, позволяющие сравнивать энергетическую эффективность различных моделей климатической техники в реальных условиях.
Показатели энергоэффективности кондиционеров
Существует несколько коэффициентов, позволяющих определить энергетическую эффективность климатического оборудования. Основной из них EER обозначает соотношение холодопроизводительности к потребленной мощности.
EER = Q(хол.)/N(пот.)
Аналогично рассчитывается показатель COP, действующий для режима обогрева.
COP = Q(теп.)/ N(пот.)
Простыми словами — коэффициенты показывают потребителю сколько тепла/холода вырабатывает сплит-система при расходе 1 кВт электроэнергии. Чем выше полученные значения, тем более производительно работает кондиционер при низком потреблении тока.
Для промышленных систем кондиционирования и тепловых насосов индекс определяется в KW/ton — потребленная энергия(кВт)/холодильная мощность (тонна охлаждения). Соотношение коэффициентов KW/ton = 12/EER.
Условия эксплуатации климатического оборудования влияют на его производительность и расход электричества. С учетом нагрузки по временам года разработаны сезонные показатели.
Коэффициент EER
Наиболее известен моментальный показатель, связанный с определенными условиями, EER (Energy Efficiency Ratio). Он рассчитан для номинального режима в стандартных условиях. Для бытовых сплит-систем его значение от 2,5 до 3,5. Показатель используется во всех странах, позволяя избежать путаницы с маркировкой техники. Классификацию кондиционеров по классам энергоэффективности определяют согласно индексу EER. Им присваивается одно из семи буквенных обозначений в промежутке английского алфавита A-G. Техника класса A отличается низким потреблением электроэнергии, EER 3,2. Класс G наименее эффективен, EER 2,2.
Коэффициент COP
Тепловой показатель COP (Coefficient of Perfomance) характеризует отношение производительности обогрева к используемой энергии. Его значение для бытовых сплит-систем 2,8-4,0. Индекс по теплу выше, чем по холоду. Это связано с особенностью работы техники. Включенный компрессор нагревается в любом режиме и передает фреону больше тепла, чем холода. Класс энергопотребления кондиционера установлен по определению COP в семи категориях от A до G. Расчетные показатели температуры составляют +27° в помещении. Стандартные данные уличного воздуха для измерения показаний:
- охлаждение — 35°C;
- обогрев — 7°C.
Мощность системы — максимальная. Определить фактическую энергоэффективность оборудования призваны сезонные показатели.
Сезонный показатель энергоэффективности ESEER
Европейский сезонный показатель энергоэффективности ESEER установлен для различных систем кондиционирования, чиллеров и холодильного оборудования. Он оценивает среднее значение коэффициента охлаждения при эксплуатации с неполной нагрузкой. Расчет проводится по четырем рабочим режимам. При измерениях принимаются во внимание климатические зоны. В Европе их выделено три: теплая, средняя и холодная. Разбивка выполнена условно, учитывалось количество в режиме обогрева, использованное за год. Полученные параметры, час/год:
- теплая зона — 3590;
- средняя зона — 4910;
- холодная зона — 6446.
Для режима охлаждение выведено усредненное значение — 2602 час/год. На информационном стикере климатического оборудования законодательно предусмотрено правило указывать коэффициенты сезонной энергетической эффективности SCOP только для средней климатической зоны.
Сезонные коэффициенты рассчитываются национальными ведомствами. Основу разработки составляют:
- статистические сведения о нагрузке систем кондиционирования в течение года;
- местные климатические условия;
- стоимость энергоносителей;
- класс кондиционеров.
Собранные значения по нагрузке в графическом виде представляют плавную кривую. Обобщенный индекс энергетической эффективности находится по формуле: интеграл функции нагрузки деленный на продолжительность периода. Упрощает вычисления четырехступенчатое осреднение представленной зависимости.
Альтернатива европейской маркировки
Менее распространенными вариантами маркировки параметров энергетической эффективности кондиционеров являются коэффициент EMPE (Италия) и IPLV (США).
Итальянский показатель EMPE
Собственный способ энергетической эффективности чиллера разработала Итальянская ассоциация AICARR, занимающаяся системами кондиционирования воздуха. Ее коэффициент EMPE выводился для Восточной и Центральной Европы. Параметры условий исследования:
- расход хладагента не изменяется;
- температура на входе стабильная — 7°C.
Американский показатель IPLV
Интегральный коэффициент IPLV применяется на рынке Соединенных Штатов Америки. Значение эффективности определяется при частичной нагрузке. Показатель не применяется для систем центрального кондиционирования. В параметры расчета заложено, что период работы с высокой нагрузкой 75-100% составляет не более 1 %.
Новые показатели энергоэффективности: SEER и SCOP
С 2013 года страны ЕС перешли на новое обозначение сезонной энергоэффективности. За 11 лет использования введенная ранее маркировка энергопотребления кондиционеров устарела. Кардинальных изменений не произошло, к привычной аббревиатуре добавилась первая буква S:
- SERR — сезонный коэффициент эксплуатации в режиме охлаждения;
- SCOP — сезонный коэффициент для сплит-систем, работающих на обогрев.
Новые обозначения используются для бытовых кондиционеров с производительностью по охлаждению до 12 кВт.
Разработка более совершенных моделей климатической техники заставила изменить классификацию энергопотребления. Кроме обновления маркировки сезонных показателей было введено несколько новых классов энергоэффективности: А+, А++, А+++. Современные модели превзошли параметры своего сектора. Нижний предел теперь класс энергоэффективности кондиционера D, классы E, F, G отменены.
Какой кондиционер купить
Оптимальным вариантом соотношения затраченной энергии и произведенной мощности являются инверторные кондиционеры. Производители энергоэффективной климатической техники: Panasonic, Daikin, Mitsubishi Electric, Fujitsu. Оборудование с высоким индексом SEER отличается экономным потреблением электричества, низким уровнем шума, широким функционалом. Недостаток сплит-систем — высокая стоимость. Придется заплатить вперед, чтобы экономить на эксплуатации.
Существенная доля потребления электричества в развитых странах приходится на системы кондиционирования и вентиляции. Введение жестких требований по энергосбережению заставило пересмотреть устаревшие коэффициенты EER, COP и заменить их интегральными сезонными показателями. Производители модернизировали климатическое оборудование, включили в линейку сплит-системы промежуточные типоразмеры. На этикетках кондиционеров, поставляемых в Европу, указывается класс энергопотребления (от A+++ до D) и сезонный индекс энергоэффективности для каждой климатической зоны ЕС.
Класс энергоэффективности кондиционеров, какие кондиционеры самые надёжные
В статье «Какой марки лучше кондиционер – хит парад брендов» читателю уже был предложен рейтинг кондиционеров по качеству, цене, престижу. В той заметке были приведены такие классы кондиционеров:
- кондиционер премиум класса – это Daikin, Mitsubishi Electric, лучшие модели Mitsubishi Heavy Industries, General Fujitsu, Toshiba
- кондиционеры среднего класса — это бюджетные модели выше перечисленных фирм
- плюс кондиционеры Panasonic, Sanyo, Hitachi, Aermec, McQuay, Sharp, Carrier, Hyunday
- Все остальные марки бытовых кондиционеров — кондиционеры эконом-класса и просто бюджетные модели
Но кроме разделения по качеству и цене есть еще ряд других показателей, влияющих на потребительские свойства кондиционеров. Это — класс энергопотребления кондиционеров, а также их надёжность. О них мы и поговорим далее в статье на нашем сайте.
Класс энергоэффективности кондиционеров
Энергоэффективность прибора определяется его коэффициентом полезного действия. Но у кондиционера КПД нет: он не производит тепло или холод, а лишь «закачивает» их из окружающего пространства в квартиру или какое-либо другое помещение. И мощность, с которой кондиционер охлаждает или обогревает помещение, в общем случае заметно больше той, которую он потребляет.
Кондиционер Ballu в интерьереНапример, у кондиционера Daikin FTXN25K мощность охлаждения – 2,5 кВт, потребляемая при этом мощность – 0,82 кВт; мощность обогрева – 2,8 кВт, потребляемая при этом мощность – 0,8 кВт. Энергоэффективность охлаждения помещения этим кондиционером можно определить как 2,5/0,82=3,05; энергоэффективность обогрева – 2,8/0,8=3,5.
Это – неплохие показатели. В Европе кондиционеры по энергоэффективности делят на 7 классов, которые обозначают латинскими буквами от «A» до «G». Коэффициент энергоэффективности при работе на охлаждение обозначают буквосочетанием EER, коэффициент энергоэффективности при работе на обогрев – буквосочетанием COP.
Таблица 1
Категории энергоэффективности кондиционеров по нормам ЕЭС
A | B | C | D | E | F | G | |
EER | более 3,2 | 3,0-3,2 | 2,8-3,0 | 2,6-2,8 | 2,4-2,6 | 2,2-2,4 | менее 2,2 |
COP | более 3,6 | 3,4-3,6 | 3,2-3,4 | 2,8-3,2 | 2,6-2,8 | 2,4-2,6 | менее 2,4 |
Категория A в странах ЕЭС подразделяется еще на три группы: A+, A++, A+++. Занесение устройств в эти группы производится по сложной схеме: учитывается, какую теоретическую энергоэффективность могла бы обеспечить конструкция кондиционера, какова она в реальности, каково соотношение этих величин, и т.д.
К классу A+++ относится лишь несколько самых лучших кондиционеров Daikin и Mitsubishi Electric.
Класс энергоэффективности в обязательном порядке указывают в паспорте на изделие; тот потребитель, который не хочет переплачивать за электроэнергию, должен учитывать этот параметр.
Какие кондиционеры самые надежные
Вопрос: «Какой кондиционер надежнее?» — пользователям небезразличен. Можно порадоваться дешевизне покупки, но потом каждый день мучиться из-за различных поломок.
Надёжный кондиционерПричем в настоящее время надежные кондиционеры – это не те, которые характеризуются одним только длительным сроком гарантии производителя. Самые надежные кондиционеры обладают еще и развитой системой самодиагностики.
Поэтому понятия «надёжность», «престиж» и цена в мире кондиционеров – это синонимы. Рейтинг надёжности полностью совпадает с хит-парадом брендов, о котором мы говорили в начале этой статьи. Достаточно сказать лишь, что у кондиционеров Daikin, которые считаются самыми надёжными и престижными, средний срок продолжительности эксплуатации превышает 12 лет, у идущих на втором месте Mitsubishi Electric – 7 лет, а, к примеру, у LG – 3 года.
Бытовой кондиционер GoldStar с самодиагностикойТак что считайте, что лучше – заплатить дешево и пользоваться 3 года, или заплатить дорого, но использовать прибор 12 лет? Заплатить мало, но оплачивать космические счета за электроэнергию, или заплатить много, но иметь умеренные счета от энергетиков? Составьте формулу, в которой в левой половине уравнения будет цена одного кондиционера Daikin и стоимость потребленной им за 12 лет электроэнергии, в другой половине – стоимость 4-х LG и потребленной ими за 12 лет электроэнергии. Сравните.
Мы бы и сами занялись такими вычислениями. Беда вот только, что никто не знает, сколько через 12 лет будет стоить Daikin, а сколько – кВт*час…
Энергопотребление и классы энергоэффективности кондиционеров. Нужно ли за ними гнаться?
Шумная кампания по повышению энергоэффективности и уменьшению потребления электроэнергии, запомнившаяся всем, главным образом, по замене обычных электроламп на так называемые энергоэффективаные, постепенно сходит на нет.
Однако вопросы у людей остались. Основной: зачем платить в пять раз дороже за лампочку, которая совсем не в пять раз дольше горит? Что тут сказать? Очевидно, что кампанейщина остается нашим всем, причем с признаками слепого подражания всему замечательному заграничному.
Энергоэффективность — это дорого.
Надо понимать, что энергоэффективность — это дорого. Дорого для конечных потребителей.
Все разговоры о том, что стоимость техники компенсируется малым расходом энергии и длительными сроками работы энергоэффективного оборудования никого не убеждают. Без дотаций и преференций со стороны правительства проблему перехода на энергосберегающие технологии не решить.
Поэтому в Европе, зависящей от поставок энергоносителей, да и в том же Китае, существуют специальные государственные программы, стимулирующие покупку населением дорогой энергоэффективной техники и частично компенсирующие расходы покупателей.
У нас, в отличие от Европы и Китая, ситуация с энергоносителями куда как более благоприятная. И даже при постоянном росте цен на электричество, цена за килоВатт у нас значительно ниже. А потому, энергоэффективность нас волнует, но не тревожит…
Тем не менее, мы активно включились в борьбу за энергосбережение всего и вся, и, начиная с 2011 года, на всех электроприборах, эксплуатирующихся в России, включая кондиционеры, велено теперь указывать класс энергоэффективности.
Что такое класс энергоэффективности кондиционера?
Класс энергоэффективности кондиционера — это метка, показывающая насколько энергетически эффективна (как много энергии потребляет) конкретно данная модель кондиционера. Чем выше класс энергоэффективности, тем меньше энергии потребляет кондиционер при той же холодильной мощности. Метка указывается на специальной этикетке на упаковке кондиционера и на самом блоке.
По западному образу и подобию, в России была принята система из семи классов энергоэффективности, каждому из которых соответствует литера от «A» (максимальная энергоэффективность, то есть кондиционер потребляет меньше энергии, чем аналоги при той же холодопроизводительности) до «G» (минимальная энергоэффективность, то есть кондиционер потребляет больше энергии). Однако за последние несколько лет технологии шагнули вперед, и к существующим классам добавились «A+», «A++» и «А+++»: чем больше плюсов, тем выше энергоэффективность устройства.
Пример этикетки класса энергоэффективности кондиционера и расшифровка его значений
Как определяется класс энергоэффективности кондиционера?
Для определения класса энергоэффективности кондиционера были введены коэффициента, показывающие отношение производимой кондиционером энергии в режиме охлаждения и в режиме обогрева к потребленной им при этом электроэнергии — соответственно
Таблица классов энергоэффективности кондиционеров до 2013 года на основе показателей EER и COP
Класс энерго-эффективности | Характеристика класса | EER в режиме охлаждения | COP в режиме обогрева |
A | Хороший | EER>3,2 | COP>3,6 |
B | Средний | 3,2⩾EER>3,0 | 3,6⩾COP>3,4 |
C | Низкий | 3,0⩾EER>2,8 | 3,4⩾COP>3,2 |
D | Очень низкий | 2,8⩾EER>2,6 | 3,2⩾COP>3,0 |
E | Крайне низкий | 2,6⩾EER>2,4 | 3,0⩾COP>2,8 |
F | 2,4⩾EER>2,2 | 2,8⩾COP>2,6 | |
G | 2,2⩾EER | 2,6⩾COP |
Производительность системы кондиционирования и потребляемая ею мощность во многом зависят от таких факторов, как температура уличного воздуха и температура в обслуживаемом помещении. Поэтому, для более точного определения энергетической эффективности с учетом различных условий и режимов работы кондиционера, было введено несколько дополнительных показателей.
SEER (SCOP) — сезонный коэффициент энергоэффективности, принятый в США. Он предназначен для обозначения средней эффективности кондиционера в течение одного сезона. Рассчитывается исходя из сезонного потребления электроэнергии относительно произведенному холоду или теплу.
SEER (ESCOP) — сезонный коэффициент энергоэффективности, принятый в Европе. С 2013 года этот показатель указывается для 3-х европейских климатических зон.
Более подробно о различных показателях энергоэффективности кондиционеров читайте в статье «Различные показатели энергоэффективности кондиционеров» (журнал «Мир Климата», № 68 за 2011 год).
Классы энергоэффективности кондиционеров в зависимости от холодильного коэффициента
Таблица современных классов энергоэффективности кондиционеров на основе показателей SEER и SCOP
Класс энерго-эффективности | Характеристика класса | SEER в режиме охлаждения | SCOP в режиме обогрева |
A+++ | Лучший | SEER⩾8,5 | SCOP⩾5,1 |
A++ | Очень высокий | 8,5>SEER⩾6,1 | 5,1>SCOP⩾4,6 |
A+ | Высокий | 6,1>SEER⩾5,6 | 4,6>SCOP⩾4,0 |
A | Хороший | 5,6>SEER⩾5,1 | 4,0>SCOP⩾3,4 |
B | Средний | 5,1>SEER⩾4,6 | 3,4>SCOP⩾3,1 |
C | Низкий | 4,6>SEER⩾4,1 | 3,1>SCOP⩾2,8 |
D | Очень низкий | 4,1>SEER⩾3,6 | 2,8>SCOP⩾2,5 |
E | Крайне низкий | 3,6>SEER⩾3,1 | 2,5>SCOP⩾2,2 |
F | 3,1>SEER⩾2,6 | 2,2>SCOP⩾1,9 | |
G | 2,6>SEER | 1,9>SCOP |
Энергоэффективность и инверторные кондиционеры.

Самыми энергоэффективными кондиционерами считаются инверторные системы. В «инверторах», в отличие от обычных «старт-стопных» кондиционеров, реализуется принцип изменения частоты вращения двигателя компрессора, позволяющий варьировать холодопроизводительность оборудования в достаточно широком диапазоне.
Вместо отключения компрессора кондиционера по достижению заданной температуры, как это делается в обычных кондиционерах, инверторные кондиционеры плавно снижают свою мощность до минимальной, а затем также плавно наращивают её при необходимости.
Инверторные технологии позволяют избежать скачков напряжения в сети, быстро выходить на нужные температурные показатели, понизить уровень шума от работы кондиционера и существенно — до 20-25 % снизить потребление электричества по сравнению с обычными кондиционерами.
Однако, за все эти замечательные свойства инверторов приходится платить -. «Инвертора» стоят на 40%-50% дороже обычных кондиционеров.
Надо ли покупать энергоэффективный кондиционер
Часто при покупке кондиционера возникает вопрос, надо ли обращать внимание на его энергоэффективность и стоит ли покупать именно энергоэффективный кондиционер вместо обычного. Здесь логика рассуждений следующая.
Дело в том, что стоимость энергоэффективного кондиционера выше обычного. При этом выгода от него будет ощущаться только в процессе длительной эксплуатации. Таким образом, если ожидается редкое использование кондиционера (условно, один месяц в год), то экономия энергии окажется незначительной, и смысла в дополнительных затратах на повышенную энергоэффективность нет.
Например, по данным сервиса для анализа погоды, в Москве температура воздуха выше +24°С бывает всего 340 часов в год — именно такой будет ожидаемая длительность использования кондиционера в году в Москве. В Санкт-Петербурге — и того меньше, 194 часа в год. В этих регионах дорогой энергоэффективный кондиционер будет окупаться более 10 лет — дольше срока его службы.
Среднесуточная температура в Москве только в июле бывает выше +20°С. Это значит, что дома кондиционеры в Москве будут использоваться редко, а энергоэффективные модели — окупаться долго. В офисах ситуация лучше.
А вот в Краснодаре, например, температура выше +24°С наблюдается более 1000 часов в год, и энергоэффективный кондиционер окупится за 3-5 лет. Точнее, окупился бы, если бы не одно «но».
Это «но» заключается в том, где будет установлен рассматриваемый кондиционер — в офисе или дома. Ведь обычно человек находится дома в будние дни только вечером, ночью и утром — когда сильной жары-то и нет. А в течение дня человек дома только на выходных. Таким образом, количество жарких часов, когда человек дома, резко снижается: 100, 55 и 300, соответственно, для Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. И тогда даже в Краснодаре погоня за энергоэффективностью для домашнего кондиционера неочевидна.
Другое дело — офис. Там и тепловыделения выше (о расчете теплопритоков читайте здесь и здесь), и днем люди находятся чаще. Выбор энергоэффективного оборудования, скорее всего, оправдает себя.
Заключение
Энергосбережение — это хорошо. И даже очень хорошо. Особенно в глобальном масштабе. Это как-то даже сродни всемирному потеплению, с которым мы то ли боремся, то ли наоборот. Мы все всей душой — «за».
Однако принимать решение о покупке обычного кондиционера или очень продвинутого и энергоэффективного инверторного кондиционера принимать Вам. И как Вы решите, так и будет.
Кондиционеры класса А+ лучшее от производителей
К. Бондаренко
Вопрос энергоэффективности, а попросту экономии, в последние годы стоит очень остро. Исходя из европейских тенденций, которые пусть и с опозданием, но получают свое распространение в Украине, все большим спросом у потребителей пользуются инверторные сплит-системы, способные работать в холодную часть года на обогрев и, по сути, представляющие собой тепловые насосы «воздух-воздух»
Цена «обратимых» сплит-систем достаточно высокая, и у части потребителей и специалистов возникает сомнение – «зачем платить больше?». Это мнение отчасти верно, но только отчасти. Действительно, если потребитель эксплуатирует свой кондиционер только несколько недель в году, в самые жаркие дни, то ему вполне подойдет кондиционер самой простой конструкции с минимальным количеством функций и по низкой цене. Однако «обратимые» сплит-системы – это намного больше, чем просто кондиционер.
Эксплуатация кондиционера с функцией теплового насоса для поддержания комфортной температуры наиболее эффективна при его использовании не только на протяжении всего жаркого периода, но и практически всю зиму (некоторые модели, могут работать на обогрев до минус 35°С) и в межсезонье. Такие системы применяются для обогрева помещения даже в качестве основного источника тепла: на объектах без центральной системы отопления, в частных домах и коттеджах, на небольших объектах коммерческой недвижимости и просто в условиях высоких требований к температуре и качеству воздуха как дополнительный стабилизатор комфортной температуры.
Критерии энергоэффективности кондиционераОсновной показатель энергоэффективности – коэффициент EER (Energy Efficiency Ratio), представляющий собой отношение полезной мощности охлаждения (в режиме кондиционера) к потребляемой компрессором мощности – EER = Qх/Nпотр. При работе на нагрев применяется коэффициент COP (Coefficient of Performance), равный отношению мощности нагрева к потребляемой. В зависимости от величины этих коэффициентов оборудование получает определенный класс энергоэффективности от «G» до «А» (рис. 1).
Рис. 1.
В связи с рядом неточностей такой методики подсчета энергоэффективности были введены более точные т. н. сезонные коэффициенты SEER и SCOP, боле корректно отображающие соотношение потребленной кондиционером (тепловым насосом) электроэнергии к его холодо- и тепло производительности в зависимости от климатической зоны и некоторых других факторов.
При этой методике подсчета появились более высокие классы энергоэффективности – «А+» и выше, причем соответствующими Директивами малоэффективные классы E, F, G были вообще запрещены к производству и продаже в странах ЕС (рис. 2).
Рис. 2.
Ниже публикуется обзор высокоэкономичных моделей сплит-систем («тепловых насосов»), способных работать и на охлаждение воздуха, и на его нагрев. Представленная в обзоре «флагманская» линейка таких устройств имеет класс энергоэффективности не ниже «А» (по значениям EER и COP) и не ниже «А+» хотя бы по одному из коэффициентов SEER и SCOP (причем со SCOP – не ниже класса «А»). Кроме того, в обзоре подобраны системы, способные работать на отопление при температуре минус 10°С и ниже, что отвечает климатическим условиям в Украине.
Обзор не претендует на абсолютный охват всех моделей «А+», представленных на рынке Украины, и носит ознакомительный характер с уровнем технических характеристик наиболее энергоэффективных потребительских приборов данного типа.
Кондиционеры Daikin класса А+Серия FTXZ N/RXZ N и серия FTXM M/RXM M – это флагманские модели инверторных сплит-систем компании Daikin, работающие на наиболее экологически чистом хладагенте R32. Системы сочетают в себе функции кондиционирования, нагрева («тепловой насос»), осушения, увлажнения и очистки воздуха. 2х-зонный (серия FTXM M / RXM M) или 3-зонный (FTXZ N/RXZ N) датчик движения позволяет направлять воздушный поток в зону, где в данный момент находятся люди. В случае отсутствия людей в помещении кондиционер автоматически переключается в режим энергосбережения.
Внутренний блок моделей серии FTXJ-MW/S + RXJ-M, доступен в матовом, кристально-белом или серебристом исполнении корпуса, что нашло свое отражение в ряде дизайнерских наград и премий.
Кондиционеры комплектуются серебросодержащим фильтром, задерживающим аллергены – такие, как пыльца и пылевые клещи.
Внутренние блоки снабжены двумя рядами жалюзи, которые при активации функции равномерного распределения потока воздуха, обеспечивают циркуляцию потоков холодного или теплого воздуха по всему пространству комнаты, даже в отдаленных углах больших помещений.
С помощью интегрированного онлайнконтроллера пользователь может управлять работой системы удаленно с помощью специальной программы через локальную сеть или Интернет.
Кроме того, приборы серии FTXZ N/RXZ N возможно объединить в единую (до 5 систем) сеть, управляемую с одного центрального пульта.
Технические характеристики кондиционеров Daikin класса А+Кондиционеры LG класса А+Все представленные в таблице инверторные сплит-системы производства компании LG имеют в базовой комплектации систему фильтров, выполняющую антибактериальную, противовирусную и антиаллергенную функции, а также встроенный ионизатор воздуха Plasmaster.
Встроенный Wi-Fi модуль, позволяет, управлять работой кондиционера со смартфона, на базе платформ Android или iOs. Также в кондиционерах имеются функции самодиагностики, быстрого охлаждения (нагрева), ночной режим, при котором внутренний блок издает минимальный уровень шума.
Благодаря двойному ряду воздушных жалюзи, движущихся не зависимо друг от друга, внутренний блок может обеспечивать трех (четырех, серия DM/RP) стороннее распределение воздушных потоков.
В режиме Active Energy Control пользователь может самостоятельно регулировать интенсивность охлаждения/нагрева помещения, в зависимости от количества находящихся в нем людей.
При активации клавиши Energy CTRL на пульте дистанционного управления можно отслеживать энергопотребление кондиционера в реальном времени. Показания выводятся на переднюю панель внутреннего блока.
Внутренние блоки дизайнерской серии Artcool Mirror (AM/BP) выполнены в цвете серебристо-черный металлик с зеркальным покрытием.
Внутренние блоки серии Artcool Stylist (A/UWK), кроме необычного дизайна (квадратная передняя панель), имеют светодиодную подсветку восьми различных цветов, на выбор, которая может использоваться, как элемент освещения. Пульт управления представляет собой сенсорную touch панель круглой формы.
Кондиционеры работают на фреоне R 410А.
Технические характеристики кондиционеров LG класса А+Кондиционеры Midea класса А+Наиболее энергоэффективные серии бытовых инверторных сплит-систем Midea в 2018 году – это кондиционеры серий Oasis Plus и Ultimate Comfort, в которых используется озонобезопасный фреон R 32.
В конструкции кондиционеров применяются теплообменники с повышенной теплоотдачей, трубки, которых имеют насечки трапециевидной формы, увеличивающие площадь поверхности теплообмена.
Пользователям в базовой комплектации доступны функция защиты от замерзания, режимы «i-Eco» (экономичный), турбо, усиленного охлаждения, «Тишина», ночной режим и защиты от замерзания (автоматическое поддержание температуры +8 °С).
Два ряда жалюзи образуют широкоугольный воздушный поток, поворачиваясь под углом 110° (вертикальные) и 120° (горизонтальные). Предусмотрен режим самоочистки внутреннего блока.
При активации функции «Follow Me» кондиционер будет работать по показаниям температурных датчиков, встроенных в пуль Д/У. Используется фильтр с двойной плотностью- для наиболее качественной фильтрации воздуха.
Кроме того в моделях флагманской серии Oasis Plus предусмотрены функции контроля влажности и осушения воздуха, внутренний блок оснащен инфракрасным датчиком движения, который переводит систему в режим «Ожидание» при отсутствии людей. Датчик давления и система самодиагностики позволяет обнаружить утечку хладагента (несоответствие давления в системе нормативному). Сенсор «Интелектуальное ОКО», позволяет направлять воздушный поток либо в зону нахождения людей, либо в сторону от людей, исходя из программы, которая устанавливается на пульте. Функция «Gear Control» дает возможность принудительного ограничения
потребления электроэнергии в 50%, 75% или 100% мощности.
Также в моделях Oasis Plus в базовой комплектации поставляется Wi-Fi модуль, предоставляющий возможность управления работой кондиционера при помощи смартфона (в моделях серии Ultimate Comfort Wi-Fi модуль — это опция).
Технические характеристики кондиционеров Міdea класса А+Покупая полную статью, читатель ознакомится с подробными техническими характеристиками и особенностями кондиционеров класса А+ еще семи производителей, представленных в Украине.
Більше важливих статей і новин в Telegram-каналі AW-Therm. Підписуйтесь!
Данная статья является платной. Вы можете приобрести полностью данную статью в электронном виде.
Просмотрено: 8 510Вас может заинтересовать:
Вам также может понравиться
Заказ был отправлен, с Вами свяжется наш менеджер.
Что такое энергоэффективность систем кондиционирования
Энергопотребление систем кондиционирования зависит от двух параметров: теплопоступлений в помещение и энергоэффективности самих систем, то есть их способности отводить тепло с минимальными затратами электроэнергии.
Сегодня практически в каждом офисном здании используют систему кондиционирования
Есть два способа снизить энергопотребление системы кондиционирования: уменьшить теплопоступления в помещение или увеличить энергоэффективность кондиционеров. Теплопоступления от кондиционеров можно уменьшить за счет хорошей теплоизоляции зданий, но эти усилия нивелируются за счет внутренних тепловыделений от компьютерного и другого оборудования.
Остается второй вариант – повысить энергоэффективность климатической техники.
Коэффициенты энергоэффективности кондиционеров
Энергоэффективность систем кондиционирования оценивают с помощью коэффициента энергоэффективности – показателя соотношения производительности оборудования к потребляемой им мощности. Получаемое значение говорит о том, сколько кВт производит оборудование, потребляя 1 кВт электроэнергии.
Энергоэффективность кондиционеров до 2013 года оценивали по двум коэффициентам:
- EER (Energy Efficiency Ratio) – коэффициент производительности кондиционера по холоду, или холодильный коэффициент. Это соотношение холодопроизводительности системы к потребленной энергии.
Приведем такой пример. Сплит-система потребляет в режиме охлаждения 900 Вт и имеет показатель холодопроизводительности 2,5 кВт. Тогда ее холодильный коэффициент вычисляется так: EER = = 2,78 (это невысокий показатель, приведен только в качестве примера).
У современных систем кондиционирования значение EER порядка 5,5.
Кондиционер с низким показателем EER – плохой помощник в охлаждении воздуха в помещениях
Разработали специальную методику определения EER, изложенную в стандарте ISO 5151 «Кондиционеры и тепловые насосы без системы воздуховодов. Испытания и определение рабочих характеристик» (оригинальное название Non-ducted air conditioners and heat pumps. Testing and rating for performance). Согласно методике, коэффициент измеряли при полной загрузке кондиционера, температуре наружного воздуха +35 °С и температуре в помещении +27 °С. При расчетах учитывали только мощность системы.
- COP (Coefficient of рerformance) – коэффициент производительности кондиционера по теплу. Определяли аналогично EER при полной загрузке кондиционера, фиксированной температуре наружного воздуха +7 °С и температуре в помещении +27 °С. Современные системы кондиционирования имеют значение коэффициента COP порядка 6,0.
Этот показатель больше EER, потому что при работе в режиме нагрева свой вклад в повышение температуры хладагента вносит компрессор, который тоже нагревается и выделяет тепло. В результате появляется дополнительный источник энергии, повышающий коэффициент.
Классы энергоэффективности кондиционеров
На основании коэффициентов EER и COP разработали шкалу, в соответствии с которой кондиционерам присваивали класс энергоэффективности: максимальный – класс А, минимальный – класс G.
Так выглядела классификация кондиционеров в зависимости от показателей EER и COP
Изменения в оценке энергоэффективности систем кондиционирования
С 2013 года подходы к оценке коэффициентов энергоэффективности кондиционеров изменились. Они стали называться сезонными коэффициентами энергоэффективности: появились SEER (Season Energy Efficiency Ratio) – сезонный холодильный коэффициент и SCOP (Season Coefficient of Performance) – сезонный коэффициент производительности по теплу.
Методика их расчета тоже поменялась и усложнилась. Если раньше показатели рассчитывали на основании моментальных измерений, то теперь делают несколько измерений в течение сезона (как правило, года).
Для определения SEER измерения выполняют при температуре наружного воздуха от +20 до +35 °С, с шагом в 5 °С. Для расчета SCOP измерения делают при температуре наружного воздуха от +12 до −7 °С, с шагом в 5 °С.
При этом учитывают дополнительные параметры: тип управления кондиционера, особенности и режимы его работы, количество часов работы в режиме охлаждения или обогрева (для этой цели Европу условно поделили на климатические зоны).
Формула для расчета, например SEER, тоже усложнилась: SEER = 0,03 × EER1 + 0,33 × EER2 + 0,41 × EER3 + 0,23 × EER4, где EER1 замеряется при температуре воздуха +35 °С и 100%-й загрузке кондиционера. В таком режиме он функционирует 3 % всего времени работы (отсюда коэффициент 0,03).
EER2 замеряется при температуре воздуха +30 °С и 75%-й загрузке кондиционера (в таком режиме он функционирует 33 % всего времени работы).
EER3 замеряется при температуре воздуха +25 °С и 55%-й загрузке кондиционера (в таком режиме он функционирует 41 % всего времени работы).
EER4 замеряется при температуре воздуха +20°С и 25 %-й загрузке кондиционера (в таком режиме он функционирует 23 % всего времени работы).
Разработчики методики полагают, что такие расчеты точнее отображают энергоэффективность системы кондиционирования. На наш взгляд, такое усложнение расчетов вызвано схожестью характеристик систем кондиционирования всех производителей, отчего по предыдущей методике расчетов получался одинаковый результат для всех.
Разнообразив расчеты и усложнив измерения, специалисты разработали новую классификацию кондиционеров. Из нее исключили классы E, F, G и добавили А+, А++ и А+++.
Так выглядит классификация кондиционеров в зависимости от показателей SEER и SCOP
Заключение
Большинство современных систем кондиционирования являются энергоэффективными. Между собой они различаются набором функций, точностью поддержания температуры, мощностью, видом хладагента. При выборе системы нужно учитывать, какую задачу она будет решать и в каких условиях работать. Зная эту информацию, наши специалисты подберут подходящее решение.
Коэффициенты энергоэффективности EER и COP. Новые SEER и SCOP
Что такое класс энергопотребления? Класс энергопотребления зависит от потребления блоком энергии. Класс энергопотребления кондиционера делится на семь категорий (A , B, C, D, E, F, G). Более экономные кондиционеры относятся ближе к категории А, менее экономные к категории G. Класс энергопотребления также обозначается цветовой маркировкой, соответствующей классу. Пользователь, в ниже приведенной таблице, с легкостью сможет определить класс энергопотребления соответствующий кондиционеру. Есть две категории определения энергопотребления кондиционера. Коэффициент EER выражает класс энергопотребления кондиционера при охлаждении, а коэффициент СОР выражает класс энергопотребления кондиционера при нагреве.Коэффициент энергоэффективности EER
Это количество энергии, необходимое блоку кондиционера для выработки холода. Чем выше коэффициент EER, тем выше эффективность использования энергии.Коэффициент энергоэффективности COP
Выражает количество энергии, необходимое кондиционеру для выработки тепла в режиме обогрева. Чем выше класс энергопотребления, тем меньше электроэнергии необходимо кондиционеру для выполнения функции обогрева.
Новые характеристики энергоэффективности: SEER и SCOP
Ранее производители использовали коэффициенты энергетической эффективности EER и COP. Для их измерения были стандартизированы значения температуры наружного воздуха: +35 ºС — для режима охлаждения и +7 ºС — для режима нагрева, а измерение проводились при максимальной мощности системы. Такой подход имел несколько недостатков. Во-первых, указанные температурные точки не отражают реальные условия эксплуатации систем в Европе. Во-вторых, преимущества систем с инверторным приводом компрессора, способных работать с частичной производительностью, выделялись недостаточно ярко, и поэтому, иногда недооценивались покупателями.Для компенсации приведенных недостатков было принято решение производить измерения эффективности при 4 различных температурах наружного воздуха. Более того, для режима нагрева принимается во внимание климатическая зона, в которой предполагается эксплуатировать оборудование. С этой целью введены 3 зоны, имеющие разное распределение градус-часов: теплая, средняя и холодная. Дополнительно принимается во внимание повышение эффективности системы с инверторным приводом при работе с частичной нагрузкой, а также электропотребление в неосновных режимах: «температура в помещении достигнута», «система выключена, но находится в режиме готовности» и др.
Новый стикер-указатель энергоэффективности
Новый стикер введен в обращение в Европе 1 января 2013 г. Он дает покупателям информацию в унифицированном виде для объективного сравнения энергетических и шумовых характеристик систем охлаждения и отопления.Вместо коэффициентов EER и COP на новом стикере производитель указывает сезонные значения энергоэффективности: SEER и SCOP, что более точно отражает реальную картину эксплуатации климатического оборудования в течение года в условиях европейского климата.
Энергоэффективность кондиционера
Опубликовано: 29 апреля 2019 г.
133
Энергоэффективность кондиционера – один из самых важных показателей, при выборе системы кондиционирования. От энергоэффективности зависит, сколько электроэнергии будет потребляться для достижения комфортной температуры в помещении и соответственно, сколько средств заплатит за это пользователь. Чем выше показатель энергоэффективности, тем большей экономии можно добиться на оплате счетов за электроэнергию.
Не стоит путать понятия: «энергоэффективный» и «энергосберегающий». Когда мы слышим о кондиционере, что он обладает способностью экономить электричество, это может означать, что в его системе управления предусмотрена опция, дающая возможность тратить меньше энергии при уменьшении производительности прибора. Энергоэффективность же, прежде всего, отражает рациональное потребление электричества при работе кондиционера во всех режимах эксплуатации.
Отношение производимой кондиционером энергии к потребляемой от сети называется коэффициентом энергоэффективности. Это определяющая характеристика кондиционера.
Современные реверсивные кондиционеры могут не только охлаждать воздух в помещении, но и нагревать его, функционируя в режиме воздушного теплового насоса. Работа кондиционера на отопление полезна в межсезонье, когда центральное отопление еще не дали. В среднем, кондиционер функционирует в этом режиме примерно один или два месяца в году (зависит от климатических особенностей региона). В режиме охлаждения кондиционер работает преимущественно в теплое время года, так что большая часть расходов на оплату электроэнергии приходится на летний период.
Поэтому при описании характеристик кондиционера показатели энергоэффективности представляются в виде двух коэффициентов:
- EER (Energy Efficiency Ratio) – для оценки потребления электричества при работе на охлаждение.
- EER = Qхолод/Nпотр.
- COP (Coefficient of Performance) – для оценки потребления электричества при работе на обогрев.
- COP = Qтепло/Nпотр.
Чем выше значения EER и COP – тем более энергоэффективным является кондиционер. Эти коэффициенты определяют производительность в то время, когда кондиционер работает в режиме полной загрузки. А когда нужная температура в помещении достигнута, устройства начинают работать с частичной загрузкой и показатели вырастают до 5 и выше. Следовательно, и энергии расходуется еще меньше.
Классы энергоэффективности
Энергоэффективность кондиционера указывается классом, присвоенным устройству. Согласно действующей Директиве Европейского Сообщества все бытовые кондиционеры должны иметь обязательную маркировку класса энергоэффективности. Это делается для того, чтобы покупатели получали объективную информацию об оборудовании и могли выбирать наиболее энергоэффективные и экологически безопасные модели. Класс энергоэффективности присваивается в соответствии со значением коэффициентов EER и COP (рис. 1).
Рис.1 Классы энергоэффективности кондиционеров
Класс А энергоэффективности присваивается кондиционерам, если коэффициент EER выше 3,2, а коэффициент COP выше 3,6.
Класс В энергоэффективности присваивается кондиционерам, если коэффициент EER выше 3, а коэффициент COP выше 3,4.
С учетом сезонности
С 1 января 2013 г. в ЕС принята сложная система классификации энергоэффективности кондиционеров. Ее методика основана на том, что кондиционер далеко не все время работает в номинальном режиме, то есть с полной загрузкой. Большую часть времени кондиционер работает с частичной нагрузкой, а значит соотношение вырабатываемого холода (или тепла) не соответствует номинальным величинам. Данная методика имеет наибольший практический смысл для кондиционеров, использующих инверторную технологию управления, то есть кондиционеров, способных плавно изменять свою мощность, подстраиваясь под необходимую частичную загрузку. Она предполагает замеры соотношения производимого холода (тепла) к соотвествующему им энергопотреблению при 4-х различных нагрузках. После этого к полученным величинам применяются весовые коэффициенты, показывающие частоту работы кондиционера в данном режиме, далее полученные значения суммируются. Так как в различных климатических зонах температуры воздуха в течении года отличаются, то были введены различные весовые коэффициенты для разных территорий.
Европейский союз был разделен на 3 климатические зоны, со схожими в течении года температурными показателями.
Новая методика показывает сезонную энергоэффективность кондиционера (рис. 2).
Рис. 2 Классификации сезонной энергоэффективности кондиционеров
Для режима охлаждения – это показатель SEER (Sesonal Energy Efficiency Ratio) – сезонный коэффициент энергоэффективности системы в режиме охлаждения. Для режима нагрева – это показатель SCOP (Sesonal Coefficient of Performance) – сезонный коэффициент производительности системы в режиме нагрева.
Необходимо понимать при этом, что методика не показывает напрямую соотношение потребляемой электроэнергии и выдаваемой мощности, а служит для того, чтобы соотнести различные кондиционеры между собой. Кроме этого, замеры данных показателей должны проводиться сертифицированными лабораториями, так как не могут быть напрямую проверены потребителями.
Все для повышения энергоэффективности
Для повышения энергоэффективности кондиционеров, компании-производители применяют компрессоры и вентиляторы новых конструкций, которые потребляют меньше энергии, устанавливают теплообменники с рельефными поверхностями, то есть с большей площадью поверхности теплообмена. Даже трубы для циркуляции хладагента используют не гладкие, а с канавками определенной формы на внутренних поверхностях – они улучшают пропускную способность труб, хладагент течет быстрее.
Дополнительной функцией экономии электроэнергии являются эко-режимы, в которых кондиционер отклоняется от температуры комфорта.
Например, если задана температура в 22 °C, прибор в эко-режиме будет поддерживать 23–24 °C (если работает на охлаждение) или 20–21 °C (при работе на обогрев). Отклонение в 1–2 °C на ощущение комфорта влияет незначительно, но при этом расходы энергии сокращаются.
Более сложное и дорогостоящее, но и более эффективное решение –сплит-система с инфракрасным датчиком движения, определяющим наличие людей в помещении. Такая модель может менять режим работы и направление воздушного потока в зависимости от данных, получаемых от датчика.
Если датчик фиксирует, что помещение пустое, кондиционер сбавляет мощность, поскольку поддерживать комфортную температуру не для кого. Смена режима происходит обычно не сразу, а спустя некоторое время. Если человек опять появляется в «поле зрения» датчика, прибор выводит мощность на прежний уровень.
Датчик умеет также определять местоположение человека, что позволяет кондиционеру направлять поток воздуха непосредственно на пользователя, а не тратить энергию на обогрев или охлаждение всего помещения. Другое дело, если людей много и они рассредоточены по комнате. Тогда прибор постарается обеспечить комфортный климат для всех присутствующих.
Усовершенствованный вид такой технологии предполагает наличие двойного датчика, который, помимо присутствия людей, выявляет также и степень их активности и в зависимости от этих данных меняет температуру среды. Например, активно двигающийся человек нуждается в большем охлаждении в жару и в то же время – в меньшем обогреве в прохладную погоду. И наоборот, для человека в состоянии покоя требуется нормальный обогрев, но интенсивное охлаждение не обязательно. Изменяя мощность работы в каждом из этих случаев, кондиционер существенно сокращает энергозатраты.
Рис. 3 Схема чиллера с системой «free cooling»
Повысить энергоэффективность работы климатической техники помогает и применение системы «free cooling», представляющей собой дополнительный режим естественного свободного охлаждения в системах кондиционирования (рис.3). Принцип работы данной системы заключается в непосредственном использовании холодного воздуха в осеннее-зимний период для охлаждения помещений и технологического оборудования. Для этого система кондиционирования с чиллером дополняется отдельным контуром охлаждения с незамерзающей жидкостью (водным раствором незамерзающей жидкости). Эксплуатация оборудования в таком режиме позволяет сократить время работы компрессора, являющегося основным потребителем электроэнергии в подобных системах.
Наибольшего повышения энергоэффективности системы кондиционирования при достижении необходимого комфорта и продлении сроков безремонтной эксплуатации приборов удается благодаря применению технологий частотного регулирования. Такая технология реализуется в инверторных моделях кондиционеров (рис 4).
Рис. 4 Преимущества работы инверторных кондиционеров по сравнению с обычными
Инвертор представляет собой печатный узел (плата с электронными компонентами), установленный в наружный блок кондиционера, который регулирует частоту вращения электродвигателя компрессора за счет изменения амплитуды и частоты приложенного напряжения. Встроенный микропроцессор собирает информацию с многочисленных датчиков, отслеживающих рабочие условия, и вычисляет необходимую производительность компрессора для быстрого достижения комфортной температуры в помещении при оптимальном энергопотреблении.
Инверторные модели позволяют снизить энергопотребление на 40 % – 58 % по сравнению с обычными системами кондиционировaния.
Использование частотного управления двигателем компрессора и вентилятора позволяет не только экономить электроэнергию, но и продлевать безремонтную эксплуатацию этих узлов. Такая система основывает свое действие на изменение частоты вращение двигателей вентиляторов и компрессора в холодильных машинах, при уменьшении энергопотребления. Действие же обычных холодильных агрегатов основывается на переменной работе компрессоров и вентиляторов – как только система достигает необходимых параметров холодоносителя, происходит отключение электродвигателей, и последующее их включение по мере необходимости. Подобная работа не только увеличивает энергопотребление системы, но и значительно снижает ресурс деталей. Применение частотного преобразователя позволяет значительно улучшить ситуацию, поскольку подобная система получает более плавную регулировку, уменьшает время реагирования и вдвое увеличивает срок службы компрессора по сравнению с обычными моделями кондиционеров.
Статья из журнала «Аква-Терм» №2/2019г.
вернуться назад
Читайте также:
Какой блок переменного тока самый энергоэффективный?
Мы все согласны с тем, что наличие самого энергоэффективного кондиционера бесценно. Никто не хочет противостоять летней жаре без того, чтобы охладить дом.
Около 6% нашего годового счета за электроэнергию вырабатывается одним устройством — кондиционером.
Было бы разумно получить максимум от кондиционера, не так ли?
Это как раз точка рейтинга EER (это означает рейтинг энергоэффективности ).Чем выше рейтинг EER у кондиционера, тем он более энергоэффективен.
Короче говоря, если вы хотите сэкономить несколько сотен долларов в год на электроэнергии, вам следует искать высокоэффективные кондиционеры с высокими показателями EER.
Какой EER для портативного кондиционера?
Средний рейтинг EER для портативного кондиционера составляет 8 ,5 . Экологичный портативный кондиционер может достигать рейтинга EER 10.
Самый энергоэффективный портативный кондиционер: Whynter ARC-14S с 11.20 рейтинг EER . Вы можете увидеть его на 1-м месте в списке лучших портативных кондиционеров.
Система Whynter с двумя шлангами обеспечивает такую энергоэффективность.
Некоторые оконные кондиционеры могут достигать рейтинга EER 12+. Все, что выше, следует рассматривать как высокую энергоэффективность.
Самый энергоэффективный оконный кондиционер: Della 048-TL-WAC6K с невероятным рейтингом 12,2 EER . Вы можете увидеть его на 3-м месте в списке лучших оконных кондиционеров.
Таблица EER с соответствующими затратами на электроэнергию переменного тока
Вот диаграмма EER, показывающая, сколько стоит запустить кондиционер на 10 000 БТЕ (будь то оконный блок или любой другой).
В ежегодных счетах за электроэнергию мы учли, что блок переменного тока работает 8 часов в день в течение 3 месяцев, при этом цена 1 кВтч составляет 13 центов:
У вас есть кондиционеры с EER 8 или EER 10, EER 12 или даже EER 14. Вам на 100% нужен EER 14 или будет достаточно EER 10? Это именно то, что пытается проиллюстрировать диаграмма EER кондиционера.
Что такое хороший рейтинг EER для кондиционера?
Большинство производителей сами предоставляют рейтинг EER. Даже если они этого не делают, вы можете рассчитать это самостоятельно, просто зная два показателя — BTU, номер и показатель мощности (сколько ватт мощности имеет ваш блок переменного тока).
Пример: если кондиционер мощностью 10000 БТЕ питается от 1000 Вт, рейтинг EER рассчитывается как
.EER = 10000 БТЕ / 1000 Вт = 10 Рейтинг EER
На этой диаграмме EER будет показано, сколько электроэнергии (мощность в Вт) используется в портативном кондиционере малым объемом 6000 БТЕ, средним — 10 000 и 14 000 — большим.Мы также рассчитали рейтинг EER для каждого блока переменного тока:
Какие блоки переменного тока имеют самый высокий рейтинг EER?
В приведенной выше таблице мы рассмотрели рейтинг EER портативных кондиционеров. Очевидно, что существует несколько различных типов кондиционеров, и у каждого из них есть приблизительный интервал рейтинга EER.
Если вы посмотрите на несколько кондиционеров, которые EnergyStar выделил здесь; вы заметите, что самый высокий рейтинг EER — 14.
Когда вы найдете кондиционер с рейтингом EER 14, вам не нужно больше думать об энергоэффективности.
Еще одна важная метрика, связанная с энергопотреблением, о кондиционировании воздуха, которую вы должны знать, — это рейтинг SEER. EER наиболее ценен для портативных блоков переменного тока, в то время как SEER наиболее ценен для кондиционеров сплит-систем.
Вы можете прочитать нашу статью о рейтинге кондиционеров SEER здесь.
Рейтинги эффективности кондиционеров: понимание того, что написано на этикетках SA
По закону все кондиционеры в Южной Африке должны иметь маркировку энергоэффективности.Они предоставляют рейтинги эффективности кондиционера.
При выборе кондиционера рекомендуется проверить и разобраться в этих рейтингах. Чем эффективнее кондиционер, тем меньше вы будете платить за его эксплуатацию и тем более экологически безопасным он будет.
Понимание класса энергоэффективности кондиционера
В Южной Африке кондиционеру присваивается класс энергоэффективности от A ++ (самый эффективный) до E (наименее эффективный).
Хотя существует семь классов — A ++, A +, A, B, C, D и E — могут быть проданы только те, которые имеют рейтинг B или выше.
Класс конкретной модели обозначен черной стрелкой рядом с соответствующей цветной полосой на этикетке под названием модели.
Однако сравнение показателей эффективности кондиционеров само по себе бесполезно. При выборе наиболее энергоэффективной модели необходимо учитывать еще несколько факторов.
Как определить КПД кондиционера
Еще одним элементом южноафриканской этикетки является коэффициент энергоэффективности (EER).
Это коэффициент, показывающий количество мощности охлаждения в киловаттах, производимой на единицу энергии, потребляемой кондиционером. (Мощность охлаждения также указана на этикетке).
Другими словами, EER показывает, насколько хорошо кондиционер охлаждает на единицу потребляемой электроэнергии.
Более высокий EER — это хорошо. Это означает, что кондиционер потребляет меньше энергии и будет стоить меньше в эксплуатации.
Дополнительная информация на этикетке энергоэффективности
После того, как вы проверили рейтинги эффективности кондиционера и EER, вы должны иметь довольно хорошее представление об эффективности кондиционера при охлаждении.
Дополнительная информация на этикетке полезна для сравнения характеристик кондиционеров с точки зрения нагрева и шума.
Мощность обогрева кондиционера
Планируете ли вы использовать кондиционер как для обогрева, так и для охлаждения? Тепловая мощность имеет собственный рейтинг от A до G. Будьте осторожны — это, вероятно, не будет таким же, как класс энергоэффективности устройства.
Уровень шума кондиционера
Это дополнительная полезная дополнительная информация, которая указывает, насколько шумным может быть кондиционер.
Какой кондиционер самый эффективный?
Более новые модели инверторных кондиционеров являются наиболее энергоэффективными кондиционерами на рынке. В среднем инверторные системы потребляют на 30-50 процентов меньше энергии, чем неинверторные кондиционеры.
Компрессор инверторного кондиционера запускается на полном газу для быстрого охлаждения помещения. Как только в помещении достигается желаемая температура, компрессор постоянно выполняет небольшие регулировки, поддерживая постоянную температуру.
В этом отличие от неинверторных моделей, которые работают на полную мощность для охлаждения помещения, выключаются, а затем снова включаются на полную мощность после изменения температуры окружающей среды.
Однако модели инвертораобычно бывают более дорогими.
Какой бы тип системы вы ни выбрали, стоит проверить ее рейтинг энергоэффективности кондиционера.
В Turbovent мы предлагаем широкий ассортимент инверторных и неинверторных кондиционеров по доступным ценам. Также предлагаем профессиональный монтаж и обслуживание
Общие сведения о рейтингах энергоэффективности кондиционирования воздуха
Если вы собираетесь установить новую систему кондиционирования воздуха, вы, вероятно, встретили в торговой литературе множество сокращений для рейтингов. Эти сокращения относятся к энергоэффективности кондиционеров и могут помочь вам сравнить эффективность различных моделей. Эти рейтинги чрезвычайно важны, поскольку до 50% энергии, потребляемой в вашем доме или коммерческом пространстве, потребляется вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Проблема в том, что производители оборудования не упрощают понимание того, как интерпретировать эти числа. Если вам все по-гречески, вот краткое описание различных рейтингов энергоэффективности для кондиционеров, что они означают и какие цифры вам следует искать:
SEER (Сезонный коэффициент энергоэффективности)
SEER измеряет энергоэффективность охлаждающего оборудования , рассчитывается на основе среднего сезонного значения, а не для конкретных лабораторных условий. SEER — это отношение мощности охлаждения в британских тепловых единицах (BTU) к потреблению электроэнергии в киловатт-часах.Это число дает вам наиболее точную оценку эффективности работы подразделения в течение года. Более высокий рейтинг SEER означает, что устройство более энергоэффективно.
Согласно правилам Министерства энергетики США, все новые системы кондиционирования воздуха, установленные в северных штатах, должны иметь минимальный рейтинг 13. По состоянию на январь 2015 года новые системы, установленные в более теплых южных штатах, должны иметь минимальный рейтинг 14. Самые современные системы кондиционирования воздуха. Эффективные системы имеют рейтинг SEER от 20 до 28.
Сколько вы можете сэкономить, выбрав более производительную модель? При обновлении кондиционера SEER 10 до SEER 13 потребление энергии снижается на 30%.
По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), каждый доллар, вложенный в энергоэффективность, может принести двойную или тройную отдачу от инвестиций. Если вашему оборудованию более 10 лет, переход на высокоэффективное оборудование может окупиться в удивительно короткий период времени. Ваша старая модель может иметь рейтинг только от 5 до 10.Более новая система охлаждения с рейтингом SEER 16 стоит вдвое дешевле, чем установка с рейтингом 8.
EER (коэффициент энергоэффективности)
EER — это измерение холодопроизводительности кондиционера в BTU, разделенных по потреблению электроэнергии в киловаттах. В отличие от рейтинга SEER, который основан на среднем за сезон, EER рассчитывается при определенных условиях испытаний, которые представляют собой пиковую нагрузку во время самых высоких температур сезона. Более высокое число означает более энергоэффективную систему.
Ищите рейтинг EER от 11,6 до 16,2, чтобы обеспечить высокую эффективность работы в самые жаркие погодные условия.
Рейтинги энергоэффективности кондиционеров немного похожи на оценки миль на галлон (MPG) для автомобилей. Используя эту аналогию, вы можете думать о рейтинге SEER как о MPG для езды по городу, а рейтинг EER как о MPG для езды по шоссе. Важно посмотреть на оба, чтобы получить точное представление о производительности устройства в различных условиях эксплуатации.
Также имейте в виду, что отряд с высоким рейтингом SEER не обязательно будет иметь высокий рейтинг EER, и наоборот.
HSPF (Сезонный коэффициент производительности отопления)
HSPF измеряет эффективность системы теплового насоса, которая обеспечивает как тепло, так и кондиционирование воздуха. Тепловые насосы с воздушным источником могут работать в обоих направлениях, поэтому они могут обеспечивать охлаждение в летние месяцы и обогрев зимой. SEER и EER используются для измерения эффективности охлаждения блока, а HSPF измеряет эффективность нагрева.
HSPF — это отношение общего объема отопления помещения, необходимого в течение отопительного сезона в БТЕ, к общему количеству электроэнергии, потребляемой системой теплового насоса, выраженное в киловатт-часах. Подобно SEER и EER, более высокое число HSPF означает более эффективную единицу. Сегодняшние эффективные тепловые насосы имеют рейтинг HSPF от 8 до 13.
Не пренебрегайте техническим обслуживанием, чтобы ваша новая система работала эффективно
Самый простой и эффективный способ сэкономить деньги на энергопотреблении вашего кондиционера — это иметь ваша система регулярно очищается и настраивается.
Связанная статья: 10 способов настроить вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и сэкономить на счетах за электроэнергию.
Засоренные воздушные фильтры, грязные вентиляционные отверстия, конденсаторы с скопившейся грязью и изношенные детали заставляют вашу систему работать более интенсивно, чтобы добиться тех же результатов охлаждения и потреблять больше энергии в процессе. Проверяйте, очищайте и обслуживайте вашу систему не реже двух раз в год. Вы не только сэкономите на энергозатратах, но и предотвратите поломки оборудования, которые могут стоить еще больше.
Чтобы получить самые выгодные цены на техническое обслуживание и чтобы вы не забыли его сделать, заключите контракт на профилактическое обслуживание с авторитетной компанией по обслуживанию систем кондиционирования воздуха.
Связанная статья: 10 вопросов, которые помогут вам найти идеального поставщика услуг HVAC в Нью-Йорке
Не забудьте присмотреться к ним, поскольку все контракты на техническое обслуживание не одинаковы. Правильный провайдер может составить контракт в соответствии с потребностями вашего бизнеса и вашего оборудования. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полезным руководством «Контракты на профилактическое обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: как найти подходящего варианта для вашей инфраструктуры отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».
CDM: Методологии
Описание ошибки
Ошибка сайта
Произошла ошибка при публикации этого ресурса.
Ресурс не найден
К сожалению, запрошенный ресурс не существует.Проверьте URL-адрес и повторите попытку.
Ресурс: https://cdm.unfccc.int/methodologies/pamethodologies p>
Рекомендации по устранению неполадок
- URL может быть неверным.
- Параметры, переданные этому ресурсу, могут быть неверными.
- Ресурс, на котором полагается этот ресурс, может быть возникла ошибка.
Для получения более подробной информации об ошибке, пожалуйста, см. журнал ошибок.
Если ошибка не исчезнет, обратитесь к разработчику сайта. Спасибо за терпеливость.
NotFound (‘Ошибка сайта
\ nПроизошла ошибка при публикации этого ресурса. \ N
\ nРесурс не найден p > \ n \ n К сожалению, запрошенный ресурс не существует.
Проверьте URL-адрес и повторите попытку.
Ресурс: https://cdm.unfccc.int/methodologies/pamethodologies
\n\ n \ n
Рекомендации по устранению неполадок
\ n \ n- \ n
- Возможно, URL-адрес неверен. \ n
- Параметры, переданные этому ресурсу, могут быть неправильными. \ n
- Ресурс, на который полагается этот ресурс, может \ n столкнуться с ошибкой. \ n
Для получения более подробной информации об ошибке, пожалуйста, \ n обратитесь к ошибке бревно.\ n
\ n \ nЕсли ошибка не исчезнет, обратитесь к разработчику сайта. \ n Спасибо за терпение. \ n
‘,)Сезонная холодопроизводительность кондиционеров: важность независимых процедур тестирования, используемых для MEPS и этикеток
Основные моменты
- •
Для оценки сезонных характеристик кондиционеров используется новый метод испытаний.
- •
Устойчивые условия достигаются без фиксации скорости компрессора.
- •
ВКЛ / ВЫКЛ происходит в условиях низкой частичной нагрузки.
- •
Энергоэффективность ниже по сравнению с испытанием с фиксированной скоростью компрессора.
- •
Результаты разумные и демонстрируют высокую точность.
Реферат
Минимальные стандарты энергоэффективности и маркировка являются обычно используемыми инструментами для сокращения потребления энергии в домашних условиях, что снижает выбросы парниковых газов.Однако технической основой для минимальных стандартов энергоэффективности и маркировки являются процедуры тестирования для оценки и тестирования приборов. Чтобы определить сезонную охлаждающую способность кондиционеров, действующие стандарты испытаний требуют фиксировать скорость компрессора агрегатов для достижения установившегося режима; Однако этот способ работы отличается от реального использования. Чтобы сезонные испытания производительности охлаждения лучше отражали реальные условия использования, в этом исследовании предлагается метод компенсации, который можно проводить независимо от данных производителя, и при этом позволять модулировать тестируемые устройства.Наши результаты показывают, что тестируемые устройства по-разному ведут себя в условиях частичной нагрузки, что приводит к более низкому показателю энергоэффективности для некоторых из протестированных устройств.
Ключевые слова
Кондиционер
Независимый метод испытаний
Поведение в реальных условиях
Сезонный коэффициент энергоэффективности
Минимальные стандарты энергоэффективности
Маркировка энергоэффективности
Mots clés
Conditionneur d’air
Méthode de test
Comportement en utilization réelle
Ratio d’efficacité énergétique saisonnier
Normes minimales de performance énergétique
étiquetage énergétique
Рекомендованные статьиЦитирующие статьи (0)
Просмотр аннотацииОпубликовано Elsevier Ltd.
Рекомендуемые статьи
Ссылки на статьи
Комнатные кондиционеры — EnerGuide
Обязательная этикетка EnerGuide
Энергоэффективность комнатного кондиционера измеряется его коэффициентом энергоэффективности (EER): чем выше число, тем эффективнее модель.
Обязательная этикетка EnerGuide для комнатного кондиционера указывает тип модели и ее EER. Он также использует указатель, чтобы показать, где это значение находится на шкале энергоэффективности для аналогичных моделей.Используйте это значение и шкалу для сравнения комнатных кондиционеров.
Этикетка EnerGuide также идентифицирует модель как с решетчатыми (оконный блок) или без решетчатых (сквозной блок) и отображает ее холодопроизводительность в БТЕ / ч.
Этикетка EnerGuide может содержать символ ENERGY STAR ® для соответствующих моделей.
Ярлык EnerGuide для комнатных кондиционеров
На этикетке
отображено пять основных позиций.- Коэффициент энергоэффективности (EER) модели комнатного кондиционера.
- Диапазон значений EER, доступных для аналогичных моделей (того же типа и аналогичной холодопроизводительности)
- Индикатор EER, который позиционирует модель по сравнению с наиболее эффективными и наименее эффективными моделями того же класса
- Тип (с решетками или без решеток) и холодопроизводительность в БТЕ / ч.
- Номер модели установки
Ярлык EnerGuide для комнатных кондиционеров с квалификацией ENERGY STAR
®На этикетке изображено шесть основных позиций
- Коэффициент энергоэффективности (EER) модели комнатного кондиционера.
- Диапазон значений EER, доступных для аналогичных моделей (того же типа и аналогичной холодопроизводительности)
- Индикатор EER, который позиционирует модель по сравнению с наиболее эффективными и наименее эффективными моделями того же класса
- Тип (с решетками или без решеток) и холодопроизводительность в БТЕ / ч.
- Номер модели установки
- Символ ENERGY STAR
Название и символ ENERGY STAR являются товарными знаками, зарегистрированными в Канаде Агентством по охране окружающей среды США, управление и продвижение осуществляется компанией Natural Resources Canada.
REHVA Journal 01/2018 — Преобразование энергоэффективности на европейском рынке отопления и охлаждения
Carolina Carmo
Сертификация Eurovent Certita, отдел исследований и разработок, Париж, Франция
[email protected]
Сандрин Мариньяс
Сертификация Eurovent Certita, отдел исследований и разработок, Париж, Франция
В этой статье оценивается влияние правил экологического дизайна и энергетической маркировки на технологии обогрева и охлаждения помещений.Проведено подробное исследование рейтинговых данных за трехлетний период (2014-2016 гг.) Из независимой базы данных продуктов отопления и охлаждения на европейском рынке. Это позволяет оценить эволюцию энергоэффективности этих типов продуктов и определить, как политика может еще больше стимулировать развитие энергоэффективности и обеспечить его успех. Результаты демонстрируют положительный эффект от введения энергетической маркировки на европейском рынке и важность достоверных данных. Однако представленные факты предполагают, что корректировки требований минимальной энергоэффективности должны быть рассмотрены в будущем пересмотре правил экодизайна, и подчеркивают важность надежных данных, чтобы не поставить под угрозу потенциал энергосбережения этих механизмов.
Введение
Маркировка энергоэффективности позволяет клиентам делать осознанный выбор на основе энергопотребления продуктов, связанных с энергопотреблением. Это дает несколько преимуществ: снижает спрос на энергию и экономит деньги клиентов на счетах за электроэнергию, способствует инновациям и инвестициям в энергоэффективность, а также поддерживает отрасли, которые разрабатывают и производят наиболее энергоэффективные продукты.
Однако отсутствие амбициозных требований и стандартизированных / надежных данных для технологий отопления и охлаждения приведет к риску того, что рентабельный и энергосберегающий потенциал не будет полностью использован и потребители потеряют доверие к энергетической маркировке и другая информация о продукте, предоставленная поставщиками.
Технологии, рассматриваемые в этом исследовании: кондиционеры, блоки жидкостного охлаждения и водяные тепловые насосы, крышные блоки и блоки переменного потока хладагента.
Кондиционеры (AC) Comfort состоят из реверсивного теплового насоса, который может использоваться как для нагрева, так и для охлаждения воздуха в помещении. Этот тип технологий отопления и охлаждения в последние годы завоевывает все большее проникновение на рынок и, таким образом, был включен в европейские директивы по экодизайну (2009/125 / EC) и энергетической маркировке (2010/30 / EU) (реализуемые посредством постановления № 206). / 2012 и № 626/2011), чтобы внести значительный вклад в экономию энергии в Европейском Союзе в течение следующих 10-20 лет.Продукты, оцениваемые в этой работе, имеют мощность от 2 до 15 кВт [1].
Агрегаты жидкостного охлаждения и водяные тепловые насосы (LCP-HP) состоят из реверсивных тепловых насосов с электрическим приводом, используемых для отопления и охлаждения. Как и кондиционеры, блоки LCP-HP могут иметь воздушное или жидкостное охлаждение, но вместо нагрева и / или охлаждения воздуха они передают тепло жидкой воде. Рассматриваемые в работе агрегаты имеют мощность до 1500 кВт (с водяным охлаждением) и 600 кВт (с воздушным охлаждением) [2].
Крышные установки (RT) состоят из воздуходувки, нагревательных или охлаждающих элементов, фильтровальных стоек или камер, шумоглушителей и демпферов. Они используются для кондиционирования и циркуляции воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC). Крыши предназначены для использования на открытом воздухе, как следует из названия, обычно крыши. Рассматриваемые в работе агрегаты имеют номинальную мощность до 200 кВт [3]. Они могут быть крышными установками типа «воздух-воздух» или «вода-воздух».
Наконец, агрегаты с регулируемым потоком хладагента (VFR) — это новейшая технология HVAC (1982).Типичный блок состоит из одного или нескольких наружных блоков — с компрессором и конденсатором, нескольких внутренних блоков — испарителя, трубопровода хладагента, проходящего между наружным и внутренним блоками. Эти типы систем регулируют поток хладагента в соответствии с точными требованиями одной или нескольких зон и особенно подходят для больших зданий с несколькими комнатами — коммерческих зданий, офисов, школ и т. Д. В этом исследовании для охлаждения использовались только наружные блоки с одним модулем. — учитываются только нагревательные и реверсивные агрегаты.Они могут быть воздушными или водными. Рассматриваемые в данной работе агрегаты имеют номинальную мощность от 7,2 до 61,6 кВт [4].
Методы
Для оценки прогресса в области энергоэффективности на европейском рынке отопления и охлаждения был проведен статистический анализ надежных данных о рейтинге производительности из независимой базы данных за трехлетний период. Исследуемые данные сертифицированы третьей стороной, т. Е. Получены в результате испытаний, проведенных в независимых лабораториях. Изученные рейтинговые данные включают:
· Коэффициент полезного действия (COP) и коэффициент энергоэффективности (EER): для всех систем, рассмотренных в этом исследовании, определены COP — энергоэффективность в режиме обогрева и EER — энергоэффективность в режиме охлаждения. как соотношение между доставленной тепловой энергией и электрической мощностью, потребляемой агрегатом при стандартных расчетных условиях [1; 2; 3; 4].
· Сезонный коэффициент производительности (SCOP) и сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER): Расчет SCOP и SEER выполняется в соответствии с EN14511: 2013, EN14825: 2013 и [6].
· Классы энергопотребления:
o AC: Энергетическая классификация кондиционеров определена в Постановлении Европейской комиссии (ЕС) № 626/2011, дополняющем Директиву 2010/30 / EU [5]. См. Приложение Таблица 7 .
o LCP-HP: Энергетическая классификация LCP-HP определена в стандарте сертификации Eurovent Certita [2].
o RT: Энергетическая классификация систем RT определена в стандарте сертификации Eurovent Certita [3].
Результаты и обсуждение
Кондиционеры
Рисунок 1 и Рисунок 2 отражает влияние вступления в силу требований экологического проектирования, проиллюстрированное эволюцией классов энергии (введено в январе 2013 года для блоков переменного тока) . Агрегаты переменного тока без воздуховодов классифицируются по 10 различным классам энергии, от лучшего, A +++, до худшего, G.Эта выборка включает более 6500 блоков переменного тока в период с 2014 по 2016 год. Доля блоков переменного тока без воздуховодов с высокой энергоэффективностью (классы A +, A ++ и A +++) превышает 50% и с годами плавно увеличивалась в обоих направлениях отопления. (, рисунок 1, ) и режим охлаждения (, рисунок 2, ). На рынке нет единиц продукции с классом ниже D.
Прогресс, показанный на рис. , рис. 1, и , рис. 2 , отражает положительное влияние нормативных требований.Однако в недавней редакции директивы Европейской комиссии по энергетической маркировке (2010/30 / EU) [7] была выявлена необходимость обновления структуры энергетической маркировки для повышения ее эффективности. Клиенты сравнивают этикетки для разных групп продуктов (например, между кондиционерами и посудомоечными машинами), и не все имеют одинаковое количество классов, то есть некоторые варьируются от A до G (7 классов), а другие — от класса A +++ до класса G (10 классов , корпус блоков переменного тока). Это приводит к некоторой путанице, заставляя некоторых клиентов полагать, что могут существовать более эффективные продукты или, в противоположном случае, что продукт класса A в группе продуктов, где классы меняются, от A +++ до G, очень эффективен.В новой редакции Комиссия считает, что классификация с использованием букв от A до G оказалась более эффективной для потребителей, и намерена унифицировать ее для всех групп продуктов (за исключением помещений и водонагревателей). Для всех других продуктов всему классу A +++ будет присвоен класс A, классу A ++ будет класс B и так далее с января 2019 года [8].
Рисунок 1. Сезонная энергоэффективность охлаждения — сезонное преобразование коэффициента энергоэффективности (SEER) блоков переменного тока без воздуховодов в период с 2014 по 2016 год.
Рисунок 2. Сезонная энергоэффективность отопления — сезонное преобразование коэффициента полезного действия (SCOP) блоков переменного тока без воздуховодов в период с 2014 по 2016 год.
Сегодня энергетический класс блоков переменного тока определяется путем расчета сезонной энергии коэффициент полезного действия (SEER) и сезонный коэффициент полезного действия (SCOP) блока. По сравнению с предыдущими требованиями, до 2013 года, на основе коэффициента энергоэффективности (EER) и коэффициента производительности (COP) для одного стандартного рабочего состояния, SCOP и SEER рассчитываются на основе измерений в шести различных условиях окружающей среды (известных как точки A, B, C, D, E и F).Они представляют собой колеблющийся спрос на жилые дома. Кроме того, новый метод учитывает остаточную потребность в электроэнергии в периоды ожидания и отключения. В целом это дает более реалистичную картину фазы использования переменного тока потребителями.
Правила требуют, чтобы производители самостоятельно декларировали рабочие характеристики. Эти новые требования и их сложность побуждают производителей лучше разбираться в своей продукции и отпугивают безбилетников.Тем не менее, эмпирические данные за последние три года показывают, что не все производители могут заявить о точных характеристиках ( Рисунок 3 ). По сравнению с данными о производительности, протестированными в независимых лабораториях, доля заявленных несоответствий рейтингов была выше 30% и значительно увеличилась. Это несоответствие между заявленными и проверенными значениями, помимо прочего, окажет негативное влияние на уверенность конечных потребителей и инвесторов в этой технологии и, безусловно, поставит под угрозу ее потенциал по снижению спроса на энергию и повышению энергоэффективности в зданиях.Это подчеркивает важность независимого тестирования третьей стороной, проводимого органами надзора за рынком и независимыми сертификационными организациями. Эти организации и их деятельность обеспечивают надежность заявленных ценностей и, таким образом, способствуют повышению энергоэффективности и доверию конечных пользователей.
Рисунок 3. Интенсивность отказов испытанных блоков кондиционирования без воздуховодов в период 2014-2016 гг. В соответствии с кампаниями по тестированию Eurovent Certita Certification.
С января 2013 года постановление ЕС № 206/2012 требует минимальных уровней энергоэффективности и звуковой мощности для всех электрических блоков переменного тока номинальной мощностью до 12 кВт для охлаждения или нагрева (если блок не имеет функции охлаждения).Минимальные требования зависят от номинальной мощности (<6 кВт и 6-12 кВт), а с января 2014 года также от потенциала глобального потепления (GWP) хладагента (GWP> 150 или GWP ≤ 150), рабочей жидкости Единица.
На рисунке 4 показаны значения SCOP продуктов, проанализированных в этом исследовании. Все блоки соответствуют минимуму экологического проектирования (SCOP ≥ 3,8) [5]. Агрегаты с большей мощностью (> 12 кВт) имеют меньший разброс значений SCOP, чем агрегаты меньшей мощности. Вместе с этим очевидно, что единицы меньшей мощности могут достигать гораздо более высоких значений SCOP (макс.= 6.2), чем минимальные требования, предъявляемые сегодня.
Рисунок 4. Разброс значений SCOP для каждого типа блока переменного тока без воздуховодов в соответствии с его номинальной теплопроизводительностью (Ph). Тип установки см. В Таблице 6 в Приложениях.
Тем не менее, следует отметить, что средний показатель SCOP за последние три года эволюционировал очень консервативно. Таблица 1 описывает преобразование SCOP блоков кондиционирования без воздуховодов в период с 2014 по 2016 год.Реверсивные сплит-блоки (… / S / R) представляют собой наибольший прогресс с максимальным увеличением SCOP на 0,96% в период с 2015 по 2016 год. Факты, наряду с высокими значениями SCOP, указывают на то, что рекомендуется пересмотр минимальных требований действующего законодательства. в будущем. Номинальная мощность блоков переменного тока с холодопроизводительностью более 12 кВт (AC2 в , рис. 4 ) представлена на графике, чтобы проиллюстрировать, чего можно ожидать от более крупных блоков. Кажется, что их сезонная энергоэффективность в режиме отопления аналогична агрегатам AC1.
Таблица 1. Сводка средних и стандартных значений. отклонение значений SCOP для каждого типа блока переменного тока без воздуховодов.
Тип устройства | Среднее значение SCOP ( x̄ ) | SCOP Std. отклонение (с) | Δ | Δ | |||||||||||||||
2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||
AC1 / A / M / R 57 | 9045 R | 4,04 | 4,06 | 4,10 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 7 904.46+0.96 | |||||||||||
AC2 / A / S / R | — | — | 4.01 | 0,0452 0,0457 | 0,0457 0,09— | — |
На рисунке 5 показаны значения SEER продуктов, проанализированных в этом исследовании. Как и в случае с SCOP, блоки с большей мощностью (> 12 кВт) имеют меньший разброс значений SCOP, чем блоки с меньшей мощностью.
Рис. 5. Разброс значений SEER для каждого типа блока переменного тока без воздуховодов в соответствии с его номинальной холодопроизводительностью (Pc). Тип установки см. В Таблице 6 в Приложениях.
Таблица 2 Контуры прозорливцу трансформация безканальные единиц переменного тока между 2014 и 2016 г. ПРОВИДЕЦ эволюционировала в бесспорном образом как для разделения (… / S / R) и мультисплит обратимым (… / M / R) единиц . Учитывая наличие высоких значений SEER, снова возникает вопрос о пригодности минимальных требований.В отличие от реверсивных агрегатов (… / R), агрегаты с единственным режимом охлаждения (… / C) демонстрируют ухудшение сезонного коэффициента энергоэффективности. Некоторые из только охлаждающих устройств протестировали номинальную мощность ниже минимальных требований ЕС (SEER≥4.3) [5]. Это может быть вызвано снижением интереса к устройствам, которые обеспечивают только охлаждение в зданиях, и поэтому производители отказываются от их разработки.
Таблица 2. Сводка средних и стандартных значений. отклонение значений SEER для каждого типа блока переменного тока без воздуховодов.
Тип установки | SCOP Среднее ( x̄ ) | SCOP Std. отклонение (с) | Δ | Δ | ||||
2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
AC1 / A / M / C | AC1 / A / M / C 36 | 6,27 | — | 0,66 | 0,41 | — | -1,42 | 5,88 | 6,18 | 0,51 | 0,51 | 0,86 | +0,51 | +0,51 | 9045 | 5. | 5,19 | 5,10 | 0,95 | 1,20 | 1,35 | -4,42 0-4,42 0 R | 6,08 6,12 6,24 0,87 0,90 | 7 904.660,91 +1.96 AC2 / A / S / R — — 5.92 0,29 | 2 — — |
Наконец, в соответствии с требованиями экодизайна предлагается бонус, чтобы направить рынок в сторону использования хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (GWP). за исключением ожидания.Бонус заключается в установлении более низкой минимальной энергоэффективности для блоков переменного тока, использующих хладагенты с низким ПГП (ПГП <150). Внедрение хладагентов с низким ПГП представляет определенные технологические проблемы в отношении энергоэффективности блоков кондиционирования воздуха из-за термодинамических характеристик новых хладагентов, но большие преимущества с точки зрения сокращения выбросов газа, вызывающего глобальное потепление, в случае утечки. Согласно этому исследованию ( Рисунок 6 ) среди более чем 6500 продуктов переменного тока без воздуховодов, продукты с низким ПГП отсутствуют на рынке.Хладагент R410A (GWP = 2088), безусловно, является доминирующим хладагентом, используемым на рынке блоков кондиционирования воздуха в Европе, в то время как R32 (GWP = 675) приобретает умеренное значение. Возможно, более строгие минимальные требования к экодизайну для кондиционеров, использующих обычные хладагенты, также могут направить рынок на использование хладагентов с низким ПГП.
Рисунок 6. Развитие хладагентов, используемых в кондиционерах без воздуховодов.
Агрегаты жидкостного охлаждения и водяные тепловые насосы
Показатель COP агрегатов LCP-HP в режиме низкотемпературного обогрева, отсортированный по типу агрегата, сопоставлен с его производительностью в Рисунок 7 .Реверсивные агрегаты с источником воздуха (LCP35 / A / P / R), как правило, работают хуже, чем агрегаты любого типа. В противном случае значения COP блоков LCP-HP, похоже, не демонстрируют значительной статистической зависимости между энергоэффективностью (COP) и их мощностью.
Максимальный средний КПД среди агрегатов LCP-HP в режиме низкотемпературного (35 ° C) нагрева составлял 5,59 — для агрегатов на водной основе (LCP-HP35 / W / P / C), а минимальный — 3,89 для агрегатов на воздушной основе. реверсивные блоки (LCP-HP35 / A / P / R). См. Таблицу 3 .
Таблица 3. Сводка средних и стандартных значений. отклонение значений COP и EER для каждого типа блока LCP-HP.
Тип установки | COP | COP Std. | EER | EER Std. | ||
LCP35 / A / P / R | 3.89 | 0,28 | 3,43 | 0,42 | ||
LCP35 / A / S / R | 4,34 | 4,34 | 903 | |||
LCP35 / W / P / C | 5,43 | 0,11 | 3,58 | 0,47 9046CP R0007 | ||
9046CP | ||||||
0,35 | 6,80 | 0,80 | ||||
LCP-HP35 / A / P / H | 4,21 | 4,21 | 9064 0,48 | |||
LCP-HP35 / W / P / H | 5,59 | 0,43 | — | — | — | 2.51 | 0,20 | — | — |
LCP55 / A / S / R | 2,83 | 904 9046 0,21 | 904 | |||
LCP55 / W / P / C | 3,41 | 0 | — | — | ||
LCP2 | ||||||
L .33 | 0,18 | — | — | |||
LCP-HP55 / A / P / H | 3,2 | 0,3 — | ||||
LCP-HP55 / W / P / H | 3,69 | 0,15 | — | — |

Рисунок 7. Разброс значений COP для агрегатов с низким режимом нагрева (35 ° C) типа LCP-HP в зависимости от их номинальной тепловой мощности (Ph).См. Таблицу 8 в Приложениях относительно типа агрегата.
Рисунок 8. Разброс значений COP блока LCP-HP в блоках с режимом высокого нагрева (55 ° C) в соответствии с его номинальной теплопроизводительностью (Ph). Тип установки см. В Таблице 8 в Приложениях.
На рисунке 9 показаны значения EER блоков LCP-HP за период 2014–2016 годов. Максимальный средний EER среди агрегатов LCP-HP в режиме низкотемпературного нагрева составлял 6,80 — в случае упакованных реверсивных агрегатов на водной основе (LCP35 / W / P / R), а минимальный — 3.38 в реверсивных сплит-блоках воздушного базирования (LCP-HP35 / A / S / R). См. Таблицу 3 .
Рис. 9. Разброс значений EER для агрегатов LCP-HP в соответствии с их номинальной холодопроизводительностью (Pc). Тип установки см. В Таблице 8 в Приложениях.
Блоки LCP-HP еще не подпадают под действие правил маркировки энергоэффективности. Таким образом, нет исследований по сезонной энергоэффективности (SCOP и SEER). Однако программа сертификации Eurovent Certita [2] определяет классы энергопотребления на основе значений COP и EER [2].Результаты рыночной трансформации между 2014 и 2016 годами можно увидеть на следующих парах цифр (, рисунок 10, и , рисунок, 11, ). Эти результаты отражают стагнацию рынка LCP-HP. За последние три года нет никаких признаков существенной положительной эволюции значений COP и EER.
Рисунок 10. Коэффициент производительности (COP) — преобразование LCP-HP в период с 2014 по 2016 год.
Рисунок 11. Коэффициент энергоэффективности (EER) — преобразование LCP-HP в период с 2014 по 2016 год.
Крыши
Рисунок 12 показывает, что RT не представляет четкой зависимости между COP и номинальной мощностью агрегата. Кроме того, на последнем рисунке показаны две четкие группы, соответствующие водным агрегатам с более высокими значениями COP, чем воздушным агрегатам.
Рисунок 12. Разброс значений COP для каждого типа агрегата RT в режиме обогрева в соответствии с его номинальной теплопроизводительностью. Тип установки см. В Таблице 9 в Приложениях.
Рисунок 13 показывает, что RT также не имеет четкой зависимости между COP и номинальной мощностью агрегата в режиме охлаждения.Кроме того, на последнем рисунке видны две четкие группы, соответствующие водным агрегатам с более высокими значениями EER, чем воздушные агрегаты, как с режимом только охлаждения, так и реверсивным типом.
Рис. 13. Разброс значений EER для каждого типа блока RT в режиме охлаждения в соответствии с его номинальной холодопроизводительностью (Pc). Тип установки см. В Таблице 9 в Приложениях.
Таблица 4 суммирует средние значения COP и EER, найденные для трех различных типов блоков RT (см. Типы в таблице 9 ).Упакованные реверсивные системы на водной основе (RT / W / P / R) имеют значения COP в 1,3 раза выше, чем блоки с воздушным обогревом (RT / A / P / C и RT / A / P / R) в режиме обогрева. Значения стандартного отклонения указывают на небольшой потенциал положительных эффектов, способствующих повышению энергоэффективности систем отопления.
Производительность агрегатов RT с водяным охлаждением в режиме охлаждения также в 1,4 раза выше, чем у агрегатных реверсивных агрегатов с воздушным охлаждением (RT / A / P / R). Значения стандартного отклонения указывают на небольшой потенциал положительных эффектов, способствующих повышению энергоэффективности в режиме охлаждения.
Таблица 4. Сводка средних и стандартных значений. отклонение значений COP и EER для каждого типа агрегата RT.
Тип агрегата | COP Среднее | COP Std. отклонение | EER Среднее | EER Std. отклонение | |||||
RT / A / P / C | — | — | 2.87 | 0,23 | |||||
RT / A / P / R | 3,24 | 0,28 | 2,80 | 904 9046 0,28 RT / | / R | 4,31 | 0,19 | 3,94 | 0,30 |
В соответствии с маркировкой энергопотребления агрегаты LCP-HP не учитываются.Таким образом, нет исследований по сезонной энергоэффективности (SCOP и SEER). Однако программа сертификации Eurovent Certita [3] определяет классы энергопотребления на основе значений COP и EER. Результаты рыночной трансформации между 2014 и 2016 годами можно найти на следующей паре цифр (, рисунок 14, и , рисунок 15, ) для систем RT на воздушной и водной основе. Эти результаты отражают стагнацию рынка RT. За исключением систем на водной основе, за последние три года наблюдаются признаки положительной эволюции значений EER.С 2014 по 2016 год 19% перешли из более низких энергетических классов в класс A.
Рисунок 14. Коэффициент производительности (COP) — преобразование RT для воздушных и водяных агрегатов между 2014 и 2016.
Рисунок 15. Коэффициент энергоэффективности (EER) — преобразование RT для воздушных и водных установок в период с 2014 по 2016 год.
Хладагент с переменным потоком
На рисунке 16 показаны значения COP для блоков VRF в режиме нагрева, отсортированные по типу блока в зависимости от его производительности. Показано, что системы, работающие на воде и воздухе, имеют сопоставимые характеристики. Четкие вертикальные линии, соответствующие разной мощности нагрева, определяются рынком.
Рисунок 16. Разброс значений COP для каждого типа блока VRF в режиме обогрева в соответствии с его номинальной теплопроизводительностью (Ph) Тип блока см. В Таблице 10 в Приложениях.
Рисунок 17 показывает значения EER блоков VRF в режиме охлаждения, отсортированные по типу блока в зависимости от его мощности. Установки с водным источником энергии демонстрируют более высокую энергоэффективность по сравнению с воздушным источником энергии в режиме охлаждения, в отличие от того, что можно увидеть в режиме обогрева, где эти два типа агрегатов, кажется, демонстрируют сравнимые характеристики ( Рис. 16 ). Это могло быть результатом естественного охлаждения. Тем не менее, амбициозно сделать вывод, что это тенденция, поскольку в этом наборе данных доступны только три образца водных объектов.
Рисунок 17. Разброс значений EER для каждого типа блока VRF в режиме обогрева в соответствии с его номинальной теплопроизводительностью (Pc). См. Таблицу 10 в Приложениях относительно типа агрегата.
Максимальный средний COP среди блоков VRF в режиме отопления составлял 4,53 — блоки на водной основе (VRF / W / R), в то время как минимальный был 4,22 в блоках, работающих на воздухе (VRF / A / R). Таблица 5 суммирует среднее и стандартное отклонение COP и EER для каждого типа установки за последние три года (2014-2016).
Типы на воздушной основе имеют большее стандартное отклонение, чем на водной основе.Тем не менее, это может быть связано с меньшим количеством проб на водной основе. Таким образом, потенциал воздействия на политику должен быть одинаковым для установок VRF с воздушными и водными источниками.
Таблица 5. Сводка средних и стандартных значений. отклонение значений COP и EER для каждого типа блока VRF.
Тип агрегата | COP Среднее | COP Std. | EER Среднее значение | EER Std. | ||||||
VRF / A / R | 4,22 | 0,48 | 3,77 | 0,47 | 0,47 | 0,47 9046 | 4,53 | 0,10 | 5,52 | 0,28 |
Блоки VRF не рассматриваются в соответствии с правилами маркировки энергии или какой-либо программой сертификации.Таким образом, исследования сезонной энергоэффективности (SCOP и SEER) или эффективности номинальных условий (COP и EER) не проводились.
Выводы
Это исследование основано на точных данных о производительности технологий нагрева и охлаждения, протестированных в независимых лабораториях. В данном исследовании рассматриваются следующие технологии: кондиционеры, холодильные агрегаты и водяные тепловые насосы, крышные агрегаты и агрегаты с регулируемым потоком хладагента.
Проведенный статистический анализ и его результаты дают представление о техническом прогрессе на европейском рынке отопления и охлаждения в период с 2014 по 2016 годы. Представленные факты подтверждают положительный эффект внедрения энергетической маркировки на повышение энергоэффективности и подтверждают важность стандартизированных / достоверных данных для технологий отопления и охлаждения. Более того, факты настоятельно рекомендуют пересмотреть требования к экодизайну по минимальной энергоэффективности в будущем пересмотре правил в отношении блоков переменного тока. Планируется пересмотр постановления № 206/2012, дополняющего Директиву 2010/30 / EU, в отношении требований к экодизайну продуктов переменного тока.Комиссия должна рассмотреть Постановление № 206/2012 не позднее 5 лет со дня вступления в силу.
Что касается других технологий (агрегаты жидкостного охлаждения и водяные тепловые насосы, крыши и хладагент с регулируемым потоком), изученных в этой работе, и их будущего применения в отношении повышения энергоэффективности, предлагается, чтобы эти системы отличались от воды и подразделения воздушного базирования при определении минимальных требований. Кроме того, блочные и сплит-системы также демонстрируют выдающиеся характеристики.
Приложения
В данном исследовании блоки кондиционирования классифицируются в соответствии с их мощностью:
· AC1: Комфортные кондиционеры и тепловые насосы мощностью до 12 кВт;
· AC2: Комфортные кондиционеры мощностью от более 12 кВт до 45 кВт, но не включая холодопроизводительность.
Кроме того, они также классифицируются в зависимости от источника тепла, системы и типа монтажа. Агрегаты переменного тока отводят тепло из комнаты в воду (агрегаты с водяным охлаждением) или воздух (агрегаты воздух / воздух) в режиме охлаждения и, если они являются реверсивными, они также могут поглощать тепло из воды или воздуха в комнату в режиме обогрева. Таблица 6 обобщает классификацию блоков переменного тока, использованную в этом исследовании.
Таблица 6. Классификация неканальных кондиционеров (AC).
Программа | Код | Отвод тепла | Код | Код | Монтаж | Код | |
Кондиционеры воздуха Комфорт до 12 кВт | A | Раздельный | S | Только охлаждение | C | Высокая стенка | W установленный | Мультиспли t | M | Кассета | C |
Кондиционеры Comfort от 12 до 45 кВт | AC2 | 3 | с водяным охлаждением | Обратный цикл | R | Подвесной потолок | S |
В комплекте | P | P | горизонтальный Встроенный вертикальный | V | |||
Окно | Wi |
Таблица 7 Энергетическая классификация кондиционеров, за исключением двойных и одинарных каналов.
Класс энергоэффективности | SEER | SCOP | ||||
A +++ | A +++ | 9045 | A ++ | 6,10 ≤ SEER ≤ 8,50 | 4,60 ≤ SCOP ≤ 5,10 | |
A + | 5,60 ≤ SEER ≤ 6.10 | 4,00 ≤ SCOP ≤ 4,60 | ||||
A | 5,10 ≤ SEER ≤ 5,60 | 3,40 ≤ SCOP ≤ 4,00 | ||||
9064 SEER 5,10 | 3,10 ≤ SCOP ≤ 3,40 | |||||
C | 4,10 ≤ SEER ≤ 4,60 | 2,80 ≤ SCOP ≤ 3,10 | 60 ≤ SEER ≤ 4,10 | 2,50 ≤ SCOP ≤ 2,80 | ||
E | 3,10 ≤ SEER ≤ 3,60 | 2,20 ≤ SCOP ≤ 2,5045 | 904 2,60 ≤ SEER ≤ 3,10 | 1,90 ≤ SCOP ≤ 2,20 | ||
G | SEER <2,60 | SCOP <1,90 |
ниже суммируются все классы блоков LCP-HP, изученные в соответствии с классификацией ECC [2].
Таблица 8. Классы агрегатов ЛЦП-ВД.
Программа | Код | Отвод тепла | Код | 9045 | Код | Воздуховод | Код | Компрессор | 9045 | 9045 | С воздушным охлаждением | A | В комплекте | P | Только охлаждение | C | 4 | 904 | Ducted2C |
С водяным охлаждением | W | Разделение | S | Обратный цикл | 0 9046 | Прочие | O |
В таблице ниже суммированы все классы единиц RT, изученные в соответствии с классификацией ECC [3].
Таблица 9. Классы агрегатов RT.
Программа | Код | Отвод тепла | Код | Система |
| Код |
Крыша | RT | Air | A | 3 | 904 C||
Вода | W | Реверсивный цикл | R |
Следующая таблица классифицирована по классам всех ECF, изученных по всем классам ECF 4].
Таблица 10. Классы блоков VRF.
Программа | Код | Отвод тепла | Код | Код | 99045 Переменный поток хладагента | VRF | Воздух | A | Только охлаждение | C |
2 | R |
Библиография
[1] ECC, сертификация Eurovent Certita.RS 6 / C / 011-2016. [Онлайн] [Цитирование: 07. 10.2017.] Http://www.eurovent-certification.com/en/Certification_Programmes/Programme_Descriptions.php?lg=en&rub=03&srub=01&select_prog=AC.
[2] Сертификат ECC, Eurovent Certitita. RS 6 / C / 003-2017. [Онлайн] [Цитирование: 07.10.2017.] Http://www.eurovent-certification.com/en/Certification_Programmes/Programme_Descriptions.php?lg=en&rub=03&srub=01&select_prog=LCP-HP.
[3] Сертификат ECC, Eurovent Certita. RS 6 / C / 007-2017.[En ligne] [Цитирование: 10 августа 2017 г.] http://www.eurovent-certification.com/en/Certification_Programmes/Programme_Descriptions.php?n&rub=03&srub=01&select_prog=RT.
[4] RS 6 / C / 008-2016. [En ligne] [Цитирование: 10 08 2017.] http://www.eurovent-certification.com/en/Certification_Programmes/Programme_Descriptions.php?n&rub=03&srub=01&select_prog=VRF.
[5] Постановление Комиссии (ЕС) № 626/2011 от 4 мая 2011 г. Европейская Комиссия. 2011. http: // eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32011R0626.
[6] Постановление Комиссии (ЕС) № 206/2012. Комиссия, европейская. 2012. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0206.
[7] Директива по энергетической маркировке 2010/30 / EU. Комиссия, европейская. 2010. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010L0030.
[8] Регламент (ЕС) 2017/1369. Комиссия, европейская. 2017. http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj.
[9] Сертификат ECC, Eurovent Certitita.[En ligne] [Цитирование: 07 08 2017.] http://www.eurovent-certification.com/en/Certification_Programmes/Programme_Descriptions.php?lg=en&rub=03&srub=01&select_prog=LCP-HP.
[10] Сертификат ECC, Eurovent Certita. [En ligne] [Цитирование: 07 08 2017.] http://www.eurovent-certification.com/en/Certification_Programmes/Programme_Descriptions.php?n&rub=03&srub=01&select_prog=RT.
[11] [En ligne] [Цитирование: 07 08 2017.] http://www.eurovent-certification.com/en/Certification_Programmes/Programme_Descriptions.php? n & rub = 03 & srub = 01 & select_prog = VRF.