Значения для определения заявленной производительности Pdc и коэффициента энергоэффективности EERd в условиях частичной нагрузки приведены в таблице 2.
Если сухой охладитель и агрегат "вода - воздух" изготовлены в виде комплектной сборки, их следует испытать как единый агрегат "воздух - воздух".
Таблица 2
Для каждого применения рассматривают агрегаты, позволяющие или не позволяющие изменять температуру воды (рассола) на выходе в зависимости от температуры входящего воздуха.
Значения для определения Pdc и EERd в условиях частичной нагрузки приведены в таблице 3.
Таблица 3
Для каждого конкретного применения следует оценить агрегаты, позволяющие (или не позволяющие) изменять температуру воды (рассола) на выходе в зависимости от температуры наружного воздуха. Переменную температуру на выходе следует применять только тогда, когда система управления агрегатом обеспечивает изменение температуры на выходе в зависимости от температуры наружного воздуха.
Для агрегатов с переменной выходной температурой с циклическим включением/выключением для достижения требуемого коэффициента частичной нагрузки, температуры на входе и выходе внутреннего теплообменника должны определяться в соответствии с формулой (38).
Если сухой охладитель и агрегат "вода (рассол) - вода (рассол)" изготовлены в виде комплектной сборки, их следует испытать как единый агрегат "воздух - вода (рассол)".
Значения для определения Pdc и EERd в условиях частичной нагрузки приведены в таблице 4.
Таблица 4
Агрегаты "вода (рассол) - вода (рассол)"
Для агрегатов, за исключением воздухо-воздушных мульти сплит-систем с холодопроизводительностью более 12 кВт и мульти сплит-систем "вода (рассол) - воздух" используют методы расчета, установленные в настоящем разделе.
Расчеты воздухо-воздушных мульти сплит-систем с холодопроизводительностью более 12 кВт и мульти сплит-систем "вода (рассол) - воздух" следует основывать на номинальных характеристиках наружного блока в соответствии с приложением L.
Сезонную эффективность охлаждения помещений
, (1)где CC - коэффициент преобразования электроэнергии, равный 2,5;
SEER - сезонный коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (см. 5.3);
- поправка, рассчитанная по формуле (2) , (2)где F(1) - поправка, учитывающая отрицательный вклад в сезонный коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения из-за корректировки и регулирования температуры, который принимают равным 3%;
F(2) - поправка, учитывающая отрицательный вклад в сезонный коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения за счет энергопотребления насосов, предназначенных для циркуляции рассолов в земных контурах, который принимают равным 5%.
Примечание - Поправку F(2) применяют только для агрегатов "вода (рассол) - вода (рассол)" и "вода (рассол) - воздух".
SEER определяют как отношение QC к годовому потреблению электроэнергии для охлаждения QCE по формуле
, (3)где QC - базовая годовая потребность в охлаждении, кВт·ч;
QCE - годовое потребление электроэнергии для охлаждения, кВт·ч.
Примечания
1 Климатические условия и количества часов, которые следует использовать для расчетов SEER для агрегатов "воздух - воздух" холодопроизводительностью не более 12 кВт, приведены в приложении A.
2 Климатические условия и количества часов, которые следует использовать для расчетов SEER для агрегатов "воздух - воздух" холодопроизводительностью более 12 кВт, агрегатов "воздух - вода (рассол)" и комфортных чиллеров, приведены в приложении D.
QC рассчитывают по формуле
где Pdesignc - расчетная нагрузка на охлаждение, кВт.
Примечание - Расчетную нагрузку на охлаждение для здания, помещения или помещений заявляет изготовитель оборудования.
HCE - эквивалент часов активного режима охлаждения.
Примечания
1 Климатические условия и количества часов, которые следует использовать для расчетов HCE для агрегатов "воздух - воздух" холодопроизводительностью не более 12 кВт, приведены в приложении A.
2 Климатические условия и количества часов, которые следует использовать для расчетов HCE для агрегатов "воздух - воздух" холодопроизводительностью более 12 кВт, агрегатов "вода (рассол) - воздух", приведены в приложении D.
QCE включает в себя: потребление энергии в активном режиме, режиме отключения термостатом, режиме ожидания, выключенном режиме и режиме подогрева картера, которое рассчитывают по формуле
, (5)где QC - базовая годовая потребность в охлаждении, кВт·ч;
SEERon - сезонный коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения в активном режиме;
HTO - время работы в режиме отключения термостата, ч;
HSB - время работы в режиме ожидания, ч;
HCK - время работы в режиме подогревателя картера;
HOFF - время в выключенном состоянии, ч;
PTO - потребляемая мощность в режиме отключения термостата, кВт;
PSB - потребляемая мощность в режиме ожидания, кВт;
PCK - потребляемая мощность в режиме подогревателя картера, кВт;
POFF - потребляемая мощность в выключенном состоянии, кВт.
Примечания
1 Количества часов, которые следует использовать для расчетов QCE для агрегатов "воздух - воздух" холодопроизводительностью не более 12 кВт, приведены в приложении A.
2 Количества часов, которые следует использовать для расчетов QCE для агрегатов "воздух - воздух" холодопроизводительностью более 12 кВт, агрегатов "вода (рассол) - воздух", приведены в приложении D.
SEERon рассчитывают по формуле
где Tj - бин-температура;
j - индекс бина;
n - общее количество бинов;
Pc(Tj) - нагрузка на охлаждение для бин-температуры Tj, кВт;
hj - количество часов бина при соответствующей температуре Tj;
EERbin(Tj) - значение EER агрегата для соответствующей температуры Tj.
Нагрузку на охлаждение Pc(Tj) рассчитывают по формуле произведением значения расчетной нагрузки, Pdesign, на коэффициент частичной нагрузки для каждого бина по формуле
Значения EERbin(Tj) и значения производительности для каждого бина определяют путем интерполяции значений EERbin и производительности при условиях частичной нагрузки A, B, C и D. Интерполяция EERbin и производительности выполняется между двумя ближайшими условиями частичной нагрузки, как указано в таблицах раздела 4.
Для условий частичной нагрузки, которые выше условий частичной нагрузки A, используют те же значения EER, что и для условия A.
Для условий частичной нагрузки, которые ниже условий частичной нагрузки D, используют те же значения EER, что и для условия D.
5.7.1 Общие положения
В условиях частичной нагрузки A (расчетная нагрузка) заявленную производительность агрегата считают равной нагрузке Pdesignc. В этом случае EERbin является EER при соответствующей Pdesignc. В условиях частичной нагрузки B, C и D могут быть два случая:
- если заявленная производительность агрегата соответствует требуемой нагрузке на охлаждение, то соответствующий EERd следует рассматривать как EERbin;
- если заявленная производительность агрегата превышает требуемую нагрузку на охлаждение, то агрегат должен циклически включаться/выключаться. Такой порядок работы применим к агрегатам с фиксированной, ступенчатой или переменной производительностью. В таких случаях для расчета соответствующего значения EER следует применять коэффициент понижения, Cd, как установлено ниже.
Если заявленная производительность агрегата превышает требуемую нагрузку на охлаждение, применяют CR, который рассчитывают по формуле
, (8)где pl(Tj) - коэффициент частичной нагрузки, определяемый по формуле (7);
Pdesignc - расчетная нагрузка на охлаждение, кВт;
Pdc - заявленная производительность агрегата при температурных условиях, что и для условий частичной нагрузки B, C и D, кВт.
Если полученное в результате расчета значение CR больше единицы, то CR принимают равным единице.
5.7.2.1 Агрегаты "воздух - воздух" и "вода (рассол) - воздух"
EERbin для каждого условия частичной нагрузки B, C и D рассчитывают по формуле
где EERd - EER, соответствующий заявленной производительности агрегата Pdc при температурных условиях для условий частичной нагрузки B, C и D;
Cd - коэффициент понижения для режима охлаждения;
CR - коэффициент производительности.
Для определения значения Cd см. 11.5.2. Если Cd не определяют в результате проведения испытания, то его значение по умолчанию принимают равным 0,25.
5.7.2.2 Агрегаты "воздух - вода (рассол)", "вода (рассол) - вода (рассол)"
Для каждого условия частичной нагрузки B, C и D, EERbin рассчитывают по формуле
где EERd - EER, соответствующий заявленной производительности агрегата Pdc при температурных условиях для условий частичной нагрузки B, C и D;
Cd - коэффициент понижения для режима охлаждения;
CR - коэффициент производительности.
Для определения значения Cd см. 11.5.3. Если коэффициент понижения Cd не определяют в результате проведения испытания, то его значение по умолчанию принимают равным 0,9.
5.7.3 Расчет для агрегатов ступенчатой и переменной производительности
Следует определить заявленную производительность и EERd на ближайшем шаге или регулировке производительности агрегата при достижении требуемой нагрузки на охлаждение.
Если полученная в результате производительность находится в пределах +/- 10% от требуемой нагрузки на охлаждение (например, между 9,9 кВт и 8,1 кВт для требуемой холодопроизводительности 9 кВт), считают, что требуемая нагрузке на охлаждение достигнута. Полученную результирующую производительность и EER рассматривают как Pdc и EERd соответственно. EERd применяют как EERbin.
Если полученная в результате производительность отклоняется от требуемой нагрузки на охлаждение более чем на +/- 10%, следует определить производительность и эффективную потребляемую мощность для шага или для другого значения приращения нагрузки на охлаждение на противоположной стороне от заданного значения. Эффективную потребляемую мощность при частичной нагрузке для заданной нагрузки на охлаждение определяют путем линейной интерполяции между двумя значениями эффективной потребляемой мощности, полученными для двух соседних значений. EERbin определяют путем деления требуемой нагрузки на охлаждение на интерполированную эффективную потребляемую мощность при частичной нагрузке. При этом заявленная производительность Pdc соответствует требуемой нагрузке на охлаждение.
Если полученная в результате производительность, достигнутая при меньшим шаге регулирования производительности, при этом превышает требуемую нагрузку на охлаждение более чем на 10%, то применяют процедуру определения EERbin, установленную в 5.7.2. Результирующую производительность рассматривают как Pdc.
Для расчета эксплуатационных значений SCOP/SCOPon/SCOPnet, как установлено в разделе 7, коэффициенты частичной нагрузки, указанные ниже, должны быть основаны на соответствующих формулах и представлены с не менее чем двумя знаками после запятой.
Для расчетов SCOPon/SCOPnet применяют три базовых климатических условия: средние (A), теплые (W) и холодные (C).
Значения для Tdesignh определены следующие:
- средние климатические условия: наружная температура -10 °C (по сухому термометру), температура в помещении 20 °C (по сухому термометру);
- холодные климатические условия: наружная температура -22 °C (по сухому термометру), температура в помещении 20 °C (по сухому термометру);
- теплые климатические условия: наружная температура 2 °C (по сухому термометру), температура в помещении 20 °C (по сухому термометру).
Для тепловых насосов значения для Tbiv определены следующие:
- средние климатические условия: температура по сухому термометру 2 °C или ниже;
- холодные климатические условия: температура по сухому термометру -7 °C или ниже;
- теплые климатические условия: температура по сухому термометру +7 °C или ниже.
Для тепловых насосов значения для TOL определены следующие:
- средние климатические условия: температура по сухому термометру -7 °C или ниже;
- холодные климатические условия: температура по сухому термометру -15 °C или ниже;
- теплые климатические условия: температура по сухому термометру +2 °C или ниже.
Действуют следующие условия:
- для температур наружного воздуха выше или равных -10 °C по сухому термометру температуру по влажному термометру принимают равной температуре по сухому термометру за минусом 1 °C;
- для температур ниже -10 °C по сухому термометру температуру по влажному термометру не определяют.
Если заявленное TOL ниже, чем Tdesignh для рассматриваемого климата, то температура наружного воздуха по сухому термометру для условий частичной нагрузки E, установленная в таблицах 5 - 14, должна быть равной Tdesignh.
Если рассматривают более холодный климат и если TOL ниже -20 °C, для тепловых насосов "воздух - воздух" и "воздух - вода" применяют дополнительное условие частичной нагрузки G (при -15 °C).
Для гибридных агрегатов:
- Tbiv не применяют, но заменяют на Tfb,off. Ограничение для Tbiv не распространяют на Tfb,off;
- TOL не применяют, но заменяют на Thp,on. Если заявленное Thp,on меньше, чем Tdesignh для рассматриваемого климата, то Thp,on считают равным Tdesignh. Ограничение для TOL не распространяют на Thp,on.
Tbiv и TOL или Tfb,off и Thp,on для гибридных агрегатов должны быть заявлены как целые значения.
При расчете температуры воды (рассола) на выходе для условий частичной нагрузки результирующее значение, которое будет использоваться в дальнейшем, указывают с одним знаком после запятой.
Для агрегатов с рециркуляцией наружного воздуха значения для условий частичной нагрузки для определения Pdh и заявленного COPd установлены в таблице 5.
Таблица 5
с рециркуляцией воздуха для базовых отопительных сезонов
Условия частичной нагрузки для определения заявленной производительности Pdh и заявленного коэффициента энергоэффективности в режиме нагрева COPd приведены в таблице 6:
Таблица 6
"вода (рассол) - воздух" для базовых отопительных сезонов
Условия частичной нагрузки для определения Pdh и заявленного COPd приведены в таблицах 7, 8, 9 и 10.
Переменная температура на выходе должна применяться только тогда, когда система управления обеспечивает изменение температуры на выходе в зависимости от температуры наружного воздуха.
Для агрегатов с переменной выходной температурой с циклическим включением/выключением для достижения требуемого коэффициента частичной нагрузки температуры на входе и выходе внутреннего теплообменника должны быть определены в соответствии с формулой (38).
Для гибридных агрегатов Tbiv и TOL указанные в таблицах 7, 8, 9 и 10 условия частичной нагрузки должны быть заменены на Tfb,off и Thp,on соответственно - в соответствии с разъяснением из 6.1. Для гибридных агрегатов при применении комбинированного метода испытаний (см. 8.3) в случае, если Thp,on больше, чем Tdesignh, требуется дополнительное условие частичной нагрузки при Tdesignh.
Условия частичной нагрузки для низкотемпературного применения установлены в таблице 7.
Таблица 7
"воздух - вода (рассол)" при низкотемпературном применении
для базовых отопительных сезонов
Условия частичной нагрузки для промежуточного температурного применения установлены в таблице 8.
Таблица 8
"воздух - вода (рассол)" при промежуточном температурном
применении для базовых отопительных сезонов
Условия частичной нагрузки для среднетемпературного применения установлены в таблице 9.
Таблица 9
"воздух - вода (рассол)" при среднетемпературном применении
для базовых отопительных сезонов
Условия частичной нагрузки для высокотемпературного применения установлены в таблице 10.
Таблица 10
"воздух - вода (рассол)" при высокотемпературном применении
для базовых отопительных сезонов
Условия частичной нагрузки для определения Pdh и заявленного COPd приведены в таблицах 11, 12, 13 и 14.
Переменную температуру на выходе следует применять только тогда, когда система управления обеспечивает изменение температуры на выходе в зависимости от температуры наружного воздуха.
Для агрегатов с переменным расходом, которые работают циклами включение/выключение для достижения требуемого коэффициента частичной нагрузки, температуры на входе и выходе внутреннего теплообменника следует определять в соответствии с формулой (38).
Для гибридных агрегатов контрольные точки F (Tbiv) и E, указанные в таблицах 11, 12, 13 и 14 для условий частичной нагрузки, должны быть заменены на Tfb,off и Thp,on соответственно, как указано в 6.1.
Для гибридных агрегатов, к которым применен комбинированный метод испытаний (см. 8.3), в случае, если Thp,on больше, чем Tdesignh, требуется дополнительное условие частичной нагрузки при Tdesignh.
Условия частичной нагрузки для низкотемпературного применения установлены в таблице 11.
Таблица 11
и "вода (рассол) - вода (рассол)" при низкотемпературном
применении для базовых отопительных сезонов
Условия частичной нагрузки для промежуточного температурного применения установлены в таблице 12.
Таблица 12
и "вода (рассол) - вода (рассол)" при промежуточном
температурном применении для базовых отопительных сезонов
Условия частичной нагрузки для среднетемпературного применения установлены в таблице 13.
Таблица 13
и "вода (рассол) - вода (рассол)" при среднетемпературном
применении для базовых отопительных сезонов
Условия частичной нагрузки для высокотемпературного применения установлены в таблице 14.
Таблица 14
и "вода (рассол) - вода (рассол)" при высокотемпературном
применении для базовых отопительных сезонов
Для агрегатов, за исключением мульти сплит-систем "воздух - воздух" холодопроизводительностью (или теплопроизводительностью для агрегатов, работающих только на нагрев) более 12 кВт при стандартных номинальных условиях, а также мульти сплит-систем "вода (рассол) - воздух" более 12 кВт, применяют методы расчета, установленные ниже.
Применительно к мульти сплит-системам "воздух - воздух" производительностью более 12 кВт и мульти сплит-системам "вода (рассол) - воздух" расчеты проводят на основе номинальных характеристик наружного блока (см. приложение L).
Сезонную эффективность нагрева помещений
, (11)где CC - коэффициент преобразования;
SCOP - сезонный коэффициент энергоэффективности в режиме нагрева, см. 7.3;
- поправка, рассчитываемая по формуле (12) , (12)где F(1) - поправка, учитывающая отрицательный вклад нагревателей в сезонную энергетическую эффективность нагрева помещений за счет управления температурой, равная 3%;
F(2) - поправка, учитывающая отрицательный вклад в сезонную энергоэффективность нагрева помещений за счет энергопотребления насосов для перекачки рассола и воды, равная 5%. Данная поправка применима только для агрегатов "вода (рассол) - вода (рассол)" и "вода (рассол) - воздух".
SCOP рассчитывают как отношение базовой годовой потребности в нагреве QH к годовому потреблению электроэнергии на нагрев QHE по формуле
, (13)где QH - базовая годовая потребность в нагреве, кВт·ч;
QHE - годовое потребление электроэнергии на нагрев, кВт·ч.
Примечания
1 Климатические условия и количество часов, которые следует использовать для расчетов SCOP для агрегатов "воздух - воздух" теплопроизводительностью не более 12 кВт, установлены в приложении A.
2 Климатические условия и количество часов, которые следует использовать для расчетов SCOP для агрегатов "воздух - вода (рассол)", "вода (рассол) - вода (рассол)" и "DX-вода (рассол)" теплопроизводительностью не более 400 кВт, установлены в приложении B.
3 Климатические условия и количество часов, которые следует использовать для расчетов SCOP для агрегатов "воздух - воздух" теплопроизводительностью более 12 кВт, установлены в приложении D.
Базовую годовую потребность в нагреве QH рассчитывают по формуле
QH = Pdesignh·HHE, (14)
где Pdesignh - расчетная нагрузка на нагрев здания, для которого агрегат подходит и которая заявлена изготовителем, кВт;
HHE - эквивалент часов активного режима нагрева, ч.
Примечания
1 Значения HHE для агрегатов "воздух - воздух" теплопроизводительностью не более 12 кВт установлены в приложении A.
2 Значения HHE для агрегатов "воздух - вода (рассол)", "вода (рассол) - вода (рассол)" и "DX-вода (рассол)" теплопроизводительностью не более 400 кВт установлены в приложении B.
3 Значения HHE для агрегатов "воздух - воздух" теплопроизводительностью более 12 кВт установлены в приложении D.
QHE включает в себя потребление энергии в активном режиме, режиме отключения термостатом, режиме ожидания, выключенном режиме и режиме подогрева картера, который рассчитывают по формуле
, (15)где QH - базовая годовая потребность в нагреве, кВт·ч;
HTO, HSB, HCK, HOFF - количество часов, в течение которых агрегат считают работающим в режиме отключения термостатом, режиме ожидания, выключенном режиме и режиме подогрева картера соответственно, ч;
PTO, PSB, PCK, POFF - потребляемая мощность в режиме отключения термостатом, режиме ожидания, выключенном режиме и режиме подогрева картера соответственно, кВт;
SCOPon - сезонный коэффициент энергоэффективности в режиме нагрева в активном режиме, кВт·ч/кВт·ч.
Примечания
1 Количество часов для агрегатов "воздух - воздух" теплопроизводительностью не более 12 кВт установлено в приложении A.
2 Количество часов для агрегатов "воздух - вода (рассол)", "вода (рассол) - вода (рассол)" и "DX-вода (рассол)" теплопроизводительностью не более 400 кВт установлено в приложении B.
3 Количество часов для агрегатов "воздух - воздух" теплопроизводительностью более 12 кВт установлено в приложении D.
SCOPon и SCOPnet рассчитывают:
- для агрегатов с установленным или предполагаемым к установке дополнительным электронагревателем - по формулам (16) и (17):
- для агрегатов с установленным дополнительным топливным нагревателем - по формулам (18) и (19):
(18)где Tj - бин-температура;
j - индекс бина;
n - общее количество бинов;
Ph(Tj) - нагрузка на нагрев здания для соответствующей бин-температуры Tj, кВт;
hj - количество часов бина при соответствующей бин-температуре Tj;
COPbin(Tj) - значение COP агрегата для соответствующей бин-температуры Tj;
elbu(Tj) - необходимая производительность дополнительного электронагревателя для соответствующей бин-температуры Tj, кВт;
sup(Tj) - требуемая производительность дополнительного топливного нагревателя для соответствующей бин-температуры Tj, кВт;
CC - коэффициент преобразования электроэнергии.
Примечания
1 Значения j, Tj и hj, которые следует использовать для агрегатов "воздух - воздух" теплопроизводительностью не более 12 кВт, установлены в приложении A.
2 Значения j, Tj и hj, которые следует использовать для агрегатов "воздух - вода (рассол)", "вода (рассол) - вода (рассол)" и "DX-вода (рассол)" теплопроизводительностью не более 400 кВт, установлены в приложении B.
3 Значения j, Tj и hj, которые следует использовать для агрегатов "воздух - воздух" теплопроизводительностью более 12 кВт, установлены в приложении D.
Нагрузку на нагрев Ph(Tj) определяют путем произведения значения расчетной нагрузки (Pdesignh) на коэффициент частичной нагрузки для каждого соответствующего бина. Коэффициент частичной нагрузки pl(Tj) рассчитывают по формуле
где j - индекс бина;
Tj - бин-температура;
Tdesignh - базовая расчетная температура для нагрева.
Значения COPbin(Tj) и значения производительности для каждого бина определяют посредством линейной интерполяции значений COPbin и производительности в условиях частичной нагрузки A, B, C, D, E, F и G, где это применимо. Интерполяцию COPbin и производительности выполняют между двумя ближайшими условиями частичной нагрузки (в соответствии с таблицами раздела 6).
Значения COPbin(Tj) и значения производительности для условий частичной нагрузки, которые более высокие, чем D (условия E и F), линейно экстраполируют исходя из значений COPbin и значений производительности для условий частичной нагрузки C и D.
Для холодных климатических условий и если TOL ниже -20 °C необходимо взять дополнительную точку расчета производительности и COPbin при температуре наружного воздуха -15 °C (условие G) для агрегатов "воздух - воздух" и "воздух - вода (рассол)".
Если производительность агрегата ниже значения Ph(Tj), необходимо сделать поправку на недостающую производительность с помощью дополнительного электрического нагревателя с эффективностью, равной 1, либо с помощью дополнительного топливного нагревателя с эффективностью, равной
Ниже TOL (предельная рабочая температура) агрегат не работает. Производительность агрегата при температуре наружного воздуха ниже TOL составляет 0 кВт, и необходимо сделать поправку на недостающую производительность с помощью дополнительного электрического нагревателя с эффективностью, равной 1, либо с помощью дополнительного топливного нагревателя с эффективностью, равной
7.7.1 Общие положения
Для проведения расчетов в условиях частичной нагрузки в условиях испытаний A - G, где применимо, используют два следующих варианта:
- если заявленная производительность агрегата соответствует или ниже требуемой тепловой нагрузки, соответствующее значение COPd агрегата следует использовать в качестве COPbin;
- если заявленная производительность агрегата превышает требуемую тепловую нагрузку более чем на 10%, агрегат должен циклически включаться/выключаться. Как правило, это происходит с агрегатами с фиксированной, ступенчатой или переменной производительностью. В таких случаях необходимо применить коэффициент понижения Cd для расчета значения COPbin из COPd.
Для проведения дальнейших расчетов требуется коэффициент производительности CR, который рассчитывают по формуле
где Pdesignh - расчетная нагрузка на нагрев, заявленная изготовителем, для которой агрегат подходит, кВт;
pl(Tj) - коэффициент частичной нагрузки, см 7.6;
Pdh - заявленная производительность агрегата при температурных условиях для условий частичной нагрузки A - G, где применимо, кВт.
Если полученный в результате применения формулы (21) коэффициент выше 1, то CR принимают равным 1.
7.7.2.1 Агрегаты "воздух - воздух" и "вода (рассол) - воздух"
Для условий частичной нагрузки от A до G, где это применимо, где коэффициент производительности ниже 1, COPbin рассчитывают по формуле
где COPd - это COP, соответствующий Pdh агрегата при температурных условиях для условий частичной нагрузки от A до G, где применимо;
Cd - коэффициент понижения;
CR - коэффициент производительности.
Для определения значения Cd см. 11.5.2. Если Cd не определяют путем проведения испытания, то коэффициент понижения Cd по умолчанию принимают равным 0,25.
7.7.2.2 Агрегаты "воздух - вода (рассол)", "вода (рассол) - вода (рассол)" и "DX-вода (рассол)"
В условиях частичной нагрузки от A до G, где применимо, COPbin рассчитывают по формуле
где COPd - COP, соответствующий Pdh агрегата при температурных условиях для условий частичной нагрузки от A до G, где это применимо;
Cd - коэффициент понижения;
CR - коэффициент производительности.
Для определения значения Cd см. 11.5.3. Если Cd не определяют путем проведения испытания, то коэффициент понижения Cd по умолчанию принимают равным 0,9.
7.7.3 Процедура расчета для агрегатов ступенчатой и переменной производительности
7.7.3.1 Для температур выше или равных Tbiv
Производительность, эффективную потребляемую мощность и COP следует определять на ближайшем шаге или приращении при регулировании производительности агрегата при достижении требуемой нагрузки на нагрев.
Если результирующая производительность находится в пределах +/- 10% от требуемой тепловой нагрузки (например, между 9,9 кВт и 8,1 кВт для требуемой тепловой нагрузки 9 кВт), требуемая отопительная нагрузка считается достигнутой. Результирующую производительность и COP рассматривают как Pdh и COPd соответственно. COPd используют в качестве COPbin, при этом дополнительную теплоту не рассматривают.
Если результирующая производительность отклоняется от требуемой нагрузки на нагрев более чем на +/- 10%, то определяют другую производительность и эффективную потребляемую мощность при условиях частичной нагрузки для ступени или приращения регулирования производительности в противоположную сторону от значения требуемой нагрузки на нагрев. Эффективную потребляемую мощность частичной нагрузки при требуемой тепловой нагрузке определяют линейной интерполяцией между двумя значениями эффективной потребляемой мощности. COPbin определяют путем арифметического деления требуемой тепловой нагрузки на интерполированную эффективную потребляемую мощность при частичной нагрузке, при этом Pdh равна требуемой тепловой нагрузке.
Если результирующая производительность, достигнутая с наименьшим шагом регулирования производительности, превышает требуемую тепловую нагрузку более чем на 10%, то применяют процедуру определения COPbin, установленную в 7.7.2. Результирующую производительность рассматривают как Pdh.
Примечание - Для температур выше или равных Tbiv заявленная производительность Pdh не может составлять менее 90% от требуемой тепловой нагрузки.
7.7.3.2 Для температур ниже Tbiv
Производительность, эффективную потребляемую мощность и COP следует определять на ближайшем шаге или приращении регулирования производительности агрегата для достижения требуемой нагрузки на нагрев.
Требуемая нагрузка на нагрев не может быть достигнута тепловым насосом.
Результирующую производительность и COP рассматривают как Pdh и COPd. К Pdh добавляют sup(Tj) при расчете годового потребления энергии. Заявленный COPd применяют как COPbin.
Примечание - Для температур ниже Tbiv заявленная производительность Pdh не может превышать требуемую нагрузку на нагрев.
Расчет Psup не применим к гибридным агрегатам.
Psup рассчитывают индивидуально для каждого климатического условия по формуле
Psup = Pdesignh - Pdh(Tdesignh), (24)
где Pdesignh - расчетная нагрузка на нагрев, заявленная изготовителем, для которой агрегат подходит, кВт;
Pdh(Tdesignh) - заявленная теплопроизводительность при расчетных условиях Tdesignh, кВт. Если TOL больше, чем Tdesignh, принимают значение Pdh(Tdesignh) равным 0.
В настоящем стандарте установлены два метода испытаний для определения сезонной эффективности нагрева помещений гибридными агрегатами:
- раздельный метод;
- комбинированный метод.
Эти методы основаны на двух температурах Tfb,off и Thp,on.
При настройке температур Thp,on и Tfb,off допустимые отклонения, указанные в таблице 2 и/или таблице 5 ГОСТ Р 58541.3-2019, существуют следующие ограничения:
- в сторону увеличения для Thp,on;
- в сторону увеличения для Tfb,off.
Изготовитель должен предоставить испытательным лабораториям необходимую информацию о настройке агрегата (для теплового насоса, для газового или жидкотопливного котла, в зависимости от комплектации) для работы на требуемых условиях производительности. Контактная информация для получения таких данных должна быть указана как в руководстве по эксплуатации, так и на веб-сайте производителя или поставщика.
8.2.1 Общие положения
Раздельный метод заключается в определении теплопроизводительности теплового насоса и газового или жидкотопливного котла по отдельности.
Если тепловой насос не оснащен каким-либо устройством размораживания (например, реверсивным клапаном или устройством впрыска горячего газа), но при этом разморозка обеспечивается газовым или жидкотопливным котлом, то раздельный метод не применяют.
Раздельный метод не применим к гибридным агрегатам с:
- Tfb,off выше 7 °C;
- фиксированным расходом воды.
Для расчета
8.2.2 Испытания теплового насоса
Испытания проводят только с работающим тепловым насосом и в соответствии с условиями частичной нагрузки раздела 6. Испытания проводят только для условий температуры наружного воздуха, превышающих или равных Thp,on.
8.2.2.2 Испытательная установка и измерения
Гибридный агрегат должен быть установлен в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 58541.3-2019 и технической документацией.
Кроме этого, газовый или жидкотопливный котел:
- должен быть гидравлически связан с испытуемым агрегатом;
- не должен быть подключен к сети газоснабжения или жидкому топливу.
Электроснабжение к газовому или жидкотопливному котлу не подключают, если они имеют независимое электрическое подключение.
Испытания проводят в соответствии с требованиями раздела 11.
8.2.3 Испытания котла
Для определения сезонной эффективности нагрева помещений котлом
8.2.4 Расчет энергоэффективности и сезонного коэффициента энергоэффективности нагрева
8.2.4.1 Процедура расчета значений COPbin в условиях испытаний
При испытаниях частичной нагрузки:
- если теплопроизводительность теплового насоса соответствует требуемой нагрузке на нагрев в пределах +/- 10%, соответствующий COPd следует использовать в качестве значения COPbin;
- если теплопроизводительность теплового насоса превышает требуемую нагрузку на нагрев более чем на 10%, значение COPbin рассчитывают в соответствии с 7.7.
Значения j, Tj и hj установлены в приложении B. SCOPon рассчитывают по формуле
где Tj - бин-температура;
j - индекс бина;
n - общее количество бинов;
Ph(Tj) - нагрузка на нагрев для соответствующей температуры Tj, кВт;
hj - количество часов бина, при соответствующей температуре Tj;
COPbin(Tj) - значение COP агрегата для соответствующей температуры Tj, кВт/кВт;
Psup(Tj) - необходимая производительность котла для соответствующей температуры Tj, кВт;
F(1) - поправка, учитывающая отрицательный вклад в сезонный коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения из-за корректировки и регулирования температуры, который принимают равным 3%;
CC - коэффициент преобразования электроэнергии.
Если Thp,on не может быть испытано, как установлено в 8.2.2.1, то в качестве Thp,on принимают ближайшую температуру частичной нагрузки выше Thp,on, при которой не происходит размораживания.
При температурах ниже Thp тепловой насос не работает, поэтому его производительность равна 0 кВт.
Если производительность теплового насоса в условиях испытаний при температуре выше или равной Thp,on ниже значения Ph(Tj), то недостающую производительность обеспечивает котел, объединенный с тепловым насосом.
Для температур выше Thp,on значение COPbin и значение теплопроизводительности для каждого бина определяют путем интерполяции значений COPbin и значений теплопроизводительности, соответственно, в промежутке между двумя соседними результатами испытаний для условий частичной нагрузки.
Для холодных климатических условий и если Thp,on ниже -20 °C необходимо взять дополнительную точку расчета для производительности и COPbin при температуре наружного воздуха -15 °C (условие G) для агрегатов с воздушным наружным теплообменом.
Значения COPbin и теплопроизводительности для условий частичной нагрузки выше условия D линейно экстраполируются из значений COPbin и теплопроизводительности исходя из условий частичной нагрузки C и D.
8.2.4.3 Расчет SCOP и
8.3.1 Общие положения
При комбинированном методе гибридный агрегат рассматривают как единое устройство, в котором тепловой насос и газовый или жидкотопливный котел будут работать под контролем системы управления и в зависимости от условий испытаний.
Для каждого условия испытаний регистрируют потребление газа/жидкого топлива и электроэнергии.
Расчет
8.3.2 Условия испытаний и измерения
Испытания проводят в соответствии с условиями частичной нагрузки, указанными в разделе 6, с заменой TOL и Tbiv на Thp,on и Tfb,off соответственно.
Сноски <a> и <b> из таблиц, перечисленных в разделе 6, применимы к работающему гибридному агрегату. Если при указанных стандартных номинальных условиях работают и тепловой насос, и котел, то расход определяют в этих условиях работы.
Испытания должны быть проведены в соответствии с требованиями пункта 5.4 ГОСТ Р 58541.3-2019 и раздела 11.
8.3.3 Испытательная установка
Гибридный агрегат должен быть установлен в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 58541.3-2019 и технической документацией. Он должен быть подключен к электроснабжению, газоснабжению или жидкому топливу.
В зависимости от типа котла систему следует поставлять со всеми необходимыми для ее монтажа комплектующими (включая воздуховод и канал отвода продуктов сгорания), предусмотренными инструкцией по установке. Монтаж котла должен соответствовать ГОСТ 33009.1 (для газового котла) или ГОСТ Р 54820 (для жидкотопливного котла).
Газовый котел должен быть снабжен испытательным газом для категории котла при номинальном давлении подачи (см. ГОСТ 33009.1).
Котел на жидком топливе может быть поставлен на коммерческом топливе. Вязкость топлива должна быть менее 6 мм2/с в соответствии ГОСТ Р 54820, и должна быть известна (или измерена) высшая теплота сгорания.
8.3.4 Расчет подачи газа
8.3.4.1 Объемный расход
Подводимую в газовый котел тепловую мощность Qg, рассчитывают по формуле
где Hs - высшая теплота сгорания сухого испытательного газа при 15 °C и 1013,25 гПа, МДж/м3;
V - объемный расход газа в рабочих условиях, м3/ч;
pa - атмосферное давление, гПа;
pg - измеренное избыточное давление сухого газа, гПа;
Tg - измеренная температура газа, °C.
Если измеряют общий объем газа, потребленный за время испытания Vg, то средний объемный расход рассчитывают по формуле
где Vg - объем газа, м3;
te - продолжительность испытания, ч.
Примечание - Значение подводимой тепловой мощности при базовых условиях (P, T и влажности) не является требованием настоящего стандарта.
8.3.4.2 Массовый расход
Если измеряют массовый расход газа, подводимую в газовый котел тепловую мощность Qg рассчитывают по формуле
где Hs - высшая теплота сгорания сухого испытательного газа при 15 °C и 1013,25 гПа, МДж/м3;
mg - массовый расход газа, кг/ч.
8.3.5 Расчет расхода жидкого топлива
Количество израсходованного топлива при проведении испытаний определяют путем взвешивания.
Подводимую тепловую мощность, получаемую от жидкого топлива Qfuel, рассчитывают по формуле
где m1 - масса топлива до испытания, кг;
m2 - масса топлива в конце испытания, кг;
te - продолжительность испытания, с;
GCV - высшая теплота сгорания жидкого топлива, кДж/кг.
8.3.6 Расчет годового расхода топлива
Годовой расход газа или жидкого топлива, кВт·ч, для заданного климатического и температурного применения можно рассчитать как сумму Qfb, умноженную на hj по всем бинам, где Qfb равно Qg, если расчет проводят по формуле (26) или формуле (28) для газового котла, и равно к Qfuel, если расчет проводят по формуле (29) для жидкотопливного котла.
8.3.7 Расчет эффективности и сезонного коэффициента энергоэффективности нагрева
8.3.7.1 Процедура расчета значений COPd в условиях испытаний
Для каждого из испытательных условий частичной нагрузки значение COPd гибридного агрегата определяют как отношение между теплопроизводительностью агрегата Pdh и общей потребляемой мощностью по формуле
, (30)где Tj - бин-температура;
Pdh(Tj) - заявленная теплопроизводительность агрегата при соответствующей температуре Tj, кВт;
Pelec(Tj) - полная потребляемая электрическая мощность агрегата при соответствующей температуре Tj, кВт;
Qfb(Tj) - подводимая тепловая мощность, получаемая от газа или жидкого топлива при температуре Tj, кВт;
CC - коэффициент преобразования электроэнергии.
Qfb равно Qg, если расчет проводят по формуле (26) или формуле (28) для газового котла, и равно к Qfuel, если расчет проводят по формуле (29) для жидкотопливного котла.
8.3.7.2 Процедура расчета значений COPbin в условиях испытаний
При испытательных условиях частичной нагрузки:
- если теплопроизводительность гибридного агрегата соответствует требуемой нагрузке на нагрев в пределах +/- 10%, в качестве значения COPbin следует использовать COPd;
- если теплопроизводительность гибридного агрегата превышает требуемую нагрузку на нагрев более чем на 10%, значение COPbin рассчитывают, как установлено ниже.
Если теплопроизводительность гибридного агрегата превышает требуемую нагрузку на нагрев, то агрегат будет работать циклами включения/выключения для поддержания требуемой нагрузки. Коэффициент производительности CR будет ниже 1 и для каждого из условий частичной нагрузки, при расчете значения COPbin следует учитывать снижение COPd из-за циклов включения/выключения. В этом случае COPbin рассчитывают по формуле
где Pdesignh - расчетная нагрузка на нагрев здания, для которого подходит гибридный агрегат и которая заявлена изготовителем, кВт;
pl(Tj) - коэффициент частичной нагрузки для соответствующей температуры Tj;
CR - коэффициент производительности в условиях частичной нагрузки;
Pelec - потребляемая электрическая мощность при температуре Tj для рассматриваемых условий частичной нагрузки, кВт;
Qfb - подводимая тепловая мощность, получаемая от газа или жидкого топлива при температуре Tj, кВт;
Phybrid_off - потребляемая электрическая мощность при температуре Tj для рассматриваемых условий частичной нагрузки, когда гибридный агрегат выключен, кВт;
CC - коэффициент преобразования электроэнергии.
После каждого испытания частичной нагрузки значение температуры снижают до тех пор, пока гибридный агрегат не выключится. Потребляемую электрическую мощность Phybrid_off измеряют в течение 5 мин через 10 мин после выключения агрегата.
При испытательных условиях частичной нагрузки, когда температура наружного воздуха выше Tfb,off и коэффициент производительности CR меньше 1, COPbin также можно определить, применяя требования из 7.7 с учетом значения Cd, равного 0,9, там, где это применимо.
Примечание - Когда тепловой насос и котел работают при соответствующих температурах наружного воздуха и поскольку стратегия управления двумя генераторами тепла пока до конца не определена, предполагается, что циклическое включение/выключение влияет на оба агрегата. Таким образом, потребляемую мощность в данном режиме измеряют таким же образом как и для теплового насоса. Это, вероятно, приведет к увеличенной оценке эффекта циклирования и, соответственно, незначительно снизит энергоэффективность для рассматриваемого условия частичной нагрузкой. Соответственно, в случае, если тепловой насос работает непрерывно, а котел циклически включается/выключается для обеспечения требуемой нагрузки на нагрев, показатели, связанные с оценкой энергоэффективности, будут несколько выше расчетных.
SCOPon рассчитывают по формуле
(32)где j - индекс бина;
n - общее количество бинов;
hj - количество часов бина при соответствующей температуре Tj;
Tj - бин-температура;
Ph(Tj) - частичная нагрузка на нагрев для соответствующей температуры Tj, кВт;
COPbin(Tj) - значение COP агрегата для соответствующей температуры Tj, кВт/кВт.
Значения для j, Tj и hj установлены в приложении B.
Частичную нагрузку Ph(Tj) определяют путем произведения значения расчетной нагрузки Pdesignh и коэффициента частичной нагрузки для каждого соответствующего бина, pl(Tj), который рассчитывают по формуле (20).
Значения COPbin и производительности для каждого бина определяют путем линейной интерполяции значений COPbin и производительности на основании полученных значений для условий частичной нагрузки от A - G и Tdesignh там, где это применимо.
Интерполяцию COPbin и производительности выполняют на основе двух ближайших значений для условий частичной нагрузки (см. таблицы раздела 6).
Для холодных климатических условий, если Thp,on ниже -20 °C, необходимо взять дополнительную точку расчета производительности и COPbin при температуре наружного воздуха в -15 °C (условие G) для агрегатов с воздушным теплообменом.
8.3.7.4 Расчет сезонной эффективности нагрева помещений,
Существуют различные условия, определяемые базовой температурой окружающей среды. Так, для технологических чиллеров с воздушным охлаждением температура окружающей среды составляет 35 °C и базовая температура воды (рассола) на входе для технологических чиллеров с охлаждением водой (рассолом) составляет 30 °C. Для агрегатов с выносным конденсатором базовая температура будет зависеть от типа такого конденсатора (с воздушным охлаждением или с охлаждением водой (рассолом)).
Условия частичной нагрузки для определения Pdc и EERd даны для низкотемпературных, среднетемпературных и высокотемпературных применений:
- для технологических чиллеров с воздушным охлаждением - в таблице 15,
- для технологических чиллеров с охлаждением водой (рассолом) - в таблице 16,
- для технологических чиллеров с выносным конденсатором воздушного охлаждения - в таблице 17,
- для технологических чиллеров с выносным конденсатором, с охлаждением водой (рассолом) - в таблицах 18 и 19.
В целях расчета SEPR, в соответствии с разделом 10, коэффициенты частичной нагрузки, упомянутые ниже, должны быть основаны на формулах для их расчета, по крайней мере, с двумя знаками после запятой.
Таблица 15
с воздушным охлаждением
Таблица 16
с охлаждением водой (рассолом)
Таблица 17
с выносным конденсатором воздушного охлаждения
Таблица 18
с выносным конденсатором с охлаждением водой (рассолом)
с фиксированным расходом воды
Таблица 19
с выносным конденсатором с охлаждением водой (рассолом)
с переменным расходом воды
SEPR определяют как отношение базовой годовой потребности в технологическом охлаждении к годовому потреблению электроэнергии по формуле
где Tj - бин-температура;
j - индекс бина;
n - общее количество бинов;
PC(Tj) - технологическая нагрузка на охлаждение для соответствующей бин-температуры Tj;
hj - часы бина при соответствующей температуре Tj;
EERbin(Tj) - значение EER агрегата для соответствующей температуры Tj.
Значения j, Tj и hj установлены в приложении C. Технологическую нагрузку на охлаждение PC(Tj) рассчитывают путем умножения значения полной нагрузки Pdesignr на коэффициент частичной нагрузки для каждого соответствующего бина.
PR(Tj) рассчитывают по формулам:
- для агрегатов "воздух - вода (рассол)"
- для агрегатов "вода (рассол) - вода (рассол)"
где Tj - бин-температура для агрегатов с воздушным охлаждением или температура воды (рассола) на входе для агрегатов с охлаждением "вода (рассол)";
j - индекс бина.
Значения EER для каждого бина определяют посредством линейной интерполяции значений EERbin в условиях частичной нагрузки A, B, C и D, как указано в таблицах раздела 9.
Для условий частичной нагрузки выше условия A используют тот же коэффициент частичной нагрузки и значение EER, что и для условия A.
Для условий частичной нагрузки ниже условия D используют тот же коэффициент частичной нагрузки и значение EER, что и для условия D.
Примечание - Значения j, Tj и hj установлены в приложении C.
10.2.1 Общие положения
В условиях частичной нагрузки A (полная предусмотренная нагрузка) заявленную производительность агрегата считают равной нагрузке для технологического охлаждения Pdesignr.
В условиях частичной нагрузки B, C и D существует два варианта:
- если заявленная производительность агрегата соответствует требуемой нагрузке для технологического охлаждения, следует использовать соответствующее значение EERd агрегата. Как правило, такой вариант подходит для агрегатов со ступенчатой или переменной производительностью (см. 10.2.3);
- если заявленная производительность агрегата превышает нагрузку для технологического охлаждения более чем на 3%, агрегат должен циклически включаться/выключаться. Это может произойти с агрегатами с фиксированной или ступенчатой, или переменной производительностью. В таких случаях необходимо использовать коэффициент понижения Cd для расчета EERbin из заявленного EERd. Такой расчет поясняется ниже.
Для проведения расчетов требуется CR, который рассчитывают по формуле
, (36)где PR(Tj) - коэффициент частичной нагрузки, указанный в формуле (34) для агрегатов с воздушным охлаждением и в формуле (35) для агрегатов с охлаждением "вода (рассол)";
Pdesignr - полная нагрузка, кВт;
Pdc - заявленная холодопроизводительность агрегата при температурных условиях, что и для условий частичной нагрузки B, C и D, в кВт.
Если полученный результат выше 1, то CR принимают равным 1.
Для каждого условия частичной нагрузки B, C и D EERbin рассчитывают по формуле
где EERd - это EER, соответствующий заявленной производительности Pdc агрегата при температурных условиях, что и для условий частичной нагрузки B, C и D;
Cd - коэффициент понижения;
CR - коэффициент производительности.
Для расчета значения Cd см. 11.5.3. Если Cd не определяют в результате проведения испытания, то его значение по умолчанию принимают равным 0,9.
Производительность, эффективную потребляемую мощность и EER следует определять на ближайшем шаге или приращении регулирования производительности агрегата для достижения требуемой нагрузки на охлаждение.
Если результирующая производительность находится в пределах +/- 3% от требуемой нагрузки на охлаждение (например, между 103 кВт и 97 кВт для требуемой нагрузки по охлаждению 100 кВт), считают, что требуемая нагрузка на охлаждение достигнута. Полученную результирующую производительность и EER рассматривают как Pc и EERd соответственно. EERd применяют как EERbin.
Если результирующая производительность отклоняется от требуемой нагрузки на охлаждение более чем на +/- 3%, то следует определить производительность и эффективную потребляемую мощность для шага или другого значения приращения нагрузки на охлаждение на противоположной стороне от заданного значения. Эффективную потребляемую мощность при заданной нагрузке на охлаждение определяют путем линейной интерполяции между двумя значениями эффективной потребляемой мощности, полученными на двух соседних этапах. EERbin определяют путем отношения требуемой нагрузки на охлаждение к интерполированной эффективной потребляемой мощности при частичной нагрузке. Заявленная производительность Pdc соответствует требуемой нагрузке на охлаждение.
Если результирующая производительность, достигнутая с наименьшим шагом регулирования производительности, превышает требуемую нагрузку на охлаждение более чем на 3%, то применяют процедуру определения EERbin, установленную в 10.2.2. Результирующую производительность рассматривают как Pdc.
11 Методы испытаний для производительностей, EERd и COPd в активном режиме в условиях частичной нагрузки
Испытания производительностей, EERd и COPd проводят без применения какого-либо встроенного дополнительного нагревателя.
Для испытаний в условиях частичной нагрузки применяют испытательное оборудование и требования, приведенные в разделе 5 ГОСТ Р 58541.3-2019, за исключением случаев, когда имеет место одно из следующих условий:
- для мульти сплит-систем "воздух - воздух" холодопроизводительностью более 12 кВт (или теплопроизводительностью - для агрегатов, работающих на нагрев) при стандартных номинальных условиях и мульти сплит-систем "вода (рассол) - воздух" характеристики в условиях частичной нагрузки всегда определяют на основе номинальных характеристик наружного блока, как установлено в приложении L;
- для мульти сплит-систем холодопроизводительностью, не превышающей 12 кВт, должны быть предоставлены значения коэффициента производительности системы в соответствии с определением из пункта 2.49 ГОСТ Р 54671-2011.
Для одиночных сплит-систем "воздух - воздух" производительностью не более 12 кВт в соответствии с пунктом 5.2.2 ГОСТ Р 58541.3-2019 протяженность трубопровода должна составлять 5 м, при этом, если ограничения испытательной установки не позволяют получить длину 5 м, трубопровод можно удлинить до 7,5 м. Если длина 7,5 м также не может быть достигнута, следует использовать трубопровод длиной 11 м +/- 0,5 м с поправочным коэффициентом на охлаждение 1,02 и поправочным коэффициентом на нагрев 1,01.
Максимальная разница высот должна составлять 2,5 м в соответствии с пунктом 5.2.2 ГОСТ Р 58541.3-2019.
Для мульти сплит-систем "воздух - воздух" производительностью более 12 кВт в соответствии с пунктом 5.2.2 ГОСТ Р 58541.3-2019 длина линий должна составлять 5 м, и, если ограничения испытательной установки не позволяют получить длину в 5 м, трубопровод можно удлинить до 7,5 м. Если длина 7,5 м также не может быть достигнута, общая фактическая длина трубопровода от наружного блока до каждого внутреннего блока должна соответствовать значениям таблицы 20. Для поправок характеристик при длине 7,5 м измеренную производительность умножают на поправочный коэффициент для режима охлаждения и нагрева (см. таблицу 20).
Максимальный перепад высот может быть увеличен до 3,5 м, если ограничения испытательной установки не позволяют достичь значения до 2,5 м.
Изготовитель должен предоставить инструкцию по монтажу внутренних и наружных блоков, а также всех деталей и принадлежностей для трубопроводов. Схема трубопровода должна быть выполнена таким образом, чтобы свести к минимуму падение давления в трубопроводе (например, свести к минимуму количество изгибов, максимально увеличить радиус изгиба). Кроме того, линии хладагента между наружным блоком и всеми внутренними блоками должны иметь одинаковую длину.
Таблица 20
для различных диапазонов производительности
Примечание - Диапазоны производительности и количества внутренних блоков см. также в приложении L.
Испытания следует проводить с источником электропитания, как определено в пункте 4.1 ГОСТ Р 58541.2-2019, и в условиях окружающей среды, указанных в пункте 4.1 ГОСТ Р 58541.2-2019. Все испытания должны быть проведены в соответствии с процедурами раздела 5 ГОСТ Р 58541.3-2019.
Если жидкостный насос или вентилятор являются составной частью агрегата и находятся в режиме работы, общую измеренную потребляемую мощность корректируют на размер потребляемой мощности жидкостного насоса или вентилятора. Корректировку проводят с использованием формул, приведенных в пункте 5.1.5 ГОСТ Р 58541.3-2019, с расходом и перепадами внешнего статического давления, измеренными во время проведения испытаний для условий частичной нагрузки.
Если жидкостный насос или вентилятор не являются составной частью устройства, общая измеренная потребляемая мощность должна быть скорректирована с учетом доли мощности, потребляемой жидкостным насосом или вентилятором, которая необходима для преодоления внутреннего перепада статического давления. Поправку следует вносить по формулам, приведенным в пункте 5.1.5 ГОСТ Р 58541.3-2019, с расходом и перепадом внутреннего статического давления, измеренными во время проведения испытаний для условий частичной нагрузки.
При наличии циклов включения/выключения компрессора, для определения одновременной работы жидкостного насоса или вентилятора, необходимо измерить управляющий сигнал. При отсутствии управляющего сигнала предполагают, что жидкостный насос или вентилятор работают.
Измеренную производительность следует скорректировать с учетом тепла от выделяемого в результате работы внутреннего вентилятора или жидкостного насоса в соответствии с пунктом 5.1.4 ГОСТ Р 58541.3-2019.
Тепло- и холодопроизводительность, измеренные на стороне жидкости, следует определить в пределах максимальной неопределенности измерения.
Тепло- и холодопроизводительность в установившемся состоянии, измеренные калориметрическим методом, следует определять с максимальной неопределенностью:
- 5% при измеренной производительности более 2,0 кВт;
- 10% при измеренной производительности от 1,0 кВт до 2,0 кВт;
- 15%, если производительность ниже 1,0 кВт.
Теплопроизводительность, измеренную в переходном режиме (циклы размораживания) с использованием калориметрического метода, следует определять с максимальной неопределенностью 10%.
Для агрегатов производительностью не более 12 кВт при стандартных номинальных условиях тепло- и холодопроизводительность, измеренные с использованием метода энтальпии воздуха на внутренней воздушной стороне, следует определять с максимальной неопределенностью, указанной в таблицах 21 и 22.
Таблица 21
Режим охлаждения. Максимальная допустимая неопределенность
измерений при использовании метода энтальпии воздуха
для испытаний кондиционеров и тепловых насосов
"воздух - воздух" и "вода (рассол) - воздух" с номинальной
холодопроизводительностью не более 12 кВт
Таблица 22
измерений при использовании метода энтальпии воздуха
для испытаний кондиционеров и тепловых насосов
"воздух - воздух" и "вода (рассол) - воздух" с номинальной
холодопроизводительностью не более 12 кВт или номинальной
теплопроизводительностью не более 12 кВт,
если нет функции охлаждения
Примечание - При использовании метода энтальпии воздуха для испытаний кондиционеров и тепловых насосов с номинальной производительностью не более 12 кВт отдельные погрешности измерений, приведенные в таблице 1 ГОСТ Р 58541.3-2019, необходимо уменьшить для достижения максимального значения неопределенности измерений производительности.
Все указанные неопределенности измерения не зависят от индивидуальных неопределенностей, включая неопределенности свойств жидкостей.
Максимальная неопределенность измерения потребляемой мощности в состоянии выключенного компрессора должна быть:
- 0,3 Вт для потребляемой мощности не более 10 Вт;
- 3% для потребляемой мощности более 10 Вт.
11.5.1 Общие положения
Для учета циклов включения/выключения, которые будут происходить в реальной работе, EERd или COPd, определенные во время испытания производительности, должны быть скорректированы путем применения Cd, полученного в соответствии с 11.5.2 или 11.5.3. Подходящие для каждого случая формулы (9), (10), (22), (23), (31) или (37) следует использовать для расчета соответствующего EERbin или COPbin.
Для агрегатов "воздух - вода (рассол)", "вода (рассол) - вода (рассол)" и "DX-вода (рассол)" с переменной температурой воды на выходе, температуры воды на входе и/или выходе для проведения испытаний должны быть пересчитаны, чтобы получить среднюю температуру на выходе Tout,av.
Температуры воды на входе и выходе Tin,test и Tout,test соответственно определяют по формуле (38) путем повторения процесса до сходимости, меньшей или равной значению допустимого отклонения средней температуры на выходе Tout,av, установленному в таблицах 2 и 5 ГОСТ Р 58541.3-2019.
где Tin,test - температура воды на входе в теплообменник внутреннего блока, измеренная во время испытаний, °C;
Tout,test - температура воды на выходе из теплообменника внутреннего блока, измеренная во время испытаний, °C;
CR - коэффициент производительности, кВт/кВт.
Повторение процесса выглядит следующим образом:
- испытывают с помощью Tout,test, равной переменной температуре на выходе, как указано в таблице условий частичной нагрузки, и определяют производительность агрегата;
- рассчитывают результирующий CR;
- применяя формулу (38) и Tout,test, использованную при проведении испытания, рассчитывают Tout,av;
- повторяют испытание со скорректированной Tout,test и тем же расходом воды для агрегатов с фиксированным расходом воды или с фиксированной разностью температур для агрегатов с переменным расходом воды;
- повторяют предыдущие шаги, пока не будет достигнута требуемая сходимость.
Пример расчета приведен в приложении E.
Для агрегатов с переменным расходом воды на любой стадии повторения процесса, если фиксированная разница температур приводит к расходу воды ниже минимального расхода, указанного изготовителем, должен быть установлен минимальный разрешенный расход.
Для агрегатов с фиксированным расходом Tin,test можно рассчитать напрямую без какой-либо итерации по формуле
, (39)где
Tout,av - средняя температура на выходе, °C;
pl(Tj) - коэффициент частичной нагрузки;
Pdesignh - расчетная нагрузка на нагрев при Tdesignh, кВт;
Prated - номинальная производительность при стандартных номинальных условиях, кВт.
11.5.2 Определение коэффициента понижения Cd для агрегатов "воздух - воздух" и "вода (рассол) - воздух"
11.5.2.1 Общие положения
При потребности в охлаждении/нагреве при работающем компрессоре общая потребляемая мощность включает в себя все электрические вспомогательные устройства (электронику, вентиляторы, жидкостный насос и т.д.).
Как только заданное значение требуемой нагрузки достигнуто, потребность в охлаждении/нагреве удовлетворена. После чего компрессор выключается, но при этом остается потребляемая мощность из-за вспомогательных устройств (электроника, вентиляторы, жидкостный насос и т.д.). Таким образом коэффициент понижения обусловлен двумя эффектами:
1) потребляемой мощностью агрегата при выключенном компрессоре;
2) выравниванием давления, которое снижает тепло- и холодопроизводительность при повторном запуске агрегата.
Для определения Cd агрегат включают на 6 мин, после чего выключают на 24 мин с частичной нагрузкой в 20% и с регулированием путем включения/выключения компрессора.
Если невозможно выполнить измерения с требуемой погрешностью измерения при использовании цикла 6/24 мин, то должен быть выбран другой интервал цикла, при этом не превышающий коэффициент частичной нагрузки более 50% (например, 10/10 мин).
Во время данного циклического испытания теплоту охлаждения (нагрева) измеряют как минимум в течение четырех циклов включения/выключения. Затем вычисляют энергоэффективность циклов (для охлаждения - EERcyc, для нагрева - COPcyc) путем отношения энергии охлаждения (нагрева) интервала циклов на потребление энергии агрегатом в течение тех же циклов включения/выключения.
Cd для режима охлаждения рассчитывают по формуле
, (40)где EERcyc - коэффициент энергоэффективности циклов охлаждения;
EERcontinuous - непрерывный коэффициент энергоэффективности охлаждения (постоянное значение);
Pcyc - усредненная по времени холодопроизводительность цикла, кВт;
Pcontinuous - усредненная по времени холодопроизводительность, которую способен дать агрегат, кВт.
Cd для режима нагрева рассчитывают по формуле
, (41)где COPcyc - коэффициент энергоэффективности циклов нагрева;
COPcontinuous - непрерывный коэффициент энергоэффективности нагрева (постоянное значение);
Pcyc - усредненная по времени теплопроизводительность цикла, кВт;
Pcontinuous - усредненная по времени теплопроизводительность, которую способен дать агрегат, кВт.
Если Cd был определен для режима охлаждения, его можно применять для режима нагрева и наоборот.
Если коэффициент понижения Cd не рассчитывают, по умолчанию его значение принимают равным 0,25.
Температурные условия, при которых проводят циклические испытания, приведены ниже для каждого типа агрегата и режима его работы.
11.5.2.2 Агрегаты "воздух - воздух" - режим охлаждения
Проводят два одинаковых испытания при температуре наружного воздуха по сухому термометру 20 °C и с сухим змеевиком внутри помещения.
Проводят одно циклическое испытание при тех же температурных условиях по сухому термометру и с сухим змеевиком внутри помещения.
11.5.2.3 Агрегаты "воздух - воздух" - режим нагрева
Проводят одно испытание при температуре наружного воздуха по сухому термометру 12 °C с сухим змеевиком наружного блока, затем одно циклическое испытание при тех же температурных условиях по сухому термометру и с сухим змеевиком наружного блока.
11.5.2.4 Агрегаты "вода (рассол) - воздух" - режим охлаждения
Проводят одно испытание в условиях частичной нагрузки "A", приведенных в таблице 2, и с сухим змеевиком внутреннего блока, затем одно циклическое испытание при тех же температурах условий "A" и с сухим змеевиком внутреннего блока.
11.5.2.5 Агрегаты "вода (рассол) - воздух" - режим нагрева
Проводят одно испытание при температурных условиях, приведенных в таблице 6, и одно циклическое испытание при тех же температурных условиях.
11.5.3 Агрегаты "воздух - вода (рассол)", "вода (рассол) - вода (рассол)" и "DX-вода (рассол)" - определение коэффициента понижения Cd
Для рассматриваемых агрегатов ухудшение показателей энергоэффективности из-за эффекта выравнивания давления при перезапуске агрегата следует считать незначительным.
Эффектом, который будет влиять на EER/COP при работе циклами, является потребляемая мощность при выключенном компрессоре.
Потребляемую электрическую мощность при выключенном компрессоре агрегата измеряют в течение 5 мин через 10 мин после выключения компрессора после окончания испытания с частичной нагрузкой. Для данного испытания также определяют Cd. Компрессор можно отключить, например, понизив настройки в режиме нагрева или увеличив настройки в режиме охлаждения.
Примечание - Изменение настроек может быть достигнуто путем изменения показателей нагрева или температуры в помещении.
Cd определяют для каждого коэффициента частичной нагрузки по формуле
, (42)где PCoff - эффективная потребляемая мощность при выключенном компрессоре;
PCon - эффективная потребляемая мощность, измеренная во время соответствующего испытания при частичной нагрузке.
Для измерения эффективной потребляемой мощности, если жидкостный насос или вентилятор являются неотъемлемой частью агрегата и работают при выключенном компрессоре, должно быть измерено статическое давление. Общую потребляемую мощность при выключенном компрессоре корректируют с учетом потребляемой мощности жидкостного насоса или вентилятора для обеспечения заданного статического давления (см. пункт 5.1.5 ГОСТ Р 58541.3-2019). Если при выключенном компрессоре влияние корректировки больше, чем измеренное значение потребляемой электрической мощности, потребляемую электрическую мощность считают равной нулю.
Если жидкостный насос или вентилятор не являются составной частью агрегата, потребляемую мощность при выключенном компрессоре корректируют на долю потребляемой мощности насосом или вентилятором, которая необходима для преодоления перепада внутреннего статического давления, как установлено в пункте 5.1.5 ГОСТ Р 58541.3-2019, для измерения потребляемой мощности насоса или вентилятора в соответствии с определением эффективной потребляемой мощности. Чтобы определить, работает ли жидкостный насос или вентилятор, необходимо измерить управляющий сигнал. При отсутствии управляющего сигнала считают, что жидкостный насос или вентилятор работают.
Если коэффициент понижения Cd не рассчитывают, по умолчанию его значение принимают равным 0,9.
11.6.1 Общие положения
Применяют два альтернативных метода испытаний:
- когда настройки для работы агрегата при требуемой нагрузке на нагрев или охлаждение по запросу предоставляет изготовитель;
- метод компенсации, когда настройки изготовитель не предоставляет.
11.6.2 Настройки требуемой нагрузки на нагрев/охлаждение
Изготовитель должен по запросу предоставить лабораториям необходимую информацию о настройках агрегата для работы с требуемой производительностью для каждого режима частичной нагрузки. Контактная информация для получения такой информации должна быть указана в руководстве по эксплуатации, а также на веб-сайте производителя или поставщика.
Настройки применяют в соответствии с инструкциями изготовителя.
Агрегат работает непрерывно во время испытания при частичной нагрузке. Допустимым прерыванием является цикл разморозки агрегата.
Для настройки системы со ступенчатым или переменным регулированием производительности может потребоваться квалифицированный персонал со знанием управляющего программного обеспечения. Производитель или лицо, им уполномоченное, должны присутствовать при монтаже и подготовке системы к испытаниям.
11.6.3 Метод компенсации
Если невозможно получить информацию, необходимую для проведения испытания, допускается применять метод компенсации.
Для агрегатов "воздух - вода (рассол)", "вода (рассол) - вода (рассол)" и "DX-вода (рассол)" метод компенсации (система компенсации) должен позволять устанавливать требуемый коэффициент производительности в пределах +/- 10%. Примеры систем компенсации для испытаний частичной нагрузки на нагрев и охлаждение приведены в приложении K.
Настройки термостата на внутренней стороне воды (рассола) следует проводить в соответствии с инструкциями изготовителя. Испытание проводят в соответствии с ГОСТ Р 58541.3 с учетом допустимых отклонений, указанных в таблицах 2 и 5 ГОСТ Р 58541.3-2019, индивидуальных неопределенностей измерения и методов сбора данных. Холодо-, теплопроизводительность и потребляемую мощность получают путем интегрирования во времени нескольких полных сбалансированных циклов энергопотребления. Измеренную холодо- или теплопроизводительность корректируют с учетом тепла от циркуляционного насоса в соответствии с пунктом 5.1.4 ГОСТ Р 58541.3-2019. Эффективную потребляемую мощность получают из измеренной потребляемой мощности и поправок на тепло от циркуляционного насоса (насосов) и/или вентилятора, если таковые имеются.
12 Методы испытаний потребляемой электрической мощности в режиме отключения термостатом, режиме ожидания, выключенном режиме и режиме подогрева картера
Максимальная неопределенность измерения электрической потребляемой мощности для выключенного режима, режима выключения термостатом, ожидания и подогрева картера составляет:
- до 0,3 Вт при мощности до 10 Вт;
- 3% для мощностей более 10 Вт.
В режиме охлаждения, после того как агрегат проработает в течение 30 мин в условиях испытания "D", настройки термостата, связанные с датчиком температуры в помещении, увеличивают до тех пор, пока не остановятся все компрессоры. Усредненную по времени потребляемую мощность агрегата измеряют в течение 60-минутного периода, начиная через 10 мин после остановки компрессоров. Потребляемую мощность в режиме ожидания (см. 12.3) вычитают из измеренной потребляемой мощности для определения потребляемой мощности при выключенном термостате.
В режиме нагрева применяют тот же принцип, настройку термостата уменьшают до тех пор, пока все компрессоры не остановятся после того, как агрегат проработает в течение 30 мин в условиях испытания "D". Для режима нагрева не следует вычитать потребляемую мощность в режиме ожидания, при этом измеренную общую потребляемую мощность следует рассматривать как потребляемую мощность при выключенном термостате.
Если агрегат не находится под управлением внутреннего датчика, а регулировки осуществляются за счет специальных настроек (тепловой кривой), связанных с наружной температурой, следует моделировать повышение наружной температуры. Это можно сделать либо путем повышения местной температуры вокруг наружного датчика, например, поместив его в подогретую воду, или заменив его резистором. Имитируемую температуру наружного воздуха следует повышать до тех пор, пока не остановятся все компрессоры.
Для установления значения эффективной потребляемой мощности, если жидкостный насос или вентилятор являются неотъемлемой частью устройства и работают в режиме отключения термостатом, необходимо также измерить имеющееся статическое давление, после чего общую потребляемую мощность при отключении термостатом следует откорректировать с учетом потребляемой мощности жидкостного насоса или вентилятора с учетом измеренного статического давления, в соответствии с пунктом 5.1.5 ГОСТ Р 58541.3-2019.
Если влияние поправки больше, чем измеренное значение потребляемой электрической мощности в режиме отключения термостатом, потребляемую электрическую мощность считают равной нулю.
Если жидкостный насос или вентилятор не являются составной частью устройства, потребляемую мощность в режиме выключения термостатом корректируют на долю потребляемой мощности насосом или вентилятором, которая необходима для преодоления внутреннего перепада статического давления, в соответствии с пунктом 5.1.5 ГОСТ Р 58541.3-2019. Чтобы определить, работает ли жидкостный насос или вентилятор, необходимо измерить управляющий сигнал. При отсутствии управляющего сигнала считают, что жидкостный насос или вентилятор работают.
В режиме охлаждения, после того как агрегат проработал в течение 30 мин в условиях испытаний "D", его останавливают устройством управления. Через 10 мин измеряют остаточное потребление электроэнергии в течение следующих 10 мин, значение принимают за потребление электроэнергии в режиме ожидания. Потребляемую мощность в режиме ожидания определяют путем отношения измеренного потребления электроэнергии к времени проведения испытания.
В режиме нагрева измерения проводят аналогичным образом после того, как агрегат проработает 30 мин в условиях испытания "D".
В случае невозможности остановки агрегата с помощью какого-либо устройства управления потребляемую мощность в режиме ожидания считают равной потребляемой мощности в режиме выключения термостатом.
В режиме охлаждения, после того как агрегат проработает в течение 30 мин в условиях испытания "D", агрегат останавливают с помощью устройства управления, а энергопотребление измеряют в течение 8 ч, начиная через 10 мин после остановки всех компрессоров. Потребляемой мощностью в режиме подогрева картера считают отношение измеренного энергопотребления к времени проведения испытания.
В режиме нагрева, после того как агрегат проработает в течение 30 мин в условиях испытаний "D", агрегат останавливают с помощью устройства управления, а энергопотребление агрегата измеряют в течение 8 ч, начиная через 10 мин после остановки всех компрессоров. Потребляемой мощностью в режиме подогрева картера считают отношение измеренного энергопотребления к времени проведения испытания.
Как для режима охлаждения, так и для режима нагрева потребляемую мощность в режиме ожидания вычитают из измеренной потребляемой мощности для определения потребляемой мощности в режиме подогрева картера.
При отсутствии регулирующего устройства потребление энергии измеряют при проведении испытания в режиме (непрерывном) выключения термостатом в течение 8 ч. В этом случае потребляемую мощность в режиме выключения термостатом вычитают из измеренной потребляемой мощности для определения потребляемой мощности в режиме подогрева картера.
После испытания в режиме ожидания агрегат отключают, при этом его оставляют подключенным к электросети. Через 10 мин измеряют остаточную потребляемую мощность в течение следующих 10 мин, и среднее значение за этот период принимают за потребляемую мощность в выключенном режиме.
Если у агрегата нет переключателя режима выключения (например, на внутреннем блоке(ах) для сплит-систем), потребляемую мощность в выключенном состоянии принимают равной потребляемой мощности в режиме ожидания. В случае если невозможно перевести агрегат ни в выключенный режим, ни в режим ожидания, то потребляемую мощность в выключенном режиме принимают равной потребляемой мощности в режиме выключения термостатом.
Протокол испытаний должен содержать общую и дополнительную информацию, указанную в разделе 9 ГОСТ Р 58541.3-2019. Кроме того, для гибридных агрегатов указывают примененный метод испытаний. В протоколе испытаний указывают все данные для газовых или жидкотопливных котлов (например,
Также в протокол испытаний включают результаты испытаний с частичной нагрузкой и расчет EER или COP.
Если расчет сезонной эффективности охлаждения/нагрева помещений
, SEER/SCOP и SEERon/SCOPon/SCOPnet или сезонного коэффициента энергоэффективности SEPR включены в протокол испытаний, их следует основывать на результатах испытаний.Внутренние блоки мульти сплит-систем и тепловых насосов с производительностью всего агрегата более 12 кВт рассчитывают в соответствии с приложением M.
(справочное)
С НОМИНАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 12 кВт,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ИЛИ ДЛЯ НАГРЕВА,
ЕСЛИ АГРЕГАТ НЕ ИМЕЕТ ФУНКЦИИ ОХЛАЖДЕНИЯ
A.1.1 Предельная температура бина
Предельная температура бина для охлаждения и нагрева составляет 16 °C для всех климатических условий.
A.1.2 Охлаждение
При расчетах в соответствии с 5.6 для определения SEERon следует применять климатические бины, приведенные в таблице A.1.
Таблица A.1
Индекс бина j, температура наружного воздуха Tj и количество
часов бина hj, соответствующие базовому сезону охлаждения
A.1.3 Нагрев
При расчетах в соответствии с 7.6 для определения SCOPon следует применять климатические бины, приведенные в таблице A.2.
Таблица A.2
Индекс бина j, температура наружного воздуха Tj и количество
часов бина hj, соответствующие базовым сезонам нагрева
A.2 Время работы в активном режиме, режиме выключения термостатом, режиме ожидания, выключенном режиме
A.2.1 Охлаждение
Таблица A.3
A.2.2 Нагрев
Таблица A.4
Количества часов, используемых для расчета SCOP
A.3.1 Охлаждение
Таблица A.5
A.3.2 Нагрев
Таблица A.6
Время работы в режиме подогрева картера для определения SCOP
(справочное)
"ВОЗДУХ/ВОДА (РАССОЛ)/DX-ВОДА (РАССОЛ)" С НОМИНАЛЬНОЙ
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 400 кВт
B.1.1 Предельная температура бина
Предельная температура бина для нагрева составляет 16 °C для всех климатических условий.
B.1.2 Нагрев
При расчетах в соответствии с 7.6, 8.2.4.2 и 8.3.7.3 для определения SCOPon следует применять климатические бины, приведенные в таблице B.1.
Таблица B.1
Индекс бина j, температура наружного воздуха Tj и количество
часов бина hj, соответствующие базовым сезонам нагрева
B.2 Нагрев. Время работы в активном режиме, режиме выключения термостатом, режиме ожидания, выключенном режиме
Количества часов, используемых для расчета SCOP, приведены в таблице B.2.
Таблица B.2
Количества часов, используемых для расчета SCOP
Количества часов работы в режиме подогрева картера для определения SCOP приведены в таблице B.3.
Таблица B.3
Время работы в режиме подогрева картера для определения SCOP
(справочное)
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЧИЛЛЕРОВ
C.1 Климатические бины
При расчетах в соответствии с 10.1 для определения SEPR следует применять климатические бины, приведенные в таблицах C.1 и C.2.
Таблица C.1
Индекс бина j, температура наружного воздуха Tj
и количество часов бина hj, соответствующие европейскому
базовому сезону охлаждения для технологических чиллеров
с воздушным охлаждением
Таблица C.2
соответствующие европейскому базовому сезону охлаждения
для технологических чиллеров с охлаждением водой (рассолом)
(справочное)
"ВОЗДУХ - ВОЗДУХ" ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ БОЛЕЕ 12 кВт,
АГРЕГАТОВ "ВОЗДУХ - ВОДА (РАССОЛ)" И КОМФОРТНЫХ ЧИЛЛЕРОВ
D.1.1 Предельная температура бина
Предельная температура бина для охлаждения и нагрева составляет 16 °C для всех климатических условий.
D.1.2 Охлаждение
При расчетах в соответствии с 5.6 для определения SEERon следует применять климатические бины, приведенные в таблице D.1.
Таблица D.1
Индекс бина j, температура наружного воздуха Tj и количество
часов бина hj, соответствующие базовому сезону охлаждения
D.1.3 Нагрев
При расчетах в соответствии с 7.6 для определения SCOP следует применять климатические бины, приведенные в таблице D.2.
Таблица D.2
Индекс бина j, температура наружного воздуха Tj и количество
часов бина hj, соответствующие базовому сезону охлаждения
D.2 Время работы в активном режиме, режиме выключения термостатом, режиме ожидания, выключенном режиме
D.2.1 Охлаждение
Значения для режима охлаждения установлены в таблице D.3.
Таблица D.3
Количества часов, используемых для расчета SEER
D.2.2 Нагрев
Значения для режима нагрева установлены в таблице D.4.
Таблица D.4
Количества часов, используемых для расчета SCOP
D.3.1 Охлаждение
Значения для режима охлаждения установлены в таблице D.5.
Таблица D.5
Время работы в режиме подогрева картера для определения SEER
D.3.2 Нагрев
Значения для режима нагрева установлены в таблице D.6.
Таблица D.6
Время работы в режиме подогрева картера для определения SCOP
(справочное)
ДЛЯ АГРЕГАТОВ С ФИКСИРОВАННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
И С ПЕРЕМЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НА ВЫХОДЕ
Условия частичной нагрузки основаны на достижении требуемой целевой производительности и средней температуре на выходе.
Для агрегатов, способных достигать заданной производительности при частичной нагрузке непрерывным образом, испытания можно проводить, непосредственно устанавливая значения, указанные в таблицах для условий для частичной нагрузки, если это применимо. При этом средней температурой на выходе следует считать температуру воды на выходе, измеренную во время испытаний.
Для агрегатов с фиксированной производительностью или с переменной производительностью, работающих циклами включения/выключения, в случаях, когда компрессор не работает, температуру на выходе считают равной температуре на входе в агрегат. Чтобы компенсировать данную низкую температуру при выключенном компрессоре, температура на выходе при работающем компрессоре должна быть повышенной, чтобы обеспечить заданную среднюю температуру воды на выходе, указанную в таблицах условий частичной нагрузки, если применимо.
Пример того, как следует использовать повторения процесса испытания с использованием формулы (38), приведен ниже:
Номинальная производительность при 7/47 - 55 °C (см. таблицу 14 ГОСТ Р 58541.2-2019) - 53 кВт.
Фиксированный расход воды: 53/(8 x 4,186) = 1,58 кг/с.
Частичная нагрузка в условиях D: 6,20 кВт.
Tout,av = 30 °C (переменная температура на выходе, см. таблицу 9).
Данные испытаний N 1, 2, 3 и результаты вычислений приведены в таблицах E.1, E.2, E.3 соответственно.
Таблица E.1
Исходные данные и результаты расчетов испытания N 1
Таблица E.2
Таблица E.3
Разница между двумя крайними значениями откорректированного Tout,test меньше допустимого отклонения, указанного в таблице 2 или таблице 5 ГОСТ Р 58541.3-2019.
Таким образом, повторение процесса завершено, и результаты испытания N 3 являются завершающими.
Пример того, как следует использовать повторения процесса испытания с использованием формулы (38), приведен ниже:
Номинальная производительность при 7/47 - 55 °C (см. таблицу 14 ГОСТ Р 58541.2-2019) - 53 кВт.
Фиксированная разница температур: 8 К.
Частичная нагрузка в состоянии D: 6,20 кВт.
Tout,av = 30 °C (переменная температура на выходе, см. таблицу 9).
Данные испытаний N 1 и 2 и результаты вычислений приведены в таблицах E.4, E.5 соответственно.
Таблица E.4
Исходные данные и результаты расчетов испытания N 1
Таблица E.5
Разница между двумя последними значениями скорректированного Tout,test меньше допустимого отклонения, указанного в таблицах 2 или 5 ГОСТ Р 58541.3-2019.
Таким образом, повторение процесса завершено, и результаты испытания N 2 являются завершающими.
Если значение переменного расхода воды ниже минимального значения, установленного изготовителем, то применяют допустимый минимальный расход и используют повторение процесса из E.2.
На рисунке E.1 показаны температуры воды на входе и выходе для агрегата с фиксированной производительностью во время испытания N 2 и для агрегата с переменной производительностью.
![]() T - температура, °C; t - время; I - Tout,test для агрегата
с фиксированной производительностью; II - Tin,test
для агрегата с фиксированной производительностью;
III - Tout,test для агрегата с переменной
производительностью, равная Tout,av; IV - Tin,test
для агрегата с переменной производительностью
Рисунок E.1 - Температуры воды на входе и выходе
при фиксированной разности температур 8 К для агрегата
с фиксированной производительностью во время испытания N 2
и для агрегата с переменной производительностью
(справочное)
ПРИМЕР РАСЧЕТА SEERon И SEER ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РЕВЕРСИВНОМУ
АГРЕГАТУ "ВОЗДУХ - ВОЗДУХ" С ПЕРЕМЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
- Tdesignc - 35 °C;
- Pdesignc - 3,5 кВт;
- заявленная производительность при Tdesignc - 3,5 кВт.
Из таблицы 3 можно определить EERbin для каждого коэффициента частичной нагрузки и для условий внутреннего и наружного теплообменника.
Данные для SEER установлены в таблице F.1.
Таблица F.1
Значения, выделенные полужирным шрифтом, являются входными значениями для расчетов бина. Соответствующие бины интерполируются или экстраполируются из значений, представленных в таблице F.1.
Расчет бин для SEERon приведен в таблице F.2.
Таблица F.2
Расчет бин для SEERon
F.2.1 Расчет базовой годовой потребности в охлаждении QC по формуле (3)
Pdesignc = 3,5 кВт
HCE = 350 ч (см. приложение A)
QC = Pdesignc x HCE = 1225 кВт·ч
F.2.2 Расчет базового SEER по формуле (6)
Для расчетов используют значения для HTO, HSB, HCK и HOFF из таблиц A.3 и A.5.
Потребление электроэнергии в режиме выключения термостатом = PTO x HTO = 0,049 кВт x 221 ч = 10,83 кВт·ч.
Потребление электроэнергии в режиме ожидания = PSB x HSB = 0,013 кВт x 142 h = 27,85 кВт·ч.
Потребление электроэнергии в режиме подогрева картера = PCK x HCK = 0,0 кВт x 2 672 ч = кВт·ч.
Потребление электроэнергии в выключенном режиме = POFF x HOFF = 0 кВт x 0 ч = кВт·ч.
SEER = 1 225:((1225:3,67) + 10,83 + 27,85 + 0 + 0) = 3,29.
(справочное)
ПРИМЕР РАСЧЕТА SCOPon И SCOPnet ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕПЛОВОМУ
НАСОСУ "ВОЗДУХ - ВОДА (РАССОЛ)" С ФИКСИРОВАННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ В СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОМ ПРИМЕНЕНИИ
- Tdesignh - -10 °C;
- Tbiv - -6 °C;
- производительность агрегата при Tbiv (A-6/W33) - 9,7 кВт;
- Pdesignh - 11,46 кВт;
- заявленная производительность агрегата при Tdesignh - 7,8 кВт;
- климатические условия - средние;
- TOL - ниже -10 °C;
- дополнительный нагреватель - электрический.
На рисунке G.1 показаны контрольные точки, перечисленные в таблице G.1. Поскольку TOL ниже, чем Tdesignh, производительность и COP, заявленные для условий E, принимают равными как и при рассмотрении TOL = Tdesignh.
Из таблицы 7 можно определить COPbin для каждого коэффициента частичной нагрузки и для условий внутреннего и наружного теплообменника.
Таблица G.1
Значения, выделенные полужирным шрифтом, являются входными значениями для расчетов бинов. Соответствующие значения для других бинов интерполируются или экстраполируются из значений, представленных в таблице G.1.
![]() T - наружная температура, °C;
P - производительность/нагрузка, кВт; I - линия заявленной
производительности и точки заявленных производительностей
при условиях испытаний A, B, C и D; II - линия нагрузки
и производительности при частичной нагрузке в условиях
испытаний A, B, C и D; III - компенсация недостающей
производительности, обеспеченная дополнительным
электронагревателем; IV - работа циклами
включения/выключения; Tbiv - бивалентная температура;
TOL - предельная рабочая температура
Расчет бин для SCOPon приведен в таблице G.2.
Таблица G.2
Расчет бин для SCOPon
где QHE - годовое потребление электроэнергии, включая дополнительный электронагреватель, кВт·ч.
Расчет бин для SEERon приведен в таблице G.3.
Таблица G.3
Расчет бин для SEERon
где QHE - годовое потребление электроэнергии без учета дополнительного электронагревателя, кВт·ч.
(справочное)
ПРИМЕР РАСЧЕТА SCOPon И SCOPnet ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕПЛОВОМУ
НАСОСУ "РАССОЛ - ВОДА (РАССОЛ)" С ФИКСИРОВАННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ ПРИМЕНЕНИИ
- Tdesignh - -22 °C;
- Tbiv - -14 °C;
- производительность агрегата при Tbiv - 9,63 кВт;
- Pdesignh - 12,20 кВт;
- заявленная производительность агрегата при Tdesignh - 9,56 кВт;
- климатические условия - холодные;
- TOL - ниже -10 °C;
- дополнительный нагреватель - электрический.
На рисунке H.1 показаны контрольные точки, перечисленные в таблице H.1.
Из таблицы 13 можно определить COPbin для каждого коэффициента частичной нагрузки и для условий внутреннего и наружного теплообменника.
Так как агрегат работает циклами включение/выключение для достижения требуемого коэффициента частичной нагрузки в условиях A, B, C и D, температуру на входе во внутренний теплообменник определяют в соответствии формулой (38), а также приложением D.
![]() T - наружная температура, °C;
P - производительность/нагрузка, кВт; I - линия заявленной
производительности и точки заявленных производительностей
при условиях испытаний A, B, C и D; II - линия нагрузки
и производительности при частичной нагрузке в условиях
испытаний A, B, C и D; III - компенсация недостающей
производительности, обеспеченная дополнительным
электронагревателем; IV - работа циклами
включения/выключения; Tbiv - бивалентная температура;
TOL - предельная рабочая температура
Таблица H.1
Расчет бин для SCOPon приведен в таблице H.2.
Таблица H.2
Расчет бин для SCOPon
Расчет бин для SCOPnet приведен в таблице H.3.
Таблица H.3
Расчет бин для SCOPnet
(справочное)
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА SCOPon ДЛЯ ГИБРИДНЫХ АГРЕГАТОВ
I.1 Пример расчета SCOPon для гибридного агрегата с регулируемой скоростью, основанного на раздельном методе испытания теплового насоса и котла
- Климатические условия - средние;
- Применяемая температура - 55 °C;
- Pdesignh - 16 кВт;
- Tfb,off - 7 °C;
- Thp,on - 0 °C;
-
-
Данные для проведения расчетов SCOPon представлены в таблице I.1.
Таблица I.1
Значения, выделенные полужирным шрифтом, являются входными значениями для расчетов бина. Соответствующие значения для других бинов интерполируются или экстраполируются из значений, представленных в таблице I.1.
Расчет бин для SCOPon приведен в таблице I.2.
Таблица I.2
Расчет бин для SCOPon
I.2 Пример расчета SCOPon для гибридного агрегата с использованием комбинированного метода испытаний
- Климатические условия - средние;
- Tdesignh - -10 °C;
- Pdesignh - 5 кВт;
- Tfb,off - 3 °C;
- Thp,on - -7 °C;
- применяемая температура - 55 °C.
На основании значений, установленных в таблице 9, можно рассчитать COPbin для каждого коэффициента частичной нагрузки и для условий внутреннего и наружного теплообменника. Температуры Tbiv и TOL не применимы и заменены на Tfb,off и Thp,on соответственно.
Данные для проведения расчетов SCOPon представлены в таблице I.3.
Таблица I.3
Данные для расчета SCOPon
Расчет бин для SCOPon приведен в таблице I.4.
Таблица I.4
Расчет бин для SCOPon
(справочное)
ПРИМЕР РАСЧЕТА SEPR ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЧИЛЛЕРУ
СО СТУПЕНЧАТОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
J.1 Имеющиеся характеристики
- Тип чиллера - с воздушным охлаждением;
- температура применения - средняя;
- управление производительностью - ступенчатое.
По формуле (37) можно определить EERbin для каждого коэффициента частичной нагрузки для условий внутреннего и наружного теплообменника.
Данные для SEPR приведены в таблице J.1.
Таблица J.1
Для агрегата со ступенчатой производительностью значения EERbin для условий испытаний B, C и D интерполируются из значений EERDC, полученных на соседних ступенях; следовательно, значения Cd и CR применять не имеет смысла.
Значения, выделенные полужирным шрифтом, являются входными значениями для расчетов бинов. Соответствующие значения для других бинов интерполируются или экстраполируются из значений, представленных в таблице J.1.
Расчет бин для SEPR приведен в таблице J.2.
Таблица J.2
Расчет бин для SEPR
(справочное)
И "ВОДА (РАССОЛ) - ВОДА (РАССОЛ)"
K.1 Общие положения
В настоящем приложении приведены примеры систем компенсации, используемых при испытаниях с частичной нагрузкой агрегатов "воздух - вода (рассол)" и "вода (рассол) - вода" в режимах охлаждения и нагрева.
K.2 Система компенсации для испытания на пониженную производительность в режиме охлаждения
Испытуемый агрегат устанавливают на испытательном стенде, который включает в себя:
- электрический резистивный нагреватель для компенсации холодопроизводительности агрегата "воздух - вода (рассол)";
- один или несколько накопительных резервуаров для имитации инерции при реальном применении (от 10 л/кВт до 30 л/кВт), как показано на рисунке K.1.
![]() A - испытательная камера с климат-контролем; B - испытуемый
агрегат; C - электронагреватель; D - регулятор нагрева;
E - источник электропитания; F и G - накопительные
резервуары; 1 - точка измерения температуры на входе/выходе;
2 - расходомер; 3 - точка измерения потребляемой мощности
Рисунок K.1 - Испытательная установка для испытания
охлаждения при частичной нагрузке
Сопротивление электронагревателя устанавливают таким образом, чтобы обеспечить требуемый коэффициент частичной нагрузки.
K.3 Система компенсации для испытания на пониженную производительность в режиме нагрева
Агрегат "воздух - вода (рассол)" подключают к крупногабаритному теплообменнику с воздушным охлаждением, установленному во второй испытательной камере (см. рисунок K.2). Если существует возможность регулировки скорости вращения вентилятора-охладителя с помощью частотного преобразователя, то применяют один из двух способов управления режимом нагрева: с помощью регулировки скорости вращения вентилятора и путем регулировки температуры воздуха в камере.
Накопительные резервуары подключают к циркуляционному контуру таким образом, чтобы была возможность имитировать различные расходы воды (рассола).
![]() A - испытательная камера 1 с климат-контролем;
B - испытательная камера 2 с климат-контролем;
C - испытуемый агрегат; D - теплообменник с воздушным
охлаждением; E - частотный преобразователь; F - источник
электропитания; G и H - накопительные резервуары; 1 - точка
измерения температуры на входе/выходе; 2 - расходомер;
3 - точка измерения потребляемой мощности
при частичной нагрузке
Испытание проводят в соответствии с таблицей 2 или таблицей 5 ГОСТ Р 58541.3-2019 с учетом допустимых отклонений и таблицей 1 ГОСТ Р 58541.3-2019.
Интервал снятия показаний, составляющий не более 15 с, требуется для измерения режимов работы в режиме реального времени (теплопроизводительность и электрическая нагрузка). Из-за циклического изменения температуры воды (рассола) во время проведения испытания теплопроизводительность и потребляемая мощность должны быть получены путем интегрирования по времени энергетического баланса нескольких циклов.
(обязательное)
КОНДИЦИОНЕРОВ И ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
L.1 Общие положения
Настоящее приложение устанавливает метод оценки мульти сплит-систем кондиционеров и тепловых насосов путем оценки только наружных блоков.
L.2 Оценка наружных блоков
L.2.1 Общие положения
Для оценки наружного блока выбор внутренних блоков должен соответствовать следующим требованиям:
- внутренние блоки должны быть однотипными, например с воздуховодами, кассетные или настенные, т.е. не допускается наличие различных типов внутренних блоков;
- количество внутренних блоков не должно превышать значений, установленных в таблице L.1.
- внутренние блоки одинаковой производительности должны достигать:
1) коэффициента производительности 100% +/- 5% в режиме охлаждения для агрегатов, работающих только на охлаждение, и реверсивных агрегатов. Для реверсивных агрегатов в режиме нагрева следует применять тот же принцип;
2) коэффициента производительности 100% +/- 5% в режиме нагрева для агрегатов, работающих только на нагрев.
Если это соотношение не может быть достигнуто, выбирают другие максимально близкие производительности для достижения этого условия.
Таблица L.1
L.2.2 Процедура испытаний
Испытания на холодопроизводительность и/или теплопроизводительность проводят в соответствии с разделом 11, чтобы получить следующие номинальные характеристики наружных блоков:
- наружную холодо- и/или теплопроизводительность: PC,outdoor, PH,outdoor;
- эффективную потребляемую мощность наружного(ых) блока(ов) в режиме охлаждения/нагрева: PE,outdoor;
- наружный коэффициент энергоэффективности охлаждения: EERoutdoor;
- наружный коэффициент энергоэффективности нагрева: COPoutdoor.
L.3 Расчет SEER на основе EERoutdoor
Для расчета SEER кондиционеров с мульти сплит-системами используют процедуры, установленные в разделе 5, при этом EERd заменяют на EERoutdoor, соответствующий заявленной производительности Pdc наружного блока при температурных условиях полной нагрузки условия A и условий частичной нагрузки B, C и D.
L.4 Расчет SCOP на основе COPoutdoor
Для расчета SCOP тепловых насосов с мульти сплит-системами используют процедуры, установленные в разделе 7. При этом COPd заменяют на COPoutdoor, соответствующий заявленной производительности (Pdh) наружного блока при температурных условиях для частичной нагрузки условий A - G, где это применимо.
(обязательное)
M.1 Испытуемый внутренний блок
Испытуемый внутренний блок подключают к наружному блоку с холодопроизводительностью, превышающей 12 кВт для реверсивных агрегатов или агрегатов, предназначенных только для охлаждения, или, аналогично, с теплопроизводительностью, превышающей 12 кВт для агрегатов, предназначенных только для нагрева, таким образом, чтобы коэффициент производительности системы составлял 1 в пределах +/- 5%.
Если выбор наружного блока с наименьшей производительностью не позволяет выполнить требование по коэффициенту производительности системы (1 +/- 5)%, то в дополнение к испытуемому внутреннему блоку необходимо добавить еще несколько внутренних блоков того же типа и такой же производительности, что и испытуемый внутренний, которые следует подключить к выбранному наружному блоку, чтобы достичь коэффициента производительности системы (1 +/- 5)%.
Если указанное условие выполнить невозможно, считают, что выбранный наружный блок не подходит, в связи с чем следует применить другой наружный блок, который обеспечит соотношение производительности системы 1 +/- 5% с наименьшим количеством испытуемых внутренних блоков.
В случае, если вышеуказанные комбинации невозможны (например, из-за ограничений по размеру испытательной камеры), дополнительные внутренние блоки того же типа и той же производительности, что и испытуемые внутренние блоки, могут быть подключены к наружному блоку, для которого допускается, чтобы он работал при минимальном коэффициенте частичной нагрузки 50%, чтобы выполнить требование соотношения производительности системы 1 +/- 5% с установленным(и) внутренним(и) блоком(ами). По запросу изготовитель должен предоставить в лабораторию необходимую информацию о настройке наружного блока для работы в требуемых условиях.
По запросу испытательной лаборатории изготовитель должен предоставить в лабораторию подходящую комплектацию испытуемых блоков для проведения испытаний, а также соответствующие инструкции по монтажу.
Если несколько внутренних блоков установлены в одной и той же испытательной камере при применении калориметрического метода испытаний или подключены к одной и той же камере статического давления и устройству измерения расхода воздуха в случае применения метода энтальпии воздуха, индивидуальную тепло- или холодопроизводительность испытуемого внутреннего блока следует вычислять делением измеренной суммарной тепло- или холодопроизводительности подключенных внутренних блоков на общее количество подключенных внутренних блоков.
M.2 Методы испытаний
Испытания следует проводить в соответствии с методами и требованиями, указанными в разделе 5 ГОСТ Р 58541.3-2019
M.2.1 Калориметрический метод
Если измерения проводят калориметрическим методом, то для испытаний может потребоваться одна или несколько испытательных камер для имитации внутренних условий.
M.2.1.1 Калориметрический метод с тремя испытательными камерами
Если используют три испытательные камеры, испытуемый внутренний блок должен быть размещен в одном из испытательных помещений, а все остальные внутренние блоки - во второй испытательной камере. Наружный блок размещают в третьей испытательной камере.
M.2.1.2 Калориметрический метод с двумя испытательными камерами
Если используют две испытательные камеры, все внутренние блоки должны быть размещены в одном испытательном помещении.
Индивидуальная тепло- или холодопроизводительность испытуемого внутреннего блока будет получена путем деления измеренной общей тепло- или холодопроизводительности всех подключенных внутренних блоков на их общее количество.
M.2.2 Метод энтальпии воздуха
Если измерения проводят при использовании метода энтальпии воздуха, то испытания следует проводить в одной или нескольких испытательных камерах, имитирующих внутренние условия, и с одним или несколькими устройствами для измерения расхода воздуха, подключенными к внутренним блокам.
Наружный блок располагают во второй испытательной камере.
M.2.2.1 Метод энтальпии воздуха с тремя испытательными камерами
Если используют три испытательные камеры, испытуемый внутренний блок следует разместить в первой испытательной камере, а все остальные внутренние блоки - во второй испытательной камере. Наружный блок размещают в третьей испытательной камере.
Тепло- или холодопроизводительность испытуемого внутреннего блока определяют в соответствии с процедурой расчета, установленной в приложении B ГОСТ Р 58541.3-2019.
Тепло- или холодопроизводительность всех других внутренних блоков также определяют в соответствии с процедурами расчета, установленными в приложении B ГОСТ Р 58541.3-2019.
M.2.2.2 Метод энтальпии воздуха с двумя испытательными камерами
Если используют две испытательные камеры, все внутренние блоки следует разместить в первой испытательной камере. Наружный блок размещают во второй испытательной камере.
Испытуемый внутренний блок может иметь собственную камеру статического давления и устройство измерения расхода воздуха.
Если все внутренние блоки подключены к одному и тому же устройству измерения расхода воздуха через общую камеру статического давления, то тепло- или холодопроизводительность испытуемого внутреннего блока будет получена путем деления измеренной общей тепло- или холодопроизводительности всех подключенных внутренних блоков на их общее количество.
M.3 Условия испытаний
Внутренние блоки должны быть испытаны в стандартных условиях, установленных в таблице M.1.
Таблица M.1
Условия испытаний для оценки внутренних блоков
M.4 Номинальная производительность
Следует оценить следующие характеристики:
- режим нагрева:
1) теплопроизводительность;
2) внутреннюю эффективную потребляемую мощность.
- режим охлаждения:
1) общую холодопроизводительность;
2) скрытую холодопроизводительность;
3) явную холодопроизводительность;
4) внутреннюю эффективную потребляемую мощность.
M.5 Регистрируемые данные
Для наружного блока:
- наименование модели.
Испытуемый внутренний блок:
- количество идентичных блоков, если применимо;
- наименование модели внутренних блоков.
В дополнение к вышеприведенной информации данные, подлежащие регистрации, установлены в таблице M.2.
Таблица M.2
Данные, подлежащие регистрации
(справочное)
И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫМ В КАЧЕСТВЕ ССЫЛОЧНЫХ В ПРИМЕНЕННОМ СТАНДАРТЕ
Таблица ДА.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/2/gost_67939.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||