Lexeva to wyłącznie wyszukiwarka aktów prawnych. Nie udzielamy porad prawnych i nie oceniamy spraw. Czym Lexeva nie jest

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2281 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych i klimakonwektorów wentylatorowych (Tekst mający znaczenie dla EOG )

Załącznik III

W mocy

Pomiary i obliczenia

1. Na potrzeby zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia pomiary i obliczenia wykonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i powtarzalnych metod, uwzględniających powszechnie uznane najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Spełnione muszą zostać warunki i parametry techniczne określone w pkt 2–8.

2. Warunki ogólne pomiarów i obliczeń:

a) na potrzeby obliczeń określonych w pkt 3–8 zużycie energii elektrycznej mnoży się przez współczynnik konwersji CC wynoszący 2,5;

b) emisje tlenków azotu mierzy się jako łączne emisje tlenku azotu i dwutlenku azotu wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu;

c) w przypadku pomp ciepła wyposażonych w ogrzewacze dodatkowe, pomiary i obliczenia znamionowej wydajności grzewczej, sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń, poziomu mocy akustycznej i emisji tlenków azotu uwzględniają ogrzewacz dodatkowy;

d) źródło ciepła przeznaczone dla produktu do ogrzewania powietrznego lub obudowę produktu, która ma zostać wyposażona w takie źródło ciepła, testuje się odpowiednio z właściwą obudową lub źródłem ciepła;

e) źródło chłodu przeznaczone dla produktu chłodzącego lub obudowę produktu, która ma zostać wyposażona w takie źródło chłodu, testuje się odpowiednio z właściwą obudową lub źródłem chłodu.

3. Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w przypadku nagrzewnic powietrza:

a) sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeńηs,h oblicza się jako sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym ηs,on, z uwzględnieniem sezonowej efektywności energii cieplnej ηs,th, współczynnika strat przez przegrody zewnętrzne Fenv oraz efektywności emisyjnej ηs,flow, skorygowaną o czynniki uwzględniające regulację mocy grzewczej, zużycie energii pomocniczej, straty wentylacyjne kominowe i zużycie energii przez palnik zapłonowy Pign (w stosownych przypadkach).

4. Sezonowa efektywność energetyczna chłodzenia pomieszczeń agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej i klimatyzatorów napędzanych silnikiem elektrycznym:

a) na potrzeby pomiarów dotyczących klimatyzatorów temperaturę otoczenia w pomieszczeniu ustala się na poziomie 27 °C;

b) podczas ustalania poziomu mocy akustycznej warunkami pracy urządzenia są warunki znamionowe znormalizowane określone w tabeli 16 (pompy ciepła i klimatyzatory typu powietrze–powietrze), tabeli 17 (agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej typu woda/solanka–woda), tabeli 18 (agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej typu powietrze–woda), tabeli 19 (pomy ciepła i klimatyzatory typu woda/solanka–powietrze);

c) wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej dla trybu aktywnego SEERon oblicza się w oparciu o częściowe obciążenie cieplne układu chłodniczego Pc(Tj) i wskaźnik efektywności energetycznej dla określonego bloku EERbin(Tj), ważone czasem bloku, w którym panują warunki bloku, z uwzględnieniem warunków określonych poniżej:

1) warunki obliczeniowe odniesienia określone w tabeli 24;

2) europejski średni sezon chłodniczy określony w tabeli 27;

3) w stosownych przypadkach skutki pogorszenia efektywności energetycznej spowodowane wyłączeniem i włączeniem, w zależności od rodzaju regulacji wydajności chłodniczej;

4) referencyjne roczne zapotrzebowanie na chłód QC stanowi iloczyn obciążenia obliczeniowego dla trybu chłodzenia Pdesign,c i równoważnego czasu działania urządzenia w trybie chłodzenia HCE określonego w tabeli 29;

5) roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia QCE oblicza się jako sumę:

(i) współczynnika referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód QC i wskaźnika efektywności energetycznej dla trybu aktywnego SEERon; oraz

(ii) zużycia energii w trybie wyłączonego termostatu, czuwania, wyłączenia i włączonej grzałki karteru podczas sezonu;

6) wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej SEER oblicza się jako współczynnik referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód QC i referencyjnego rocznego zużycia energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia QCE;

7) sezonową efektywność energetyczną chłodzenia pomieszczeń ηs,c oblicza się jako stosunek wskaźnika sezonowej efektywności energetycznej SEER do współczynnika konwersji CC, skorygowany o czynniki uwzględniające regulację temperatury i, wyłącznie w przypadku agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej typu woda/solanka–woda lub klimatyzatorów typu woda/solanka–powietrze, zużycie energii elektrycznej przez pompę lub pompy na wodę gruntową.

d) W przypadku klimatyzatorów typu multi-split powietrze–powietrze, pomiary i obliczenia są oparte na efektywności jednostki zewnętrznej, w kombinacji z jednostką wewnętrzną lub jednostkami zewnętrznymi zalecanymi przez producenta lub importera.

5. Sezonowa efektywność energetyczna chłodzenia pomieszczeń agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej i klimatyzatorów wykorzystujących silnik wewnętrznego spalania:

a) sezonową efektywność energetyczną chłodzenia pomieszczeń ηs,c oblicza się na podstawie wskaźnika sezonowego zużycia energii pierwotnej w trybie chłodzenia SPERC, skorygowanego o czynniki uwzględniające regulację temperatury i, wyłącznie w przypadku agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej typu woda/solanka–woda lub klimatyzatorów typu woda/solanka–powietrze, zużycie energii elektrycznej przez pompę lub pompy na wodę gruntową;

b) wskaźnik sezonowego zużycia energii pierwotnej w trybie chłodzenia SPERC oblicza się na podstawie sezonowej efektywności zużycia gazu w trybie chłodzenia SGUEC, współczynnika sezonowego zużycia energii pomocniczej w trybie chłodzenia SAEFC, z uwzględnieniem współczynnika konwersji dla energii elektrycznej CC;

c) wskaźnik sezonowej efektywności zużycia gazu w trybie chłodzenia SGUEC opiera się na stosunku częściowego obciążenia cieplnego układu chłodniczego Pc(Tj) do określonej dla danego bloku efektywności zużycia gazu na potrzeby chłodzenia przy obciążeniu częściowym GUEc,bin, ważonego czasem bloku, w którym panują warunki bloku, z zastosowaniem warunków określonych w pkt 5 lit. h);

d) SAEFC opiera się na referencyjnym rocznym zapotrzebowaniu na chłód QC i rocznym zużyciu energii na potrzeby chłodzenia QCE;

e) referencyjne roczne zapotrzebowanie na chłód QC stanowi iloczyn obciążenia obliczeniowego dla trybu chłodzenia Pdesign,c i równoważnego czasu działania urządzenia w trybie chłodzenia HCE określonego w tabeli 29;

f) roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia QCE oblicza się jako sumę:

1) współczynnika referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód QC i współczynnika sezonowego zużycia energii pomocniczej w trybie chłodzenia w trybie aktywnym SAEFc,on; oraz

2) zużycia energii w trybie czuwania, wyłączonego termostatu, w trybie wyłączenia i w trybie włączonej grzałki karteru podczas sezonu;

g) SAEFc,on opiera się (na ile to istotne) na częściowym obciążeniu cieplnym układu chłodniczego Pc(Tj) i wskaźniku zużycia energii pomocniczej w trybie chłodzenia przy obciążeniu częściowym AEFc,bin, ważonych czasem bloku, w którym panują warunki bloku, z zastosowaniem warunków określonych poniżej;

h) warunki służące do obliczania SGUEc i SAEFc,on obejmują:

1) warunki obliczeniowe odniesienia określone w tabeli 24;

2) europejski średni sezon chłodniczy określony w tabeli 27;

3) w stosownych przypadkach skutki pogorszenia efektywności energetycznej spowodowane wyłączeniem i włączeniem, w zależności od rodzaju regulacji wydajności chłodniczej.

6. Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w przypadku elektrycznych pomp ciepła:

a) na potrzeby pomiarów dotyczących pomp ciepła temperaturę otoczenia w pomieszczeniu ustala się na poziomie 20 °C;

b) podczas ustalania poziomu mocy akustycznej warunkami pracy urządzenia są warunki znamionowe znormalizowane określone w tabeli 16 (pompy ciepła typu powietrze–powietrze), tabeli 19 (pompy ciepła typu woda/solanka–powietrze);

c) wskaźnik sezonowej efektywności w trybie aktywnym SCOPon oblicza się w oparciu o częściowe obciążenie grzewcze Ph(Tj), wydajność grzewczą rezerwowego podgrzewacza elektrycznego elbu(Tj) (w stosownych przypadkach) i wskaźnik efektywności dla określonego bloku COPbin(Tj), ważone czasem bloku, w którym panują warunki bloku, z uwzględnieniem następujących czynników:

1) warunki obliczeniowe odniesienia określone w tabeli 24;

2) europejski „średni” sezon grzewczy określony w tabeli 26;

3) w stosownych przypadkach skutki pogorszenia efektywności energetycznej spowodowane wyłączeniem i włączeniem, w zależności od rodzaju regulacji wydajności grzewczej;

d) referencyjne roczne zapotrzebowanie na ciepło QH stanowi iloczyn obciążenia obliczeniowego dla trybu ogrzewania Pdesign,h i równoważnego czasu działania urządzenia w trybie ogrzewania HHE określonego w tabeli 29;

e) roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania QHE oblicza się jako sumę:

1) współczynnika referencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepło QH i wskaźnika sezonowej efektywności w trybie aktywnym SCOPon oraz

2) zużycia energii w trybie wyłączonego termostatu, czuwania, wyłączenia i włączonej grzałki karteru podczas sezonu;

f) wskaźnik sezonowej efektywności SCOP oblicza się jako współczynnik referencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepło QH i rocznego zużycia energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania QHE;

g) sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń ηsc oblicza się jako stosunek wskaźnika sezonowej efektywności SCOP do współczynnika konwersji CC, skorygowany o czynniki uwzględniające regulację temperatury i, wyłącznie w przypadku pomp ciepła typu woda/solanka–powietrze, zużycie energii elektrycznej przez pompę lub pompy na wodę gruntową.

h) w przypadku pomp ciepła typu multi-split, pomiary i obliczenia są oparte na efektywności jednostki zewnętrznej, w kombinacji z jednostką wewnętrzną lub jednostkami zewnętrznymi zalecanymi przez producenta lub importera.

7. Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla pomp ciepła z silnikiem wewnętrznego spalania:

a) sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń ηs,h oblicza się na podstawie wskaźnika sezonowego zużycia energii pierwotnej w trybie ogrzewania SPERh skorygowanego o czynniki uwzględniające regulację temperatury i, wyłącznie w przypadku pomp ciepła typu woda/solanka–woda, na podstawie zużycia energii elektrycznej przez pompę lub pompy na wodę gruntową;

b) wskaźnik sezonowego zużycia energii pierwotnej w trybie ogrzewania SPERh oblicza się na podstawie sezonowej efektywności zużycia gazu w trybie ogrzewania SGUEh, współczynnika sezonowego zużycia energii pomocniczej w trybie ogrzewania SAEFh, z uwzględnieniem współczynnika konwersji dla energii elektrycznej CC;

c) sezonowa efektywność zużycia gazu w trybie ogrzewania SGUEh opiera się na stosunku częściowego obciążenia grzewczego Ph(Tj) do określonej dla danego bloku efektywności zużycia gazu na potrzeby ogrzewania przy obciążeniu częściowym GUEh,bin, ważonej czasem bloku, w którym panują warunki bloku, z zastosowaniem warunków określonych poniżej;

d) SAEFh opiera się na referencyjnym rocznym zapotrzebowaniu na ciepło QH i referencyjnym rocznym zużyciu energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania QHE;

e) referencyjne roczne zapotrzebowanie na ciepło QH opiera się na iloczynie obciążenia obliczeniowego dla trybu ogrzewania Pdesign,h i rocznego równoważnego czasu działania urządzenia w trybie aktywnym HHE określonego w tabeli 29;

f) roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania QHE oblicza się jako sumę:

1) współczynnika referencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepło QH i współczynnika sezonowego zużycia energii pomocniczej w trybie ogrzewania w trybie aktywnym SAEFh,on; oraz

2) zużycia energii w trybie wyłączonego termostatu, czuwania, wyłączenia i włączonej grzałki karteru podczas wyznaczonego sezonu;

g) SAEFh,on opiera się (na ile to istotne) na częściowym obciążeniu grzewczym Pc(Tj) i wskaźniku zużycia energii pomocniczej w trybie ogrzewania przy obciążeniu częściowym AEFh,bin, ważonych czasem bloku, w którym panują warunki bloku, z zastosowaniem warunków określonych poniżej;

h) warunki służące do obliczania SGUEh i SAEFh,on obejmują:

1) warunki obliczeniowe odniesienia określone w tabeli 24;

2) europejski średni sezon grzewczy określony w tabeli 26;

3) w stosownych przypadkach skutki pogorszenia efektywności energetycznej spowodowane wyłączeniem i włączeniem, w zależności od rodzaju regulacji wydajności grzewczej.

8. Warunki ogólne pomiarów i obliczeń dotyczących wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

Aby ustanowić wartości znamionowej i deklarowanej wydajności chłodniczej, poboru mocy, współczynnika efektywności energetycznej i współczynnika sezonowej sprawności energetycznej, pomiarów dokonuje się z zastosowaniem następujących warunków:

a) referencyjna temperatura otoczenia przy zewnętrznym wymienniku ciepła wynosi 35 °C dla wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem i przy temperaturze wlotowej wody do skraplacza wynoszącej 30 °C (punkt znamionowy przy temperaturze powietrza na zewnątrz wynoszącej 35 °C) w przypadku wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych chłodzonych wodą;

b) temperatura wylotowa wody przy zewnętrznym wymienniku ciepła wynosi 7 °C według termometru suchego;

c) zmiany w temperaturze otoczenia w ciągu roku reprezentatywne dla średnich warunków klimatu w Unii Europejskiej oraz odpowiednią liczbę godzin, w których te temperatury występują, określono w tabeli 28;

d) oblicza się skutek pogorszenia efektywności energetycznej spowodowany wyłączeniem i włączeniem, w zależności od rodzaju sterowania wydajnością zastosowanego w wysokotemperaturowym przemysłowym agregacie chłodniczym, lub stosuje się wartość domyślną.

Tabela 16

Warunki znamionowe znormalizowane dla pomp ciepła i klimatyzatorów typu powietrze–powietrze

Zewnętrzny wymiennik ciepła

Wewnętrzny wymiennik ciepła

temperatura wlotowa termometru suchego w °C

temperatura wlotowa termometru mokrego w °C

temperatura wlotowa termometru suchego w °C

temperatura wlotowa termometru mokrego w °C

Tryb ogrzewania (dla pomp ciepła)

Powietrze na zewnątrz/powietrze recyrkulowane

7

6

20

15 max

Powietrze wylotowe/powietrze na zewnątrz

20

12

7

6

Tryb chłodzenia (dla klimatyzatorów)

Powietrze na zewnątrz/powietrze recyrkulowane

35

24 (*1)

27

19

Powietrze wylotowe/powietrze recyrkulowane

27

19

27

19

Powietrze wylotowe/powietrze na zewnątrz

27

19

35

24

(*1)

Warunek dotyczący temperatury termometru mokrego nie musi zostać spełniony w przypadku testowania urządzeń, które nie odparowują kondensatu.

Tabela 17

Warunki znamionowe znormalizowane dla agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej typu woda/solanka–woda

Zewnętrzny wymiennik ciepła

Wewnętrzny wymiennik ciepła

temperatura wlotowa w °C

temperatura wylotowa w °C

temperatura wlotowa w °C

temperatura wylotowa w °C

Tryb chłodzenia

woda–woda (dla niskotemperaturowych zastosowań grzewczych) z chłodni kominowej

30

35

12

7

woda–woda (dla średniotemperaturowych zastosowań grzewczych) z chłodni kominowej

30

35

23

18

Tabela 18

Warunki znamionowe znormalizowane dla agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej typu powietrze–woda

Zewnętrzny wymiennik ciepła

Wewnętrzny wymiennik ciepła

temperatura wlotowa w °C

temperatura wylotowa w °C

temperatura wlotowa w °C

temperatura wylotowa w °C

Tryb chłodzenia

powietrze–woda (dla zastosowań niskotemperaturowych)

35

— 12

7

powietrze–woda (dla zastosowań średniotemperaturowych)

35

— 23

18

Tabela 19

Warunki znamionowe znormalizowane dla pomp ciepła typu woda/solanka–powietrze i klimatyzatorów

Zewnętrzny wymiennik ciepła

Wewnętrzny wymiennik ciepła

temperatura wlotowa w °C

temperatura wylotowa w °C

temperatura wlotowa termometru suchego w °C

temperatura wlotowa termometru mokrego w °C

Tryb ogrzewania (dla pomp ciepła)

woda

10

7

20

15 max

solanka

0

– 3 (*1)

20

15 max

obieg wody

20

17 (*1)

20

15 max

Tryb chłodzenia (dla klimatyzatorów)

chłodnia kominowa

30

35

27

19

gruntowe (woda lub solanka)

10

15

27

19

(*1)

W odniesieniu do urządzeń przeznaczonych do pracy w trybie ogrzewania i chłodzenia wykorzystuje się natężenie przepływu uzyskane podczas badania w warunkach znamionowych znormalizowanych w trybie chłodzenia.

Tabela 20

Referencyjne temperatury otoczenia dla wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

Punkt kontrolny

Wskaźnik obciążenia częściowego dla wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

Wskaźnik obciążenia częściowego (%)

Zewnętrzny wymiennik ciepła (°C)

Wewnętrzny wymiennik ciepła

Parowacz temperatury wlotowe/wylotowe wody z (°C)

Stała temperatura wylotowa

A

80 % + 20 % × (TA-TD)/(TA-TD)

100

Temperatura wlotowa powietrza

35

12/7

Temperatury wlotowe/wylotowe wody

30/35

Tabela 21

Obciążenie częściowe dla klimatyzatorów, agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej i pomp ciepła

Punkt znamionowy

Temperatura zewnętrzna

Wskaźnik obciążenia częściowego

Zewnętrzny wymiennik ciepła

Wewnętrzny wymiennik ciepła

Klimatyzatory typu powietrze–powietrze

Tj (°C)

Temperatury termometru suchego dla powietrza na zewnątrz (°C)

Temperatury termometru suchego (termometru mokrego) powietrza w pomieszczeniu (°C)

A

35

100 %

35

27 (19)

B

30

74 %

30

27 (19)

C

25

47 %

25

27 (19)

D

20

21 %

20

27 (19)

Klimatyzatory typu woda–powietrze

Punkt znamionowy

Tj (°C)

Wskaźnik obciążenia częściowego

Temperatury wlotowe/wylotowe przy zastosowaniu chłodni kominowej lub obiegu wody (°C)

Temperatury wlotowe/wylotowe przy zastosowaniu gruntowym (woda lub solanka) (°C)

Temperatury termometru suchego (termometru mokrego) powietrza w pomieszczeniu (°C)

A

35

100 %

30/35

10/15

27 (19)

B

30

74 %

26/ (*1)

10/ (*1)

27 (19)

C

25

47 %

22/ (*1)

10/ (*1)

27 (19)

D

20

21 %

18/ (*1)

10/ (*1)

27 (19)

Agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej typu powietrze–woda

Punkt znamionowy

Tj (°C)

Wskaźnik obciążenia częściowego

Temperatury termometru suchego dla powietrza na zewnątrz (°C)

Temperatury wlotowe/wylotowe wody przy zastosowaniu klimakonwektora wentylatorowego (°C)

Temperatury wlotowe/wylotowe wody przy zastosowaniu chłodzenia podłogowego (°C)

Stała temperatura wylotowa

Zmienna temperatura wylotowa (*1) (*1)

A

35

100 %

35

12/7

12/7

23/18

B

30

74 %

30

(*1)/7

(*1)/8,5

(*1)/18

C

25

47 %

25

(*1)/7

(*1)/10

(*1)/18

D

20

21 %

20

(*1)/7

(*1)/11,5

(*1)/18

Agregaty chłodnicze dla klimatyzacji bytowej typu woda–woda

Punkt znamionowy

Tj (°C)

Wskaźnik obciążenia częściowego

Temperatury wlotowe/wylotowe przy zastosowaniu chłodni kominowej lub obiegu wody (°C)

Temperatury wlotowe/wylotowe przy zastosowaniu gruntowym (woda lub solanka) (°C)

Temperatury wlotowe/wylotowe wody przy zastosowaniu klimakonwektora wentylatorowego (°C)

Temperatury wlotowe/wylotowe wody przy zastosowaniu chłodzenia podłogowego (°C)

Stała temperatura wylotowa

Zmienna temperatura wylotowa (*1) (*1)

A

35

100 %

30/35

10/15

12/7

12/7

23/18

B

30

74 %

26/ (*1)

10/ (*1)

(*1)/7

(*1)/8,5

(*1)/18

C

25

47 %

22/ (*1)

10/ (*1)

(*1)/7

(*1)/10

(*1)/18

D

20

21 %

18/ (*1)

10/ (*1)

(*1)/7

(*1)/11,5

(*1)/18

Pompy ciepła typu powietrze–powietrze

Punkt znamionowy

Tj (°C)

Wskaźnik obciążenia częściowego

Temperatury termometru suchego (termometru mokrego) dla powietrza na zewnątrz w °C

Temperatura termometru suchego powietrza w pomieszczeniu w °C

A

– 7

88 %

– 7 (– 8)

20

B

+ 2

54 %

+ 2 (+ 1)

20

C

+ 7

35 %

+ 7 (+ 6)

20

D

+ 12

15 %

+ 12 (+ 11)

20

E

Tol

zależy od Tol

Tj = Tol

20

F

Tbiv

zależy od Tbiv

Tj = Tbiv

20

Pompy ciepła typu woda/solanka–powietrze

Punkt znamionowy

Tj (°C)

Wskaźnik obciążenia częściowego

Wody gruntowe

Solanka

Temperatura termometru suchego powietrza w pomieszczeniu w °C

temperatury wlotowe/wylotowe (°C)

temperatury wlotowe/wylotowe (°C)

A

– 7

88 %

10/ (*1)

0/ (*1)

20

B

+ 2

54 %

10/ (*1)

0/ (*1)

20

C

+ 7

35 %

10/ (*1)

0/ (*1)

20

D

+ 12

15 %

10/ (*1)

0/ (*1)

20

E

Tol

zależy od Tol

10/ (*1)

0/ (*1)

20

F

Tbiv

zależy od Tbiv

10/ (*1)

0/ (*1)

20

(*1)

Temperatury wylotowe zależne od natężenia przepływu wody określone w warunkach znamionowych znormalizowanych (wskaźnik obciążenia częściowego na poziomie 100 % podczas chłodzenia, na poziomie 88 % podczas ogrzewania).

Tabela 22

Warunki obciążenia częściowego służące do obliczania SEPR dla wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem

Punkt znamionowy

Wskaźnik obciążenia częściowego dla wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

Wskaźnik obciążenia częściowego (%)

Zewnętrzny wymiennik ciepła

Wewnętrzny wymiennik ciepła

temperatura wlotowa powietrza (°C)

Parowacz temperatury wlotowe/wylotowe wody (°C)

Stała temperatura wylotowa

A

80 % + 20 % × (TA-TD)/(TA-TD)

100

35

12/7

B

80 % + 20 % × (TB-TD)/(TA-TD)

93

25

(*1)/7

C

80 % + 20 % × (TC-TD)/(TA-TD)

87

15

(*1)/7

D

80 % + 20 % × (TD-TD)/(TA-TD)

80

5

(*1)/7

(*1)

Przy natężeniu przepływu wody określonym podczas badania „A” dla urządzeń o stałym natężeniu przepływu wody lub o zmiennym natężeniu przepływu.

Tabela 23

Warunki obciążenia częściowego służące do obliczania SEPR dla wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych chłodzonych wodą

Punkt znamionowy

Wskaźnik obciążenia częściowego dla wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

Wskaźnik obciążenia częściowego (%)

Skraplacz chłodzony wodą

Wewnętrzny wymiennik ciepła

Temperatury wlotowe/wylotowe wody (°C)

Temperatura powietrza na zewnątrz (°C)

Parowacz Temperatury wlotowe/wylotowe wody (°C)

Stała temperatura wylotowa

A

80 % + 20 % × (TA-TD)/(TA-TD)

100

30/35

35

12/7

B

80 % + 20 % × (TB-TD)/(TA-TD)

93

23/ (*1)

25

(*1)/7

C

80 % + 20 % × (TC-TD)/(TA-TD)

87

16/ (*1)

15

(*1)/7

D

80 % + 20 % × (TD-TD)/(TA-TD)

80

9/ (*1)

5

(*1)/7

(*1)

Przy natężeniu przepływu wody określonym podczas badania „A” dla urządzeń o stałym natężeniu przepływu wody lub o zmiennym natężeniu przepływu.

Tabela 24

Warunki obliczeniowe odniesienia dla agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej, klimatyzatorów i pomp ciepła

Funkcja

Sezon

Temperatura obliczeniowa odniesienia termometru suchego (termometru mokrego)

Tdesign,c

Chłodzenie

Średni

35 (24) °C

Temperatura obliczeniowa odniesienia

Maksymalna temperatura dwuwartościowa

Maksymalna graniczna temperatura robocza

Tdesign,h

Tbiv

Tol

Ogrzewanie

Średni

– 10 (– 11) °C

+ 2 °C

– 7 °C

Cieplejszy

2 (– 1) °C

7 °C

2 °C

Chłodniejszy

– 22 (– 23) °C

– 7 °C

– 15 °C

Tabela 25

Warunki znamionowe znormalizowane dla klimakonwektorów wentylatorowych

Test chłodzenia

Test ogrzewania

Test mocy akustycznej

Temperatura powietrza

27 °C (termometr suchy)

19 °C (termometr mokry)

Temperatura powietrza

20 °C (termometr suchy)

W warunkach otoczenia bez przepływu wody

Temperatura wlotowa wody

7 °C

Temperatura wlotowa wody

45 °C dla urządzeń z systemem 2-rurowym

65 °C dla urządzeń z systemem 4-rurowym

Wzrost temperatury wody

5 °C

Spadek temperatury wody

5 °C dla urządzeń z systemem 2-rurowym

10 °C dla urządzeń z systemem 4-rurowym

Tabela 26

Europejskie sezony grzewcze dla pomp ciepła

blokj

Tj [°C]

Hj [h/rok]

Cieplejszy

Średni

Chłodniejszy

1 do 8

– 30 do – 23

0

0

0

9

– 22

0

0

1

10

– 21

0

0

6

11

– 20

0

0

13

12

– 19

0

0

17

13

– 18

0

0

19

14

– 17

0

0

26

15

– 16

0

0

39

16

– 15

0

0

41

17

– 14

0

0

35

18

– 13

0

0

52

19

– 12

0

0

37

20

– 11

0

0

41

21

– 10

0

1

43

22

– 9

0

25

54

23

– 8

0

23

90

24

– 7

0

24

125

25

– 6

0

27

169

26

– 5

0

68

195

27

– 4

0

91

278

28

– 3

0

89

306

29

– 2

0

165

454

30

– 1

0

173

385

31

0

0

240

490

32

1

0

280

533

33

2

3

320

380

34

3

22

357

228

35

4

63

356

261

36

5

63

303

279

37

6

175

330

229

38

7

162

326

269

39

8

259

348

233

40

9

360

335

230

41

10

428

315

243

42

11

430

215

191

43

12

503

169

146

44

13

444

151

150

45

14

384

105

97

46

15

294

74

61

Godziny łącznie:

3 590

4 910

6 446

Tabela 27

Europejski sezon chłodniczy dla agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej i klimatyzatorów

Bloki

Temperatura zewnętrzna (termometr suchy)

„Średni sezon chłodniczy”

Obliczanie EER

czas bloku

j

Tj

hj

#

°C

h/rok

1

17

205

EER(D)

2

18

227

EER(D)

3

19

225

EER(D)

4

20

225

D – Mierzona wartość

5

21

216

Interpolacja liniowa

6

22

215

Interpolacja liniowa

7

23

218

Interpolacja liniowa

8

24

197

Interpolacja liniowa

9

25

178

C – Mierzona wartość

10

26

158

Interpolacja liniowa

11

27

137

Interpolacja liniowa

12

28

109

Interpolacja liniowa

13

29

88

Interpolacja liniowa

14

30

63

B – Mierzona wartość

15

31

39

Interpolacja liniowa

16

32

31

Interpolacja liniowa

17

33

24

Interpolacja liniowa

18

34

17

Interpolacja liniowa

19

35

13

A – Mierzona wartość

20

36

9

EER(A)

21

37

4

EER(A)

22

38

3

EER(A)

23

39

1

EER(A)

24

40

0

EER(A)

Tabela 28

Europejski sezon chłodniczy odniesienia dla wysokotemperaturowych przemysłowych agregatów chłodniczych

blokj

Tj [°C]

Hj [h/rok]

1

– 19

0,08

2

– 18

0,41

3

– 17

0,65

4

– 16

1,05

5

– 15

1,74

6

– 14

2,98

7

– 13

3,79

8

– 12

5,69

9

– 11

8,94

10

– 10

11,81

11

– 9

17,29

12

– 8

20,02

13

– 7

28,73

14

– 6

39,71

15

– 5

56,61

16

– 4

76,36

17

– 3

106,07

18

– 2

153,22

19

– 1

203,41

20

0

247,98

21

1

282,01

22

2

275,91

23

3

300,61

24

4

310,77

25

5

336,48

26

6

350,48

27

7

363,49

28

8

368,91

29

9

371,63

30

10

377,32

31

11

376,53

32

12

386,42

33

13

389,84

34

14

384,45

35

15

370,45

36

16

344,96

37

17

328,02

38

18

305,36

39

19

261,87

40

20

223,90

41

21

196,31

42

22

163,04

43

23

141,78

44

24

121,93

45

25

104,46

46

26

85,77

47

27

71,54

48

28

56,57

49

29

43,35

50

30

31,02

51

31

20,21

52

32

11,85

53

33

8,17

54

34

3,83

55

35

2,09

56

36

1,21

57

37

0,52

58

38

0,40

Tabela 29

Czas pracy przypadający na tryb pracy agregatów chłodniczych dla klimatyzacji bytowej, klimatyzatorów i pomp ciepła

Sezon

Czas pracy

Tryb włączenia

Tryb wyłączonego termostatu

Tryb czuwania

Tryb wyłączenia

Tryb włączonej grzałki karteru

HCE (chłodzenie); HHE (ogrzewanie)

HTO

HSB

HOFF

HCK

Chłodzenie (do obliczenia SEER)

Średni

600

659

1 377

0

2 036

Chłodniejszy

300

436

828

0

1 264

Cieplejszy

900

767

1 647

0

2 414

Wyłącznie ogrzewanie (do obliczenia SCOP)

Średni

1 400

179

0

3 672

3 851

Chłodniejszy

2 100

131

0

2 189

2 320

Cieplejszy

1 400

755

0

4 345

5 100

Ogrzewanie, jeżeli możliwa praca w odwrotnym kierunku (do obliczenia SCOP)

Średni

1 400

179

0

0

179

Chłodniejszy

2 100

131

0

0

131

Cieplejszy

1 400

755

0

0

755

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.