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 mocyPomiary 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.