(2014/C 207/03)
(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2014 r.)
Mierzony/obliczany parametr | Organizacja | Odniesienie | Tytuł |
Procedura testowa dla Asol, IAM oraz dodatkowe elementy badania efektywności kolektora w odniesieniu do parametrów η0, a1, a2, IAM | CEN | EN 12975-2:2006 | Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - Część 2: Metody badania |
Poziom mocy akustycznej podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła | CEN | EN 12102:2013 |
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania - Pomiary hałasu - Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej Normę EN12102:2013 stosuje się z następującymi zmianami: Punkt 3.3 normy EN12102:2013. Akapit drugi otrzymuje brzmienie: "Standardowe warunki eksploatacji" określa się jako warunki działania urządzenia zgodnie z tabelą 4 załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 814/2013. Stosuje się również definicje podane w normie EN16147. Punkt 5: Akapit drugi "Urządzenie..." otrzymuje brzmienie: Urządzenie należy zainstalować i podłączyć (kształt i wymiary przewodów powietrza, podłączenie przewodów wody itp.) do celów badania zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w instrukcji montażu i eksploatacji oraz poddać badaniu w warunkach znamionowych podanych w tabeli 4 załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 814/2013. Osprzęt dostarczany opcjonalnie (np. grzałka) nie jest uwzględniany w badaniu. |
Urządzenie musi się znajdować w normalnych warunkach eksploatacyjnych przez co najmniej 12 h. Temperatura w górnej części zbiornika podgrzewacza wody jest monitorowana. Zużycie energii elektrycznej przez sprężarkę, wentylator (jeśli występuje), pompę cyrkulacyjną (jeśli występuje) jest monitorowane (aby móc określić czas odszraniania). Produkt napełnia się zimną wodą o temperaturze 10 °C ± 5 °C. Punkt 5: Akapit czwarty "Pomiar hałasu..."otrzymuje brzmienie: Pomiarów dokonuje się w warunkach stanu ustabilizowanego w górnej części zbiornika dla następujących temperatur wody: 1. pomiar przy temperaturze 25 ± 3 °C, 2. pomiar przy temperaturze (Tset+25)/2 ± 3 °C, 3. pomiar przy temperaturze Tset +0/-6 °C (Tset oznacza temperaturę wody przy ustawieniach fabrycznych). W trakcie pomiaru poziomu hałasu: temperatura wody w górnej części zbiornika powinna się mieścić w zakresie tolerancji (np. w zakresie 25 °C ± 3 °C w przypadku pierwszego pomiaru); pominięto okresy odszraniania (zerowe zużycie energii elektrycznej przez sprężarkę, wentylator lub pompę cyrkulacyjną). |
|||
Poziom mocy akustycznej gazowych przepływowych podgrzewaczy wody i pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej | CEN | EN 15036-1:2006 | Kotły grzewcze. Przepisy dotyczące badań emisji hałasu z wytwornic ciepła. Emisja hałasu z wytwornic ciepła w miejscu ich zainstalowania |
ISO EN 3741:2010 | Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metody dokładne w komorach pogłosowych | ||
ISO EN 3745:2012 | Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metody dokładne w pomieszczeniach bezechowych i w pomieszczeniach bezechowych z odbijającą podłogą | ||
Poziom mocy akustycznej elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody i pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej | Cenelec | Ze względu na obecny brak procedury uznaje się, że podgrzewacze wody nieposiadające ruchomych części generują hałas o mocy 15dB | |
Gazy do badań | CEN | EN 437:2003/A1:2009 | Gazy do badań - Ciśnienie próbne - Kategorie urządzeń |
Moc trybu czuwania solsb | CLC | EN 62301:2005 | Elektryczny sprzęt domowy - Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy. |
Stanowisko badawcze do pomiaru Qelec elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej | CLC | prEN 50440:2014 | Efektywność domowych elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej i metody badań |
Stanowisko badawcze do pomiaru Qelec elektrycznych przepływowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej | CLC | EN 50193-1:2013 | Elektryczne ogrzewacze wody przepływowe zamknięte Metody pomiaru cech funkcjonalnych. |
Stanowisko badawcze do pomiaru Qfuel i Qelec gazowych przepływowych podgrzewaczy wody | CEN | EN 26:1997/A3:2006, pkt 7.1, z wyjątkiem ppkt 7.1.5.4 | Przepływowe ogrzewacze wody opalane gazem do wytwarzania gorącej wody użytku domowego, wyposażone w palniki atmosferyczne |
Stanowisko badawcze do pomiaru Qfuel i Qelec gazowych pojemnościowych podgrzewaczy wody | CEN | EN 89:1999/A4:2006, pkt 7.1, z wyjątkiem klauzuli 7.1.5.4 | Akumulacyjne ogrzewacze wody opalane gazem do wytwarzania gorącej wody użytku domowego |
Przygotowanie badania Qfuel gazowych przepływowych podgrzewaczy wody i gazowych pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej | CEN | EN 13203-2:2006, załącznik B "Stanowisko badawcze i urządzenia pomiarowe" | Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem - Urządzenia o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW i o pojemności zasobnika wody wynoszącej 300 litrów - Część 2: Ocena zużycia energii. |
Przygotowanie badania Qfuel podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła używających paliwo | CEN | EN 13203-2:2006, załącznik B "Stanowisko badawcze i urządzenia pomiarowe" | Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem - Urządzenia o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW i o pojemności zasobnika wody wynoszącej 300 litrów - Część 2: Ocena zużycia energii. |
Stanowisko badawcze dla podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła | CEN | EN 16147:2011 | Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym - Badanie i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej |
Straty postojowe S zasobników | CEN | EN 12897:2006, pkt 6.2.7, złącznik B i załącznik A (w zakresie prawidłowego ustawienia ogrzewacza) | Wodociągi - Specyfikacja dla ogrzewanych pośrednio, nieodpowietrzanych (zamkniętych) pojemnościowych podgrzewaczy wody. |
Straty postojowe S i psbsol zasobników | CEN | EN 12977-3:2012 | Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Urządzenia wykonywane na zamówienie - Część 3: Metody badań eksploatacyjnych zasobników słonecznych podgrzewaczy wody |
Straty postojowe S zasobników | CEN | EN 15332:2007, pkt 5.1 i 5.4 (Pomiar strat w trybie czuwania) | Kotły grzewcze - Ocena energetyczna zasobników ciepłej wody |
Straty postojowe S zasobników | CLC | EN 60379:2004, pkt 9, 10, 11, 12 i 14 | Metody pomiaru cech funkcjonalnych elektrycznych akumulacyjnych ogrzewaczy wody do użytku domowego |
Emisja tlenków azotu NOxw przypadku gazowych pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej | CEN | prEN 89:2012, pkt 6.18 Tlenki azotu | Akumulacyjne ogrzewacze wody opalane gazem do wytwarzania gorącej wody użytku domowego |
Emisja tlenków azotu NOxw przypadku gazowych przepływowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej | CEN | prEN 26, pkt 6.9.3 Emisje tlenków azotu | Gazowe przepływowe ogrzewacze wody do celów sanitarnych |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh przez podgrzewacze wody oraz straty postojowe S zasobników | Komisja Europejska | Punkt 4 niniejszego komunikatu | Dodatkowe elementy w odniesieniu do pomiarów i obliczeń związanych z efektywnością energetyczną podgrzewaczy wody i zasobników |
Na potrzeby rozporządzenia delegowanego (UE) nr 812/2013 i rozporządzenia (UE) nr 814/2013 każdy podgrzewacz wody musi być badany przy ustawieniach fabrycznych.
"Ustawienia fabryczne" oznaczają standardowe warunki działania, nastawę lub tryb eksploatacji wprowadzone przez producenta w zakładzie wytwórczym, które są aktywowane natychmiast po zainstalowaniu urządzenia, odpowiednio dla normalnego użytkowania przez użytkownika zgodnie ze schematem poboru wody, dla którego zaprojektowano produkt i wprowadzono go do obrotu. Jakakolwiek zmiana na inne warunki działania, nastawę lub tryb eksploatacji, w odpowiednich przypadkach, musi być skutkiem celowej interwencji użytkownika i nie może być automatycznie wprowadzana przez podgrzewacz wody w dowolnym czasie, z wyjątkiem funkcji sterownika cyfrowego dostosowującej proces podgrzewania wody do indywidualnych warunków użycia w celu zmniejszenia zużycia energii.
W przypadku wielofunkcyjnych podgrzewaczy wody, nie bierze się pod uwagę czynników wagowych uwzględniających różnice między trybem letnim i zimowym do celów Qelec and Qfuel.
W przypadku konwencjonalnych podgrzewaczy wody wykorzystujących paliwa, ze względu na temperaturę otoczenia Qcor otrzymuje wartość zero tylko we wzorze do obliczania rocznego zużycia energii elektrycznej (AEC) (zob. pkt 4.a załącznika VIII do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 812/2013).
Mierzony parametr | Jednostka | Wartość | Dopuszczalne odchylenie (średnia z okresu badania) | Niepewność (dokładności) pomiaru |
Energia elektryczna | ||||
Energia elektryczna | W | ± 2 % | ||
Energia | kWh | ± 2 % | ||
Napięcie, okres badania > 48 h | V | 230/400 | ± 4 % | ± 0,5 % |
Napięcie, okres badania < 48h | V | 230/400 | ± 4 % | ± 0,5 % |
Napięcie, okres badania < 1 h | V | 230/400 | ± 4 % | ± 0,5 % |
Prąd elektryczny | A | ± 0,5 % | ||
Częstotliwość | Hz | 50 | ± 1 % | |
Gaz | ||||
Typy | - | Gazy do badań norma EN 437 | ||
Wartość opałowa (NCV) i Ciepło spalania (GCV) | MJ/m3 | Gazy do badań norma EN 437 | ± 1 % | |
Temperatura | K | 288,15 | ± 0,5 | |
Ciśnienie | mbar | 1 013,25 | ± 1 % | |
Gęstość | dm3/kg | ± 0,5 % | ||
Natężenie przepływu | m3/s lub l/min | ± 1 % | ||
Ropa naftowa | ||||
Olej gazowy do ogrzewania | ||||
Skład, węgiel/wodór/siarka | kg/kg | 86/13,6/0,2 % | ||
N-frakcja | mg/kg | 140 | ± 70 | |
Mierzony parametr | Jednostka | Wartość | Dopuszczalne odchylenie (średnia z okresu badania) | Niepewność (dokładności) pomiaru |
Wartość opałowa (NCV, Hi) | MJ/kg | 42,689 (**) | ||
Ciepło spalania (GCV, Hs) | MJ/kg | 45,55 | ||
Gęstość ρ15 w 15 °C | kg/dm3 | 0,85 | ||
Nafta | ||||
Skład, węgiel/wodór/siarka | kg/kg | 85/14,1/0,4 % | ||
Wartość opałowa (NCV, Hi) | MJ/kg | 43,3 (**) | ||
Ciepło spalania (GCV, Hs) | MJ/kg | 46,2 | ||
Gęstość ρ15 w 15 °C | kg/dm3 | 0,79 | ||
Uwagi: (**) Wartość standardowa, jeżeli wartości nie określa się metodą kalorymetryczną. Alternatywnie, jeżeli znana jest masa objętościowa (gęstość) oleju i zawartość siarki (na przykład z podstawowej analizy), wartość opałową (Hi) można określić, stosując wzór: Hi = 52,92 - (11,93 × ρ15) - (0,3 - S) in MJ/kg |
Mierzony parametr | Jednostka | Wartość | Dopuszczalne odchylenie (średnia z okresu badania) | Niepewność (dokładności) pomiaru |
Badane natężenie promieniowania słonecznego (ogólne G, fale krótkie) | W/m2 | > 700 W/m2 | ± 50 W/m2 (badanie) | ± 10 W/m2 (w pomieszczeniu) |
Rozproszone natężenie promieniowania słonecznego (część całkowitego G) | % | < 30 % | ||
Różnica natężenia promieniowania cieplnego (w pomieszczeniu) | W/m2 | ± 10 W/m2 | ||
Temperatura płynu na wlocie/ wylocie kolektora | °C/K | zakres 0-99 °C | ± 0,1 K | ± 0,1 K |
Różnica temperatur płynu na wlocie/wylocie | ± 0,05 K | |||
Kąt padania (względem prostopadłej) | ° | < 20° | ± 2 % (< 20°) | |
Prędkość powietrza równolegle do kolektora | m/s | 3 ± 1 m/s | 0,5 m/s | |
Natężenie przepływu płynu (również dla symulatorów) | kg/s |
0,02 kg/s na m2 pola powierzchni apertury kolektora |
± 10 % między badaniami | |
Utrata ciepła przez rurę badanego obiegu | W/K | < 0,2 W/K |
Mierzony parametr | Jednostka | Dopuszczalne odchylenie (średnia z okresu badania) |
Dopuszczalne odchylenia (poszczególne badania) |
Niepewność (dokładności) pomiaru |
Źródło energii z solanki lub wody | ||||
Temperatura wody/solanki na wlocie | °C | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 0,1 |
Objętościowe natężenie przepływu | m3/s lub l/min | ± 2 % | ± 5 % | ± 2 % |
Różnica ciśnienia statycznego | Pa | - | ± 10 % | ± 5 Pa/5 % |
Źródło energii z powietrza | ||||
Temperatura powietrza zewnętrznego (termometru suchego) Tj | °C | ± 0,3 | ± 1 | ± 0,2 |
Temperatura powietrza wylotowego z systemu wentylacyjnego | °C | ± 0,3 | ± 1 | ± 0,2 |
Temperatura powietrza w pomieszczeniu | °C | ± 0,3 | ± 1 | ± 0,2 |
Objętościowe natężenie przepływu | dm3/s | ± 5 % | ± 10 % | ± 5 % |
Różnica ciśnienia statycznego | Pa | - | ± 10 % | ± 5 Pa/5 % |
Mierzony parametr | Jednostka | Wartość | Dopuszczalne odchylenie (średnia z okresu badania) |
Dopuszczalne odchylenia (poszczególne badania) |
Niepewność (dokładności) pomiaru |
Otoczenie | |||||
Temperatura wewnętrzna otoczenia | °C lub K | 20 °C | ± 1 K | ± 2 K | ± 1 K |
Prędkość powietrza - pompa ciepła (przy wyłączonym podgrzewaczu wody) | m/s | < 1,5 m/s | |||
Inna prędkość powietrza | m/s | < 0,5 m/s | |||
Woda użytkowa | |||||
Temperatura wody zimnej - system słoneczny | °C lub K | 10 °C | ± 1 K | ± 2 K | ± 0,2 K |
Inna temperatura wody zimnej | °C lub K | 10 °C | ± 1 K | ± 2 K | ± 0,2 K |
Ciśnienie wody zimnej w gazowych podgrzewaczach wody | bar | 2 bary | ± 0,1 bara | ||
Ciśnienie wody zimnej inne (z wyjątkiem elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody) | bar | 3 bary | ± 5 % | ||
Temperatura wody gorącej w gazowych podgrzewaczach wody | °C lub K | ± 0,5 K | |||
Temperatura wody gorącej w elektrycznych przepływowych podgrzewaczach wody | °C lub K | ± 1 K | |||
Inna temperatura wody (na wlocie/wylocie) | °C lub K | ± 0,5 K | |||
Objętościowe natężenie przepływu w podgrzewaczach wody z pompą ciepła | dm3/s | ± 5 % | ± 10 % | ± 2 % | |
Objętościowe natężenie przepływu w elektrycznych przepływowych podgrzewaczach wody | dm3/s |
≥ 10 l/min: ± 1 % < 10 l/min: ± 0,1 l/min |
|||
Objętościowe natężenie przepływu w innych podgrzewaczach wody | dm3/s | ± 1 % |
Procedura badania pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej, mająca na celu ustalenie dziennego zużycia energii elektrycznej Qelec i dziennego zużycia paliwa Qfuel w trakcie 24-godzinnego cyklu pomiarowego, jest następująca:
Produkt zostaje zainstalowany w środowisku testowym zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia przeznaczone do ustawienia na podłodze można umieścić na podłodze na podstawce dostarczonej wraz z produktem lub na pomoście zapewniającym łatwy dostęp. Produkty przeznaczone do mocowania na ścianie mocuje się na płycie w odległości co najmniej 150 mm od jakiejkolwiek ściany konstrukcyjnej z odstępem 250 mm powyżej i poniżej produktu i co najmniej 700 mm po bokach. Produkty przeznaczone do zabudowy są montowane zgodnie z instrukcją producenta. Produkt chroni się przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, z wyjątkiem kolektorów słonecznych.
Produkt pozostaje w warunkach otoczenia do momentu osiągnięcia przez wszystkie jego części temperatury otoczenia ± 2 K, przy czym co najmniej na 24 godziny w przypadku produktów typu pojemnościowego.
Produkt napełnia się zimną wodą. Napełnienia trwa do momentu osiągnięcia wymaganego ciśnienia wody zimnej.
Produkt zostaje podłączony do zasilania prądem elektrycznym przy ustawieniach fabrycznych, aby osiągnął temperaturę eksploatacyjną, kontrolowaną za pomocą własnych środków regulacji (termostatu). Następny etap rozpoczyna się w momencie wyłączenia termostatu.
Produkt pozostaje w tym stanie bez czerpania wody przez co najmniej 12 godzin.
Z zastrzeżeniem cyklu kontrolnego etap ten kończy się, a następny zaczyna w momencie pierwszego wyłączenia termostatu po upływie 12 godzin.
W trakcie przedmiotowego etapu rejestruje się całkowite zużycie paliwa w kWh w postaci GCV, całkowite zużycie energii elektrycznej w kWh pod względem ilości energii końcowej oraz dokładny czas, jaki minął, w h.
W odniesieniu do deklarowanego profilu obciążeń pobory wody odbywają się zgodnie ze specyfikacją odpowiedniego 24-godzinnego schematu poboru wody. Ten etap rozpoczyna się bezpośrednio po wyłączeniu termostatu po okresie stabilizacji, a pierwszy pobór wody odbywa się o godzinie zgodnej z odpowiednim poborem dla profilu obciążeń (zob. rozporządzenie (UE) nr 814/2013, załącznik III pkt 2 i rozporządzenie delegowane (UE) nr 812/2013, załącznik VII pkt 2). Od zakończenia ostatniego czerpania wody do 24.00, bez czerpania wody;
Podczas poborów wody ustala się odpowiednie parametry techniczne (moc, temperaturę itp.). W przypadku parametrów dynamicznych ogólna częstotliwość próbkowania wynosi 60 s lub mniej. Podczas czerpania wody zalecana się częstotliwość próbkowania co 5 s lub mniej.
Zużycie paliwa kopalnego i energii elektrycznej w 24-godzinnym cyklu pomiarowym, Qtestfuel i Qtestelec, koryguje się zgodnie z pkt h).
Produkt pozostaje w normalnych warunkach roboczych bez czerpania wody przez co najmniej 12 godzin.
Z zastrzeżeniem cyklu kontrolnego etap ten kończy się po upływie 12 godzin w momencie pierwszego wyłączenia termostatu.
Na tym etapie rejestruje się całkowite zużycie paliwa w kWh w postaci GCV, całkowite zużycie energii elektrycznej w kWh w postaci energii końcowej oraz dokładny czas jaki minął, w godzinach.
Woda zmieszana o temperaturze 40 °C (V40) oznacza wyrażaną w litrach ilość wody o temperaturze 40 °C, o takiej zawartości ciepła (entalpii), jak gorąca woda o temperaturze powyżej 40 °C na wylocie podgrzewacza ciepłej wody użytkowej.
Bezpośrednio po wykonaniu pomiaru zgodnie z pkt f) pewna ilość wody zostaje odprowadzona przez wylot w wyniku doprowadzenia zimnej wody. Przepływ wody z podgrzewaczy wody z otwartym wylotem reguluje zawór wlotowy. Przepływ wody w innego rodzaju podgrzewaczach wody jest regulowany za pomocą zaworu zamontowanego na wylocie lub na wlocie. Pomiar kończy się w momencie, w którym temperatura wylotowa spada poniżej 40 °C.
Natężenie przepływu zostaje dostosowane do maksymalnej wartości zgodnie z deklarowanym profilem obciążeń.
Znormalizowaną wartość średniej temperatury oblicza się według następującego równania:
gdzie:
Zaleca się ciągłe dokonywanie odczytów temperatury. Alternatywnie odczytów temperatury można dokonywać w równych odstępach podczas poboru, przykładowo (maksymalnie) co 5 litrów. W przypadku wystąpienia gwałtownego spadku temperatury konieczne może okazać się dokonanie dodatkowych odczytów w celu prawidłowego obliczenia średniej wartości p.
Temperatura wody na wylocie zawsze wynosi ≥ 40 °C, co należy uwzględnić do celów obliczenia p.
Ilość gorącej wody V40 w litrach o temperaturze co najmniej 40 °C zostanie obliczona za pomocą następującego równania:
gdzie:
Qtestfuel i Qtestelec koryguje się o każdą nadwyżkę lub każdy deficyt energii, mające miejsce poza obrębem ściśle określonego 24-godzinnego cyklu pomiarowego, tj. uwzględnia się ewentualną różnicę w energii przed przedmiotowym cyklem lub po nim. Ponadto każdą nadwyżkę lub każdy deficyt dostarczonej użytkowej wartości energetycznej gorącej wody uwzględnia się w następujących równaniach Qfuel and
gdzie:
Procedura badania przepływowych podgrzewaczy wody wykorzystujących paliwa mająca na celu ustalenie dziennego zużycia paliwa Qfuel i dziennego zużycia energii elektrycznej Qelec w trakcie 24-godzinnego cyklu pomiarowego jest następująca:
Produkt zostaje zainstalowany w środowisku testowym zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia przeznaczone do ustawienia na podłodze można umieścić na podłodze na podstawce dostarczonej wraz z produktem lub na pomoście zapewniającym łatwy dostęp. Produkty przeznaczone do mocowania na ścianie mocuje się na płycie w odległości co najmniej 150 mm od jakiejkolwiek ściany konstrukcyjnej z odstępem 250 mm powyżej i poniżej produktu i co najmniej 700 mm po bokach. Produkty przeznaczone do zabudowy są montowane zgodnie z instrukcją producenta. Produkt chroni się przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, z wyjątkiem kolektorów słonecznych.
Produkt pozostaje w warunkach otoczenia do momentu osiągnięcia przez wszystkie jego części temperatury otoczenia ± 2 K;
W odniesieniu do deklarowanego profilu obciążeń pobory wody odbywają się zgodnie ze specyfikacją odpowiedniego 24-godzinnego schematu poboru wody. Ten etap rozpoczyna się bezpośrednio po wyłączeniu termostatu po okresie stabilizacji, a pierwszy pobór wody odbywa się o godzinie zgodnej z odpowiednim poborem dla profilu obciążeń (zob. rozporządzenie (UE) nr 814/2013, załącznik III pkt 2 i rozporządzenie delegowane (UE) nr 812/2013, załącznik VII pkt 2). Od zakończenia ostatniego czerpania wody do 24.00, bez czerpania wody;
Podczas poborów wody ustala się odpowiednie parametry techniczne (moc, temperaturę itp.). W przypadku parametrów dynamicznych ogólna częstotliwość próbkowania wynosi 60 s lub mniej. Podczas czerpania wody zalecana się częstotliwość próbkowania co 5 s lub mniej.
Qtestfuel i Qtestelec koryguje się w następujących równaniach Qfuel i Qelec, uwzględniając każdą nadwyżkę lub każdy deficyt dostarczonej użytkowej wartości energetycznej gorącej wody:
gdzie:
Produkt zostaje zainstalowany w środowisku testowym zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia przeznaczone do ustawienia na podłodze można umieścić na podłodze na podstawce dostarczonej wraz z produktem lub na pomoście zapewniającym łatwy dostęp. Produkty przeznaczone do mocowania na ścianie mocuje się na płycie w odległości co najmniej 150 mm od jakiejkolwiek ściany konstrukcyjnej z odstępem 250 mm powyżej i poniżej produktu i co najmniej 700 mm po bokach. Produkty przeznaczone do zabudowy są montowane zgodnie z instrukcją producenta.
Produkty o deklarowanych profilach obciążeń 3XL lub 4XL można poddać badaniom na miejscu, pod warunkiem że zapewnione zostaną warunki badania równoważne warunkom, o których mowa w niniejszym dokumencie, ewentualnie z uwzględnieniem współczynników korygujących.
Przestrzega się wymogów dotyczących instalacji, przedstawionych w klauzulach 5.2, 5.4 i 5.5 normy EN 16147.
Produkt pozostaje w warunkach otoczenia do momentu osiągnięcia przez wszystkie jego części temperatury otoczenia ± 2 K (co najmniej na 24 godziny w przypadku pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła).
Celem jest potwierdzenie, że produkt pracuje w normalnej temperaturze po przetransportowaniu.
Opróżniony podgrzewacz wody należy zważyć: należy uwzględnić masę zaworów na przewodach wlotowych lub wylotowych.
Następnie pojemnościowy podgrzewacz wody zostaje napełniony zimną wodą zgodnie z instrukcją producenta dotyczącą ciśnienia zimnej wody. Po czym dopływ wody zostaje odcięty.
Napełniony podgrzewacz wody należy zważyć.
Różnicę dwóch mas (mact) należy przeliczyć na objętość w litrach (Cact).
Objętość tą należy podawać w litrach z dokładnością do jednej dziesiątej litra. Wartość zmierzona (Cact) nie jest niższa od wartości znamionowej o więcej niż 2 %.
Produkty posiadające zbiorniki zostają napełnione zimną wodą (10 ± 2 °C). Napełnienia trwa do momentu osiągnięcia wymaganego ciśnienia wody zimnej.
Produkt zostaje podłączony do zasilania prądem elektrycznym, aby osiągnął parametry przy ustawieniach fabrycznych, np. pod względem temperatury wody w zasobniku. Wykorzystuje się własne środki regulacji (termostat) produktu. Etap ten jest realizowany zgodnie z procedurą określoną w pkt 6.3 normy EN 16147. Następny etap rozpoczyna się w momencie wyłączenia termostatu.
Moc pobraną w trybie czuwania określa się, mierząc moc elektryczną pobraną podczas łącznej liczby cykli włączenia/wyłączenia pompy ciepła, inicjowanych przez termostat znajdujący się w zbiorniku, kiedy nie ma poboru gorącej wody.
Etap ten jest realizowany zgodnie z procedurą określoną w pkt 6.4 normy EN 16147, a wartość Pstby[kW] określa się jako równą
Pstby[kW] = CC×Pes[kW]
W odniesieniu do deklarowanego profilu obciążeń pobory wody odbywają się zgodnie ze specyfikacją odpowiedniego 24-godzinnego schematu poboru wody. Ten etap rozpoczyna się bezpośrednio po wyłączeniu termostatu po okresie stabilizacji, a pierwszy pobór wody odbywa się o godzinie zgodnej z odpowiednim poborem dla profilu obciążeń (zob. rozporządzenie (UE) nr 814/2013, załącznik III pkt 2 i rozporządzenie delegowane (UE) nr 812/2013, załącznik VII pkt 2). Od końca ostatniego poboru wody do godziny 24.00 woda nie jest pobierana. Wymagana użytkowa wartość energetyczna czerpanej gorącej wody odpowiada całkowitemu Qref [w kWh].
Etap ten jest realizowany zgodnie z procedurą określoną w pkt 6.5.2-6.5.3.5 normy EN 16147. ΔΤdesired w normie EN 16147 określa się za pomocą wartości Tp:
ΔΤdesired = Tp - 10
Na koniec przedmiotowego etapu Qelec [kWh] określa się jako równe
Wartość WEL-TC zdefiniowano w normie EN16147
Produkty, które mają być klasyfikowane jako produkty pozaszczytowe, są zasilane przez maksymalny okres 8 kolejnych godzin między godziną 22.00 a 07.00 w ramach 24-godzinnego schematu poboru wody. Na końcu 24-godzinnego schematu poboru wody produkty są zasilane do zakończenia etapu.
Etap ten jest realizowany zgodnie z procedurą określoną w pkt 6.6 normy EN 16147, ale unikając wyłączania sprężarki na koniec ostatniego okresu pomiaru dla cykli poboru; wartość V40 [L] określa się jako równą Vmax.
Nie uwzględnia się strat ciepła wynikających z procesów przenoszenia ciepła podczas pracy ani strat w trybie czuwania.
Przełączniki ustawiane przez użytkownika ustawia się następująco:
Wszystkie wartości zadane i inne przełączniki muszą być w trybie działania zaraz po pierwszym uruchomieniu.
Określone minimalne natężenie przepływu fi dla każdego poszczególnego poboru wody i profilu pobierania wody należy stosować w sposób określony w profilach obciążeń podgrzewaczy wody. Jeżeli nie można osiągnąć minimalnego natężenia przepływu fi, natężenie przepływu zwiększa się do momentu, aż urządzenie włączy się i jest w stanie pracować w sposób ciągły przy lub powyżej Tm. Taki wzrost natężenia przepływu należy stosować w przypadku poszczególnego poboru wody zamiast zalecanego minimalnego natężenia przepływu fi.
Określa się stratę wydajności statycznej urządzenia Plossprzy obciążeniu nominalnym Pnomw warunkach ustalonych. Wartość Plossoznacza sumę wszystkich wewnętrznych strat mocy (iloczyn strat prądu i napięcia między terminalami i elementami grzejnymi) urządzenia co najmniej po 30 minutach pracy w warunkach nominalnych.
Wynik przedmiotowego badania jest w dużych zakresach niezależny od temperatury wlotowej wody. Przedmiotowe badanie można przeprowadzić przy temperaturze wlotowej zimnej wody w przedziale 10 °C-25 °C.
W przypadku elektronicznie regulowanych przepływowych podgrzewaczy wody wyposażonych w półprzewodnikowe przełączniki mocy napięcie w półprzewodnikowych terminalach mocy odejmuje się od mierzonych strat napięcia, jeżeli półprzewodnikowe przełączniki mocy są termicznie połączone z wodą. W takim przypadku ciepło wytworzone przez półprzewodnikowe przełączniki mocy przekształca się w energię użyteczną w celu ogrzania wody.
Wydajność statyczną oblicza się w następujący sposób:
gdzie:
W ramach badania określa się czas tstart, który upływa od momentu doprowadzenia zasilania do elementów grzejnych do momentu uzyskania nadającej się do użytku wody w odniesieniu do każdego poboru wody w ramach deklarowanego profilu obciążeń. W metodzie badawczej zakłada się, że pobór mocy przez urządzenie w okresie rozruchu jest równy mocy pobranej w trybie statycznym. Pstatici oznacza pobór mocy statycznej w warunkach ustalonych urządzenia dla konkretnego czerpania wody i.
Dla każdego poszczególnego poboru wody i w profilu pobierania wody przeprowadza się trzy pomiary. Wynikiem jest średnia wartość przedmiotowych trzech pomiarów.
Straty w czasie rozruchu Qstarti oblicza się jako:
gdzie:
Dzienne zapotrzebowanie na energię Qelec stanowi sumę strat i energii użytecznej dla wszystkich poszczególnych poborów wody i dziennie wyrażoną w kWh. Dzienne zapotrzebowanie na energię oblicza się jako:
gdzie:
Współczynnik cyfrowego sterowania SCF i zgodność sterownika cyfrowego (smart) wyznacza się zgodnie z pkt 4 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 814/2013 oraz pkt 5 załącznika VIII do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 812/2013. Warunki dotyczące badań w zakresie zgodności sterownika cyfrowego (smart) podgrzewaczy wody określono w pkt 3 załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 814/2013 oraz pkt 3 załącznika VII do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 812/2013.
parametry służące określeniu SCF należy opierać na prawdziwych pomiarach poboru mocy przy wyłączonej i włączonej funkcji cyfrowego sterowania.
"wyłączona funkcja cyfrowego sterowania" oznacza stan, w którym smart jest aktywowany, a funkcja cyfrowego sterowania podgrzewacza wody jest na etapie uczenia się.
"aktywna funkcja cyfrowego sterowania" oznacza stan, w którym smart jest aktywowany, a funkcja cyfrowego sterowania podgrzewacza wody zmienia temperaturę wylotową, aby oszczędzać energię.
W przypadku elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej należy stosować metodę badania opisaną w normie prEN 50440:2014
W przypadku podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła SCF zdefiniowano, stosując metodę badania zaproponowaną przez TC59X/WG4, procedura ta spełnia wymogi normy prEN 50440:2014 (pkt 9.2) i należy ją stosować w powiązaniu z normą EN 16147:2011.
W szczególności:
przy czym WEL-HP-TC i QEL-TC zdefiniowano w normie EN16147,
przy czym WEL-HP-TC i QEL-TC zdefiniowano w normie EN16147,
Do obliczenia rocznego udziału energii innej niż energia słoneczna Qnonsol w kWh w postaci energii pierwotnej lub w kWh w postaci GCV stosuje się następujące metody:
Metoda SOLCAL wymaga oddzielnej oceny parametrów efektywności kolektora słonecznego oraz określenia całkowitej efektywności systemu na podstawie udziału energii innej niż energia słoneczna w układzie wykorzystującym energię słoneczną i konkretną efektywność samodzielnego podgrzewacza wody.
W przypadku kolektorów słonecznych mają zastosowanie badania w trybie co najmniej 4 × 4 z 4 różnymi temperaturami na wlocie kolektora tin rozmieszczonymi w sposób równomierny w zakresie roboczym oraz 4 próbkami dla każdej temperatury na wlocie kolektora w celu uzyskania będących przedmiotem badania wartości temperatury wylotowej wody te, temperatury otoczenia ta, natężenia promieniowania słonecznego G oraz mierzonej efektywności kolektora w badanym punkcie ηcol. W miarę możliwości wybiera się jedną temperaturę na wlocie, wynoszącą tm = ta ± 3 K, w celu uzyskania dokładnej oceny efektywności przy obciążeniu zerowym η0. W przypadku stacjonarnego kolektora (bez automatycznego naprowadzania na słońce) oraz jeżeli pozwalają na to warunki badania, dwie próbki do badań pobiera się przed południem słonecznym, a dwie po. Maksymalną temperaturę cieczy będącej nośnikiem ciepła należy wybierać tak, aby odzwierciedlała maksymalny zakres roboczy kolektorów oraz wyniki określające różnicę temperatury między wlotem i wylotem kolektora ΔΤ > 1,0 K.
W przypadku chwilowej efektywności kolektora ηcol ciągłą krzywą efektywności formatu, jak w poniższym równaniu, uzyskuje się przez dopasowanie krzywej statystycznej wyników badanych punktów metodą najmniejszych kwadratów:
ηcol = η0- a1 × T*m - a2 × G (T*m)2
gdzie:
T*m = (tm - ta)/G
gdzie:
tm = tin + 0,5 × ΔΤ
gdzie:
Wszystkie badania przeprowadza się zgodnie z normami EN 12975-2, EN 12977-2 i EN 12977-3. Dopuszcza się przekształcenie tak zwanych parametrów modelu quasi-dynamicznego na wzorzec stanu ustalonego w celu uzyskania powyższych parametrów. Współczynnik kąta padania IAM określa się zgodnie z normą EN 12975-2, w badaniu przy kącie padania wynoszącym 50° w stosunku do kolektora.
Metoda SOLCAL wymaga określenia
W obliczeniu przyjmuje się standardowe wartości dla konkretnej izolacji rur obiegu kolektora (= 6 + 0,3 W/Km2) oraz wydajności grzewczej wymiennika ciepła (100×W/Km2); m2 oznacza pole powierzchni apertury kolektora. Ponadto przyjmuje się, że energię słoneczną przechowuje się przez okres krótszy niż jeden miesiąc.
Do celów ustalenia wyników pod względem całkowitej efektywności energetycznej układu wykorzystującego wyłącznie energię słoneczną i konwencjonalnego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej lub słonecznego systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej, w ramach metody SOLCAL określa się roczny udział energii innej niż energia słoneczna Qnonsol, w kWh, a
Qnonsol= SUM (Qnonsoltm) w kWh/r
gdzie:
Qnonsoltm = Lwhtm - LsolWtm + psbSol × Vbu/Vnom × (60 - Ta) × 0,732
Miesięczne zapotrzebowanie na ciepło w przypadku słonecznego systemu grzewczego określa się jako:
Lwhtm = 30,5 × 0,6 × (Qref + 1,09)
gdzie:
Wykonuje się następujące obliczenia:
LsolW1tm = Lwhtm× (1,029 × Ytm - 0,065 × Xtm - 0,245 × Ytm2 + 0,0018 × Xtm2 + 0,0215 × Ytm3)
LsolWtm = LsolW1tm - Qbuftm
LsolWtm przyjmuje minimalną wartość 0, a maksymalną wartością jest Lwhtm.
gdzie:
gdzie:
Xtm i Ytm stanowią zagregowane współczynniki:
Xtm = Asol× (Ac + UL) × etaloop × (Trefw - Touttm) × ccap × 0,732/Lwhtm
Хtm przyjmuje minimalną wartość 0 i maksymalną wartość 18.
gdzie:
Ytm = Asol× IAM × η0 × etaloop × QsolMtm × 0,732/Lwhtm
Ytm przyjmuje minimalną wartość 0 i maksymalną wartość 3. gdzie:
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Qauxoblicza się w następujący sposób:
Qaux= (solpump × solhrs + solstandby × 24 × 365)/1000
gdzie:
Metoda SOLICS opiera się na metodzie badawczej przedstawionej w normie ISO 9459-5:2007. Odniesienia do procedury określania uzyskanej energii słonecznej są następujące:
Roczne zapotrzebowanie na ciepło: 0,6 × 366 × (Qref+ 1,09)
gdzie:
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Qauxoblicza się w następujący sposób:
Qaux= (solpump × solhrs + solstandby × 24 × 365) / 1000
gdzie:
Do celów ustalenia wyników pod względem całkowitej efektywności energetycznej układu wykorzystującego wyłącznie energię słoneczną i konwencjonalnego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej lub słonecznego systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej, w ramach metody SOLICS określa się roczny udział energii innej niż energia słoneczna Qnonsolw kWh w postaci energii pierwotnej lub w kWh w postaci GCV w następujący sposób:
gdzie:
Qnonsol= Qaux,net
gdzie:
Straty postojowe S zbiorników można ocenić, stosując każdą z metod, o których mowa w pkt 3, włączając straty postojowe zasobników energii słonecznej psbsol. Jeżeli wyniki pomiarów pochodzące z obowiązujących norm są wyrażone w kWh/24 godziny, wynik mnoży się przez (1 000/24), aby uzyskać wartości S w W. W przypadku szczególnej straty postojowej - na każdy stopień różnicy między temperaturą zbiornika a temperaturą otoczenia - zbiorników energii słonecznej psbsol stratę ciepła określa się w W/K, bezpośrednio stosując normę EN 12977-3, lub wartość tę można ustalić pośrednio, dzieląc stratę ciepła w W przez 45 (Tstore = 65 °C, Tambient = 20 °C), aby uzyskać wartość w W/K. Jeżeli wyniki normy EN 12977-3, wyrażone w W/K, stosuje się do oceny S, mnoży się je przez 45.
Pojemność zasobnika w elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej mierzy się zgodnie ze wskazaniem zawartym w pkt 4.5 lit. c).
Moc pompy słonecznej ocenia się jako pobór prądu elektrycznego w nominalnych warunkach eksploatacyjnych. Nie uwzględnia się skutków rozruchu trwających krócej niż 5 minut. W przypadku pomp słonecznych, które są pod stałą kontrolą lub są kontrolowane co najmniej w trzech etapach, moc ocenia się jako 50 % znamionowej mocy elektrycznej pompy słonecznej.
Ustawa reformuje system wydawania wizy krajowej dla studentów oraz system wydawania zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach. Zgodnie z regulacją, każdy cudzoziemiec – obywatel państwa trzeciego, który chce rozpocząć studia w Polsce - będzie musiał podczas rekrutacji przedstawić dokument poświadczający znajomość języka, w którym odbywa się kształcenie, co najmniej na poziomie B2.
kk/pap 10.05.2025Osoba ubiegająca się o pracę będzie musiała otrzymać informację o wysokości wynagrodzenia, ale także innych świadczeniach związanych z pracą - zarówno tych pieniężnych, jak i niepieniężnych. Ogłoszenie o naborze i nazwy stanowisk mają być neutralne pod względem płci, a sam proces rekrutacyjny - przebiegać w sposób niedyskryminujący - zdecydował w piątek Sejm uchwalając nowelizację Kodeksu pracy. Teraz ustawa trafi do Senatu.
Grażyna J. Leśniak 09.05.2025Prezydent Andrzej Duda zawetował we wtorek ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Uchwalona przez Parlament zmiana, która miała wejść w życie 1 stycznia 2026 roku, miała kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie miało skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców.
Grażyna J. Leśniak 06.05.2025Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2025 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie dotyczy nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.
Monika Pogroszewska 06.05.2025W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.
Grażyna J. Leśniak 24.04.2025Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.
Krzysztof Koślicki 22.04.2025Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2014.207.22 |
Rodzaj: | Informacja |
Tytuł: | Komunikat w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 814/2013 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej oraz wykonania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 812/2013 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne. |
Data aktu: | 03/07/2014 |
Data ogłoszenia: | 03/07/2014 |