3.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 207/2


Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Регламент (ЕС) № 813/2013 на Комисията за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници и на Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013 на Комисията за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на отоплителни топлоизточници, комбинирани топлоизточници, комплекти от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение и комплекти от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение

(2014/C 207/02)

1.   Публикуване на заглавията и номерата на преходно използваните методи за измерване и изчисляване (1) във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 813/2013 и по-специално на приложения III и IV към него, а също и във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 811/2013 и по-специално на приложения VII и VIII към него.

2.   Параметрите в курсив са определени в Регламент (ЕС) № 813/2013 и в Регламент (ЕС) № 811/2013.

3.   Справочни номера

Параметър

Организация

Справочен номер/заглавие

Забележки

Отоплителни котли и комбинирани котли за отопление и БГВ, използващи газообразно гориво:

η, P, типове конструкции, Pstby , Pign

CEN

EN 15502-1: 2012 газови отоплителни котли — Част 1: Общи изисквания и изпитвания;

EN 15502-1:2012 е предвиден да замести EN 297, EN 483, EN 677, EN 656, EN 13836, EN 15420.

Генерирана полезна топлинна мощност P4 при условия за номинална топлинна мощност и к.п.д. η4 при условия за номинална топлинна мощност и при температурен режим 80/60°С

CEN

§ 3.1.6 Номинална топлинна мощност (определение, символ Pn);

§ 3.1.5.7 К.п.д. (определение, символ ηu);

§ 9.2.2 (изпитване);

Всички стойности за к.п.д. сe изразяват въз основа на горната топлина на изгаряне (GCV).

Типове конструкции, определения

CEN

§ 3.1.10. Типове конструкции на котли с определения за „комбиниран котел“„нискотемпературен котел“ и „кондензационен котел“.

§ 8.15. Образуване на кондензат (изисквания и изпитване);

 

Изходяща полезна топлинна мощност P1 при натоварване, съответстващо на 30 % от номиналната изходяща топлинна мощност и к.п.д. η1 при натоварване, съответстващо на 30 % от номиналната изходяща топлинна мощност, при частична входяща топлинна мощност и нискотемпературен режим

CEN

§ 3.1.5.7. К.п.д. (определение, символ ηu);

§ 9.3.2. К.п.д. при частичен товар, изпитвания;

1)

изпитванията се провеждат при 30 % от номиналната входяща топлинна мощност, а не при минимално възможната входяща топлинна мощност, с която се постига устойчиво действие;

2)

температурите на връщащата се вода при изпитване са 30 °C (кондензационен котел), 37 °C (нискотемпературен котел) или 50 °C (стандартен котел).

Съгласно проектостандарт EN 15502-1:2013,

η4 е к.п.д. при номиналната входяща топлинна мощност, а за котлите с номинални показатели – при средноаритметичната стойност от максималната и минималната полезна топлинна мощност.

η1 е к.п.д. при 30 % от номиналната входяща топлинна мощност, а за котлите с номинални показатели - при 30 % от средноаритметичната стойност от максималната и минималната полезна топлинна мощност.

Топлинни загуби в режим на готовност Pstby

CEN

§ 9.3.2.3.1.3 Топлинни загуби в режим на готовност (изпитване);

 

Консумирана мощност на запалителната горелка Pign

CEN

§ 9.3.2 Таблици 6 и 7: Q3 = запалителна горелка с постоянно действие.

Прилага се за запалителни горелки, работещи в режим на изключена основна горелка.

Емисии на азотни оксиди NOX

CEN

EN 15502-1:2012.

§ 8.13. NOX (методи за класифициране, изпитване и изчисляване)

Стойностите на емисиите на NOX се изразяват въз основа на горната топлина на изгаряне на горивото (GCV).

Отоплителни котли и комбинирани котли за отопление и БГВ, използващи течно гориво:

Общи условия при изпитванията

 

EN 304:1992; A1:1998; A2:2003; Котли за отопление - Правила за изпитване на отоплителни котли с разпръскващи горелки за течно гориво;

Раздел 5 (Изпитвания).

 

Топлинни загуби в режим на готовност Pstby

CEN

EN 304 като по-горе;

§ 5.7 Определяне на загубите в режим на готовност;

Pstby =q × (P4/η4), с „q“ определено в EN 304.

Изпитването, описано в EN304 трябва да бъде извършено с Δ30K

Сезонна енергийна ефективност при отопление в работен режим ηson в съответствие с резултатите от изпитването за полезната мощност P

CEN

За кондензационни котли:

EN 15034:2006. Отоплителни котли - Кондензационни котли на течно гориво; § 5.6 К.п.д.

EN 15034:2006 се отнася за кондензационни котли.

 

 

За стандартни и нискотемпературни котли:

EN 304:1992; A1:1998; A2:2003; Отоплителни котли - Правила за изпитване на отоплителни котли с разпръскващи горелки за течно гориво;

Раздел 5 (Изпитвания).

За котли с вентилаторни горелки се отнасят сходни раздели в EN 303-1, EN 303-2 и EN 303-4. За атмосферни, невентилаторни горелки се отнася EN 1:1998.

Условията на изпитване (задания за мощност и температура) за η1 и η4 , са същите като за газовите котли, описани по-горе.

Емисии на азотни оксиди NOX

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Автоматични вентилаторни горелки за течни горива;

§ 4.8.5. Пределно допустими стойности за емисиите на NOX и СО;

§ 5. Изпитване. ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Измервания във връзка с емисиите и корекции.

Стойностите на емисиите на NOX се изразяват въз основа на горната топлина на изгаряне на горивото (GCV).

Прилага се еталонно съдържание на азот в гориво от 140 mg/kg. Ако е измерено друго азотно съдържание, с изключение само по отношение на керосина, се прилага следната корекционна формула:

Formula

NO X (EN 267) е стойността на NOX, коригирана да съответства на еталонното съдържание на азот в течното гориво, избрано да бъде 140 mg/kg;

NOXref е измерената стойност за NOX съгласно Б. 2;

Nmeas е стойността за съдържанието на азот в течното гориво, измерена в mg/kg;

Nref = 140 mg/kg.

За определяне дали изискванията на стандарта са изпълнени се прилага стойността NOX(EN 267).

Електрически отоплителни котли и електрически комбинирани котли за отопление и БГВ:

Сезонна енергийна ефективност при отопление ηs на електрически отоплителни котли и електрически комбинирани котли за отопление и БГВ

Европейска комисия

Точка 4 от настоящото съобщение

Допълнителни елементи за измервания и изчисления във връзка със сезонната енергийна ефективност при отопление с отоплителни котли, комбинирани котли за отопление и БГВ и отоплителни когенерационни агрегати.

Отоплителни когенерационни агрегати

Изходяща полезна топлинна мощност PCHP100+Sup0 при условия за номинална топлинна мощност на отоплителен когенерационен агрегат при изключен допълнителен подгревател, изходяща полезна топлинна мощност PCHP100+Sup100 при условия за номинална топлинна мощност на отоплителен когенерационен агрегат при включен допълнителен подгревател,

Топлинен к.п.д. ηCHP100+Sup0 при условия за номинална топлинна мощност на отоплителен когенерационен агрегат при изключен допълнителен подгревател, Топлинен к.п.д. ηCHP100+Sup100 при условия за номинална топлинна мощност на отоплителен когенерационен агрегат при включен допълнителен подгревател,

К.п.д. на електропроизводството ηel,CHP100+Sup0 при условия за номинална топлинна мощност на отоплителен когенерационен агрегат при изключен допълнителен подгревател, к.п.д. на електропроизводството ηel,CHP100+Sup100 при условия за номинална топлинна мощност на отоплителен когенерационен агрегат при включен допълнителен подгревател,

CEN

Първи проект (Fpr) на EN 50465:2013

Газови уреди — уред за комбинирано производство на топлинна енергия и електроенергия с номинална входяща топлинна мощност по-малка или равна на 70 kW.

Изходящи топлинни мощности:

6.3 Входяща топлинна мощност и изходяща топлинна и електрическа мощност; 7.3.1 и 7.6.1;

Ефективности:

7.6.1 К.п.д. (Hi) и 7.6.2.1 К.п.д - сезонна енергийна ефективност при отопление – привеждане към горната топлина на изгаряне.

PCHP100+Sup0 съответства на

QCHP_100+Sup_0 × ηth,CHP_100+Sup_0

от FprEN 50465:2013

PCHP100+Sup100 съответства на

QCHP_100+Sup_100 × ηth,CHP_100+Sup_100

от FprEN 50465:2013

ηCHP100+Sup0 съответства на ηHs,th, CHP_100+Sup_0

В първия проектостандарт EN 50465:2013

ηCHP100+Sup100 съответства на ηHs,th,CHP_100+Sup_100

Във FprEN 50465:2013

ηel,CHP100+Sup0 съответства на ηHs,el,CHP_100+Sup_0

Във FprEN 50465:2013

ηel,CHP100+Sup100 съответства на ηHs,el,CHP_100+Sup_100

Във FprEN 50465:2013

FprEN 50465 е документ за справки само за изчисляването на PCHP100+Sup0, PCHP100+Sup100, ηCHP100+Sup0, ηCHP100+Sup100, ηel,CHP100+Sup0, ηel,CHP100+Sup100.

За изчисляване на ηs и ηson на отоплителни когенерационни агрегати се използва методиката, описана в настоящото съобщение.

Pstby , Pign

CEN

FprEN 50465:2013

Газови уреди — Уред за комбинирано производство на топлинна енергия и електроенергия с номинална входяща топлинна мощност по-малка или равна на 70 kW.

 

Топлинни загуби в режим на готовност Pstby

CEN

§ 7.6.4 Топлинни загуби в режим на готовност Pstby ;

 

Консумирана мощност на запалителната горелка Pign

CEN

§ 7.6.5 Входяща топлина за запалителната горелка с постоянно действие Qpilot

Pign съответства на Qpilot от FprEN 50465:2013

Емисии на азотни оксиди NOX

CEN

FprEN 50465:2013

§ 7.8.2 NOX (други зъмърсители)

Стойностите на емисиите на NOX се измерват в mg/kWh подавано гориво и се изразяват въз основа на горната топлина на изгаряне (GCV). Електроенергията, генерирана по време на изпитването, не се взема предвид при изчисляването на емисиите на NOX.

Отоплителни котли, комбинирани котли и отоплителни когенерационни агрегати

Спомагателно потребление на електроенергия при пълен товар elmax, при частичен товар elmin и в режим на готовност PSB

CEN

EN 15456:2008: Отоплителни котли — потребление на електроенергия за топлопроизводство.

EN 15502: 2012 за газови котли.

FprEN 50465:2013

За отоплителни когенерационни агрегати

§ 7.6.3 Спомагателно потребление на електроенергия за ErP

Измерване без циркулационна помпа (помпа).

elmax съответства на Pelmax от FprEN 50465:2013

elmin съответства на Pelmin от FprEN 50465:2013

При определянето на elmax, elmin и PSB , се включва спомагателно потребление на електроенергия от първичния топлогенератор.

Ниво на звуковата мощност LWA

CEN

За нивото на звуковата мощност, измервана в закрити помещения:

EN 15036:1: Отоплителни котли — Изпитване за регулиране на излъчването на въздушен шум от топлогенератори — Част 1: Излъчване на въздушен шум от топлогенератори.

За акустиката, EN 15036-1 се позовава на ISO 3743-1 Акустика — Определяне на нивата на звуковата мощност на източници на шум — Инженерни методи за малки, преносими източници в реверберационни полета — Част 1: Сравнителен метод в помещения за изпитване със звуковотвърди стени, както и на други допустими методи, всеки от които има свои собствени грешки.

Сезонна енергийна ефективност ηs при отопление с отоплителни котли, комбинирани котли за отопление и БГВ и отоплителни когенерационни агрегати

Европейска комисия

Точка 4 от настоящото съобщение.

Допълнителни елементи за измервания и изчисления във връзка със сезонната енергийна ефективност при отопление с отоплителни котли, комбинирани котли за отопление и БГВ и отоплителни когенерационни агрегати.

Отоплителни термопомпени агрегати и комбинирани термопомпени агрегати за отопление и БГВ

Методи за изпитване, компресорни термопомпи с електрозадвижване

CEN

EN 14825:2013

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течен студоносител и термопомпи с компресори с електродвигател, за отопление и охлаждане. Изпитване и номинални параметри при условия на частично натоварване и изчисляване на сезонни характеристики;

Раздел 8: Методи за изпитване на мощностите, стойности на EERbin(Tj) и COPbin(Tj) по време на работен режим при частичен товар

Раздел 9: Методи за измерване на консумираната електрическа мощност в режим „термостатно изключен“, режим „в готовност“ и режим на подгряване на картера на компресора

 

Методи за изпитване, компресорни термопомпи с двигател на течно или газово гориво

CEN

EN 14825:2013

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течен студоносител и термопомпи с компресори с електродвигател, за отопление и охлаждане. Изпитване и номинални параметри при условия на частично натоварване и изчисляване на сезонни характеристики;

Раздел 8: Методи за изпитване на мощностите, стойности на EERbin(Tj) и COPbin(Tj) по време на работен режим при частичен товар;

Раздел 9: Методи за измерване на консумираната електрическа мощност в режим „термостатно изключен“, режим „в готовност“ и режим на подгряване на картера на компресора.

До публикуването на нов европейски стандарт. В рамките на експертната група CEN/TC299 WG3 е в процес на разработване работен документ

Методи за изпитване, абсорбционни термопомпи, използващи течно или газово гориво

CEN

prEN 12309-4:2013

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с нетна входяща топлинна мощност ненадвишаваща 70 kW – Методи за изпитване

 

Компресорни термопомпи, задвижвани с електродвигател или двигател на течно или газово гориво,

Условия на изпитване на агрегати въздух-вода, солов разтвор-вода и вода-вода за среднотемпературни приложения, за средни, по-топли и по-студени климатични условия за изчисляване на сезонния коефициент на преобразуване SCOP за термопомпи с електродвигател и сезонния коефициент на първичната енергия SPER за термопомпи, задвижвани от двигател на течно или газово гориво.

CEN

EN 14825:2013

Раздел 5.4.4, таблици 18,19 и 20 (въздух-вода);

Раздел 5.5.4, таблици 30,31 и 32 (солов разтвор-вода, вода-вода);

Когато температурите на изхода, посочени в колоната „регулируема температура на изхода“ трябва да се прилагат за термопомпи, при които се регулира температурата на изходящата вода според топлинния товар. За термопомпи, при които не се регулира температурата на изходящата вода според топлинния товар, а имат постоянна температура на изхода, температурата на изхода трябва да бъде зададена в съответствие с посоченото в колоната „постоянна температура на изхода“.

За термопомпи с двигател на течно или газово гориво важи EN 14825: 2013 до публикуването на нов европейски стандарт.

Средна температура съответства на висока температура в EN 14825: 2013.

Изпитванията се провеждат в съответствие с EN 14825: 2013, раздел 8:

За агрегати с постоянна мощност се извършват изпитвания, както е посочено в EN 14825: 2013, раздел 8.4. За получаване на средните температури на изхода, съответстващи на точките за обявяване от EN 14825:2013 се използват или температурите на изхода по време на изпитванията, или тези данни следва да се получат чрез линейна интерполация/екстраполация от изпитвателните точки от EN 14511-2:2013, допълнени с изпитване при други изходни температури, когато това е необходимо.

За агрегати с регулируема мощност важи раздел 8.5.2 от EN 14825:2013. За определяне на данните за точките за обявяване от EN 14825:2013 условията по време на изпитванията са или същите като за точките за обявяване от посочения стандарт, или могат да бъдат проведени изпитвания при други температури на изхода и условия на частичен товар и резултатите да бъдат линейно интерполирани/екстраполирани.

Освен условията на изпитване от A до F, в случай че граничната работна температура TOL е под - 20°C, трябва да бъде взета допълнителна изчислителна точка за мощността и COP при температура - 15°С (съгл. EN 14825:2013 § 7.4). За целите на настоящото съобщение, тази точка ще се нарича „G“.

Сорбционни термопомпи, използващи течно или газово гориво

Условия на изпитване на агрегати въздух-вода, солов разтвор-вода и вода-вода за среднотемпературни приложения, за средни, по-топли и по-студени климатични условия за изчисляване на сезонния коефициент на първичната енергия SPER

CEN

prEN 12309-3:2012

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с нетна входяща топлинна мощност, ненадвишаваща 70 kW – Част 3: Условия на изпитване.

Раздел 4.2 Таблици 5 и 6.

Средната температура съответства на високата температура от prEN 12309-3: 2012

Компресорни термопомпи, задвижвани с електродвигател или двигател на течно или газово гориво.

Условия на изпитване за агрегати тип въздух-вода, солов разтвор-вода и вода-вода при нискотемпературни приложения за средни, по-студени и по-топли климатични условия за изчисляване на сезонен коефициент на трансформация SCOP за термопомпи с електродвигател и сезонен коефициент на първичната енергия SPER за термопомпи, задвижвани с електродвигател или двигател на течно или газово гориво.

CEN

EN 14825:2013;

Раздел 5.4.2, таблици 11,12 и 13 (въздух-вода);

Раздел 5.5.2, таблици 24,25 и 26 (солов разтвор-вода, вода-вода);

Когато температурите на изхода, посочени в колоната „регулируема температура на изхода“, трябва да се прилагат за термопомпи, при които се регулира температурата на изходящата вода според топлинния товар. За термопомпи, при които не се регулира температурата на изходящата вода според топлинния товар, а имат постоянна температура на изхода, температурата на изхода трябва да бъде зададена в съответствие с посоченото в колоната „постоянна температура на изхода“.

Същите забележки като за среден климат и среднотемпературни приложения, освен „Средната температура съответства на високата температура от EN 14825:2013“.

Сорбционни термопомпи на течно или газово гориво

Условия на изпитване на агрегати въздух-вода, солов разтвор-вода и вода-вода за нискотемпературни приложения, за средни, по-топли и по-студени климатични условия за изчисляване на сезонния коефициент на първичната енергия SPER

CEN

prEN 12309-3:2012

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с нетна входяща топлинна мощност ненадвишаваща 70 kW – Част 3: Условия на изпитване.

Раздел 4.2 Таблици 5 и 6.

 

Компресорни термопомпи с електродвигател

Изчисляване на сезонния коефициент на трансформация SCOP

CEN

EN 14825:2013

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течен студоносител и термопомпи с компресори с електродвигател, за отопление и охлаждане. Изпитване и номинални параметри при условия на частично натоварване и изчисляване на сезонни характеристики;

Раздел 7: Методи за изчисляване на изчислителен SCOP, изчислителен SCOPon и изчислителен SCOPnet.

 

Компресорна термопомпа, задвижвана с двигател на течно или газово гориво, абсорбционна термопомпа на течно или газово гориво

Изчисляване на сезонен коефициент на първичната енергия SPER

CEN

Нови европейски стандарти, в процес на разработване

Формулите за SPER ще бъдат установени по аналогия с формулите за SCOP на компресорни термопомпи с електродвигател: COP, SCOPnet , SCOPon и SCOP ще бъдат заместени с GUEGCV , PER, SPERnet , SPERon и SPER.

Сорбционни термопомпи на течно или газово гориво

Изчисляване на сезонен коефициент на първичната енергия SPER

CEN

prEN 12309-6:2012

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с нетна входяща топлинна мощност ненадвишаваща 70 kW – Част 6: Изчисляване на сезонните коефициенти на преобразуване

SPER съответства на SPERh от prEN12309-6:2012

Сезонна енергийна ефективност ηs при отопление за отоплителните термопомпени агрегати и комбинираните термопомпени агрегати за отопление и БГВ

Европейска комисия

Точка 5 от настоящото съобщение.

Допълнителни елементи за изчисления, свързани със сезонната енергийна ефективност при отопление за отоплителните термопомпени агрегати и комбинираните термопомпени агрегати за отопление и БГВ.

Компресорни термопомпи, задвижвани с двигател на течно или газово гориво,

Емисии на азотни окиси NOX

CEN

Нов европейски стандарт в процес на разработване в рамките на експертната група CEN/TC299 WG3

Само за агрегат с регулируема мощност, емисиите на NOX се измерват при стандартните номинални условия, определени в таблица 3 от приложение III към Регламент № 813/2013 на Комисията, като се използват „Еквивалентни обороти на двигателя (Erpmequivalent)“.

Erpmequivalent се изчисляват както следва:

Erpmequivalent = X1×Fp1 + X2× Fp2 + X3 ×Fp3+X4×Fp4

XI = обороти на двигателя съответно при 70 %, 60 %, 40 %, 20 % от номиналната подавана към термопомпата топлинна мощност.

X1, X2, X3, X4 = обороти на двигателя съответно при 70 %, 60 %, 40 %, 20 % от номиналната подавана към термопомпата топлинна мощност.

Fpi = тегловни коефициенти, както са определени в EN15502-1:2012, раздел 8.13.2.2

Ако Xi е по-малко от минималните обороти на двигателя на оборудването, XI = Xmin

Абсорбционни термопомпи на течно или газово гориво

Емисии на азотни оксиди NOX

CEN

В процес на разработване е нов европейски стандарт в рамките на експертната група CEN/TC299 WG2

проектостандарт EN 12309-2:2013

Раздел 7.3.13 „измервания на NOX

Стойности на емисиите на NOX се измерват в mg/kWh подадено гориво и се изразяват въз основа на горната топлина на изгаряне (GCV).

Не трябва да се използват алтернативни методи за изразяването на NOX в mg/kWh.

Ниво на звуковата мощност (LWA ) на отоплителни термопомпени агрегати и комбинирани термопомпени агрегати за отопление и БГВ

CEN

За нивото на звуковата мощност, измервана в закрити помещения и на открито:

EN 12102:2013

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течни студоносители, термопомпи и изсушители на въздуха с електрозадвижвани компресори, за отопление и охлаждане на помещения. Измерване на излъчения във въздуха шум. Определяне на звуковата мощност.

Използва се и за сорбционни термопомпи на течно или газово гориво

Регулатори на температурата

Определение за класове регулатори на температурата, принос на регулаторите на температурата за сезонната енергийна ефективност ηs на комплектите от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение или на комплектите от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение

Европейска комисия

Точка 6 от настоящото съобщение

Допълнителни елементи за изчисления във връзка с приноса на регулаторите на температурата за сезонната енергийна ефективност на комплектите от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение или на комплектите от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение.

Комбинирани топлоизточници за отопление и БГВ

Енергийна ефективност при подгряване на водаηwh за комбинирани водоподгреватели, Qelec и Qfuel

Европейска комисия

Регламент на Комисията № 814/2013, приложение IV, параграф 3, буква а)

Съобщение 2014/C 207/03, в рамките на изпълнението на Регламент № 814/2013 на Комисията за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на водоподгреватели и топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и на изпълнението на Делегиран Регламент (ЕС) № 812/2013 на Комисията за прилагане на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение

За измерването и изчисляването на Qfuel и Qelec направете справка със Съобщение 2014/C 207/03 за същите тип на водоподгревателя и източник(ци) на енергия

4.   Допълнителни елементи за измервания и изчисления във връзка със сезонната енергийна ефективност при отопление с отоплителни котли, комбинирани котли за отопление и БГВ и отоплителни когенерационни агрегати.

4.1.   Точки на изпитване

отоплителни котли и комбинирани котли за отопление и БГВ: измерват се стойностите на полезната ефективност η4 , η1 и стойностите на изходящата полезна топлинна мощност P4 , P1 ;

отоплителни когенерационни агрегати:

когенерационни топлоизточници, които не са оборудвани с допълнителни подгреватели; измерват се стойността на полезната ефективност ηCHP100+Sup0 , стойността на генерираната полезна топлинна мощност PCHP100+Sup0 и стойността на електрическия КПД ηel,CHP100+Sup0 ;

отоплителни когенерационни агрегати с допълнителни подгреватели: измерват се стойностите на полезната ефективност ηCHP100+Sup0, ηCHP100+Sup100, стойностите на генерираната полезна топлинна мощност PCHP100+Sup0, PCHP100+Sup100 и стойностите на електрическия КПД ηel,CHP100+Sup0, ηel,CHP100+Sup100 .

4.2.   Изчисляване на сезонната енергийна ефективност при отопление

Сезонната енергийна ефективност при отопление ηs се определя като:

Formula

където:

ηson е сезонната енергийна ефективност при отопление в работен режим, изчислена в съответствие с точка 4.3 и изразена в %;

F(i) са поправките, изчислени в съответствие с точка 4.4 и изразени в %.

4.3.   Изчисляване на сезонната енергийна ефективност при отопление в работен режим

Сезонната енергийна ефективност при отопление в работен режим ηson се изчислява, както следва:

а)

За отоплителни котли и комбинирани котли на течни горива:

ηson = 0,85 × η1 + 0,15 × η4

б)

за електрически отоплителни котли и електрически комбинирани котли за отопление и БГВ:

ηson = η4

където:

η4 = P4 / (EC × CC), със

EC = консумация на електроенергия за генериране на полезна топлинна мощност P4

в)

за отоплителни когенерационни агрегати, необорудвани с допълнителни подгреватели:

ηson = ηCHP100+Sup0

г)

за отоплителни когенерационни агрегати, оборудвани с допълнителни подгреватели:

ηson = 0,85 × ηCHP100+Sup0 + 0,15 × ηCHP100+Sup100

4.4.   Изчисляване на F(i)

а)

Поправката F(1) отчита отрицателното въздействие върху сезонната енергийна ефективност на топлоизточниците при отопление, произтичащо от коригираните въздействия на регулаторите на температурата върху сезонната енергийна ефективност при отопление на комплекти от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение и комплекти от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение, както е определено в точка 6.2. За отоплителни котли, комбинирани котли за отопление и БГВ и отоплителни когенерационни агрегати поправката е F(1) = 3 %.

б)

Поправката F(2) отчита отрицателното въздействие върху сезонната енергийна ефективност при отопление, дължащо се на спомагателно потребление на електроенергия, изразена е в %, и се определя както следва:

За отоплителни котли и комбинирани котли за отопление и БГВ, използващи гориво:

F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin + 1,3 × PSB ) / (0,15 × P4 + 0,85 × P1 )

за електрически отоплителни котли и електрически комбинирани котли за отопление и БГВ:

F(2) = 1,3 × PSB / (P4 × CC)

за отоплителни когенерационни агрегати, необорудвани с допълнителни подгреватели:

F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB ) / PCHP100+Sup0

за отоплителни когенерационни агрегати, оборудвани с допълнителни подгреватели:

F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin + 1,3 × PSB ) / (0,15 × PCHP100+Sup100 + 0,85 × PCHP100+Sup0 )

ИЛИ може да се приложи стойност по подразбиране, както е посочено в EN 15316-4-1.

в)

Поправката F(3) отчита отрицателното въздействие върху сезонната енергийна ефективност при отопление, дължащо се на топлинните загуби в режим на готовност, и се определя както следва:

За отоплителни котли и комбинирани котли за отопление и БГВ, използващи гориво:

F(3) = 0,5 × Pstby / P4

за електрически отоплителни котли и електрически комбинирани котли за отопление и БГВ:

F(3) = 0,5 × Pstby / (P4 × CC)

за отоплителни когенерационни агрегати, необорудвани с допълнителни подгреватели:

F(3) = 0,5 × Pstby / PCHP100+Sup0

за отоплителни когенерационни агрегати, оборудвани с допълнителни подгреватели:

F(3) = 0,5 × Pstby / PCHP100+Sup100

ИЛИ може да се приложи стойност по подразбиране, както е посочено в EN 15316-4-1.

г)

Поправката F(4) отчита отрицателното въздействие върху сезонната енергийна ефективност при отопление, дължащо се на консумираната от запалителната горелка мощност, и се определя както следва:

За отоплителни котли и комбинирани котли за отопление и БГВ, използващи гориво:

F(4) = 1,3 × Pign / P4

за отоплителни когенерационни агрегати, необорудвани с допълнителни подгреватели:

F(4) = 1,3 × Pign / PCHP100+Sup0

за отоплителни когенерационни агрегати, оборудвани с допълнителни подгреватели:

F(4) = 1,3 × Pign / PCHP100+Sup100

д)

За отоплителни когенерационни агрегати поправката F(5) отчита положителното въздействие върху сезонната енергийна ефективност при отопление, дължащо се на ефективното генериране на електроенергия, и се определя както следва:

за отоплителни когенерационни агрегати, необорудвани с допълнителни подгреватели:

F(5) = - 2,5 × ηel,CHP100+Sup0

за отоплителни когенерационни агрегати, оборудвани с допълнителни подгреватели:

F(5) = - 2,5 × (0,85 × ηel,CHP100+Sup0 + 0,15 × ηel,CHP100+Sup100 )

5.   Допълнителни елементи за изчисления, свързани със сезонната енергийна ефективност при отопление за отоплителните термопомпени агрегати и комбинираните термопомпени агрегати за отопление и БГВ

5.1.   Изчисляване на сезонната енергийна ефективност при отопление

Сезонната енергийна ефективност при отопление ηs се определя както следва:

а)

за отоплителни термопомпени агрегати и комбинирани термопомпени агрегати за отопление и БГВ, използващи електроенергия:

ηs = (100/CC) × SCOP - ΣF(i)

б)

за отоплителни термопомпени агрегати и комбинирани термопомпени агрегати за отопление и БГВ, използващи гориво:

ηs = SPER - ΣF(i)

F(i) са поправките, изчислени в съответствие с точка 5.2 и изразени в %. SCOP и SPER се изчисляват съгласно таблиците в точка 5.3 и се изразяват в %.

5.2.   Изчисляване на F(i)

а)

Поправката F(1) отчита отрицателното въздействие върху сезонната енергийна ефективност при отопление на топлоизточниците при отопление, произтичащо от коригираните въздействия на регулаторите на температурата върху сезонната енергийна ефективност при отопление на комплекти от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение и комплекти от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение, както е определено в точка 6.2. За отоплителни термопомпени агрегати и комбинирани термопомпени агрегати за отопление и БГВ, поправката е F(1) = 3 %.

б)

Поправката F(2) отчита отрицателното въздействие върху сезонната енергийна ефективност при отопление, дължащо се на консумираната от помпата(ите) за подземни води електроенергия, и се изразява в %. За отоплителни термопомпени агрегати и комбинирани термопомпени агрегати вода-/солов разтвор-вода, поправката е F(2) = 5 %.

5.3.   Брой часове, използван при изчисляването на SCOP или SPER

За изчисляването на SCOP или SPER се използва следният еталонен брой часове, през които агрегатите са съответно в работен режим, режим „термостатно изключен“, режим „в готовност“ и режим на подгряване на картера на компресора:

Таблица 1

Брой часове, използвани само за отопление

 

режим „включен“

режим „термостатно изключен“

режим „в готовност“

режим „изключен“

режим на подгряване на картера на компресора

 

HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Среден климат (h/год.)

2 066

178

0

3 672

3 850

По-топъл климат (h/год.)

1 336

754

0

4 416

5 170

По-студен климат (h/год.)

2 465

106

0

2 208

2 314


Таблица 2

Брой часове, използвани за термопомпи с обратимо действие

 

режим „включен“

режим „термостатно изключен“

режим „в готовност“

режим „изключен“

режим на подгряване на картера на компресора

 

HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Среден климат (h/год.)

2 066

178

0

0

178

По-топъл климат (h/год.)

1 336

754

0

0

754

По-студен климат (h/год.)

2 465

106

0

0

106

HHE , HTO , HSB , HCK , HOFF = брой часове, през които се счита, че устройството е съответно в работен режим, режим „термостатно изключен“, режим „в готовност“ и режим на подгряване на картера на компресора и режим „изключен“:

6.   Допълнителни елементи за изчисления във връзка с въздействието на регулаторите на температурата върху сезонната енергийна ефективност на комплектите от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение или на комплектите от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение

6.1.   Определения

В допълнение към определенията, дадени в Регламент (ЕС) № 813/2013 на Комисията и Делегиран Регламент (ЕС) № 811/2013 на Комисията, се прилагат следните определения:

„Топлоизточник с плавно регулиране“ означава способността на топлоизточник да мени изходящата топлинна мощност при непрекъсната работа;

Определение за класове регулатори на температурата

—   Клас I — Термостат за помещения с включване /изключване Термостат: за помещения, който управлява включването/изключването на топлоизточник Експлоатационните параметри, включително температурната разлика за включване и изключване и точността на регулирането на вътрешната температура, се определят от механичната конструкция на термостата.

—   Клас II — Регулатор в зависимост от метеорологичните условия, за използване при топлоизточници с плавно регулиране: Регулатор на температурата, който мени зададената температура за температурата на топлоносителя на изхода на топлоизточника в зависимост от преобладаващата външна температура и избрана крива за регулиране в зависимост от метеорологичните условия Регулиране се осигурява чрез плавно изменение на генерираната от топлоизточника топлинна мощност.

—   Клас III — Регулиране в зависимост от метеорологичните условия, за използване при топлоизточници с регулиране чрез включване/изключване: Регулатор на температурата на изходящия топлоносител, който мени зададената точка за температурата на топлоносителя на изхода на топлоизточника в зависимост от преобладаващата външна температура и избрана крива за регулиране в зависимост от метеорологичните условия Температурата на изходящия топлоносител от топлоизточника се мени чрез включване/изключване на топлоизточника.

—   Клас IV — Времеви пропорционално-интегрален термостат (TPI) за помещения, за използване при топлоизточници с регулиране чрез включване/изключване: Електронен термостат за помещения, който регулира както продължителността на цикъла на термостата, така и коефициента на повторно включване на топлоизточника в рамките на цикъла, пропорционално на вътрешната температура. Стратегията за времево пропорционално-интегрално регулиране намалява средната температура на водата, подобрява точността на регулиране на вътрешната температура и подобрява ефективността на системата.

—   Клас V — термостат с плавно регулиране за помещения, за използване при топлоизточници с плавно регулиране: Електронен термостат за помещения, който мени температурата на изходящия топлоносител от топлоизточника в зависимост от отклонението на измерваната вътрешна температура от зададената на термостата температура. Регулиране се осигурява чрез плавно изменение на генерираната от топлоизточника топлинна мощност.

—   Клас VI — Регулатор в зависимост от метеорологичните условия и датчик за помещения, за използване при топлоизточници с плавно регулиране: Регулатор на температурата, който мени температурата на топлоносителя на изхода на топлоизточника в зависимост от преобладаващата външна температура и избрана крива за регулиране в зависимост от метеорологичните условия Температурен датчик за помещения следи вътрешната температура и регулира успоредното преместване на кривата за регулиране в зависимост от метеорологичните условия с цел подобряване на комфорта в помещението. Регулиране се осигурява чрез плавно изменение на генерираната от топлоизточника топлинна мощност.

—   Клас VII — Регулатор в зависимост от метеорологичните условия и датчик за помещения, за използване при топлоизточници с регулиране чрез включване/изключване: Регулатор на температурата, който мени температурата на топлоносителя на изхода на топлоизточника в зависимост от преобладаващата външна температура и избрана крива за регулиране в зависимост от метеорологичните условия Температурен датчик за помещения следи вътрешната температура и регулира успоредното преместване на кривата за регулиране в зависимост от метеорологичните условия с цел подобряване на комфорта в помещението. Температурата на изходящия топлоносител от топлоизточника се мени чрез включване/изключване на топлоизточника.

—   Категория VIII — Многодатчиков регулатор на температурата за помещения, за използване при топлоизточници с плавно регулиране: Електронен регулатор, оборудван с 3 или повече датчици за помещения, който мени температурата на изходящия топлоносител от топлоизточника в зависимост от обобщената стойност на отклоненията на измерваните вътрешни температури от зададените в датчиците температури. Регулиране се осигурява чрез плавно изменение на генерираната от топлоизточника топлинна мощност.

6.2.   Принос на регулаторите на температурата за сезонната енергийна ефективност на комплектите от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение или на комплектите от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение

Клас №

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Стойност в %

1

2

1,5

2

3

4

3,5

5

7.   Входяща енергия

Определения

„неопределеност на измерването (грешка)“ е точността, с която даден измервателен уред или последователност от уреди е в състояние да представи действителна стойност, зададена от високоточен измервателен еталон;

„допустимо отклонение (средна стойност за периода на изпитване)“ е максималната разлика, отрицателна или положителна, която е разрешена между измерван параметър, усреднена за периода на изпитването, и зададена стойност;

„допустими отклонения на отделните измерени стойности от средните стойности“ е максималната разлика, отрицателна или положителна, разрешена между измерван параметър и средната стойност на този параметър за времето на периода на изпитване.

а)   Електроенергия и изкопаеми горива

Измерван параметър

Мерна единица

Стойност

Допустимо отклонение (усреднено за периода на изпитване)

Неопределеност на измерването (грешка)

Електроенергия

Мощност

W

 

 

± 2 %

Енергия

kWh

 

 

± 2 %

Напрежение, период на изпитване > 48 h

V

230 / 400

± 4 %

± 0,5 %

Напрежение, период на изпитване < 48h

V

230 / 400

± 4 %

± 0,5 %

Напрежение, период на изпитване < 1 h

V

230 / 400

± 4 %

± 0,5 %

Електрически ток

А

 

 

± 0,5 %

Честота

Hz

50

± 1 %

 

Газ

Типове

Изпитвателни газове EN 437

 

 

Долна топлина на изгаряне (NCV) и

Горна топлина на изгаряне (GCV)

MJ/m3

Изпитвателни газове EN 437

 

± 1 %

Температура

K

288,15

 

± 0,5

Налягане

mbar

1 013,25

 

± 1 %

Плътност

dm3/kg

 

 

± 0,5 %

Дебит

m3/s or l/min

 

 

± 1 %

Течни горива

Газьол за отопление

Състав, въглерод/водород/сяра

kg/kg

86/13,6/0,2 %

 

 

Съдържание на N

mg/kg

140

± 70

 

Долна топлина на изгаряне (NCV, Hi)

MJ/kg

42,689 (2)

 

 

Горна топлина на изгаряне (GCV, Hs)

MJ/kg

45,55

 

 

Плътност ρ15 при 15°C

kg/dm3

0,85

 

 

Керосин

Състав, въглерод/водород/сяра

kg/kg

85/14,1/0,4 %

 

 

Долна топлина на изгаряне (NCV, Hi)

MJ/kg

43,3 (2)

 

 

Горна топлина на изгаряне (GCV, Hs)

MJ/kg

46,2

 

 

Плътност ρ15 при 15°C

kg/dm3

0,79

 

 

б)   Слънчева енергия за изпитвания на слънчеви колектори

Измерван параметър

Мерна единица

Стойност

Допустимо отклонение (усреднено за периода на изпитване)

Неопределеност на измерването (грешка)

Изпитвателна повърхнинна плътност на потока на слънчевото лъчение (общо G, късовълново лъч.)

W/m2

> 700 W/m2

± 50 W/m2 (изпитв.)

± 10 W/m2 (на закрито)

Повърхнинна плътност на потока на разсеяното слънчево лъчение (като дял от общото G)

%

< 30 %

 

 

Изменение на повърхнинната плътност на потока на топлинно лъчение (на закрито)

W/m2

 

 

± 10 W/m2 (изпитв.)

Температурата на топлоносителя на входа/изхода на колектора

°C/ K

обхват 0-99°C

± 0,1 K

± 0,1 K

Температурна разлика вход/изход за топлоносителя

 

 

 

± 0,05 K

Ъгъл на падане (към перпендикуляра)

°

< 20°

± 2 % (<20°)

 

Скорост на въздуха, успоредно на колектора

m/s

3 ± 1 m/s

 

0,5 m/s

Дебит на топлоносителя (включително за симулатор)

kg/s

0,02 kg/s за m2 приемна площ на колектора;

± 10 % между изпитванията

 

Топлинни загуби по тръбопроводите на изпитвания кръг

W/K

<0,2 W/K

 

 

в)   Топлинна енергия от околната среда

Измерван параметър

Мерна единица

Допустимо отклонение (усреднено за периода на изпитване)

Допустими отклонения (за отделните изпитвания)

Неопределеност на измерването (грешка)

Солов разтвор или вода като източник на топлинна енергия

Температура при входа на водата/соловия разтвор

°C

± 0,2

± 0,5

± 0,1

Обемен дебит

m3/s или l/min

± 2 %

± 5 %

± 2 %

Разлика в статичното налягане

Ра

± 10 %

± 5 Pa/ 5 %

Въздух като източник на топлинна енергия

Температура на външния въздух (по сухия термометър) Tj

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Температура на изходящия вентилационен въздух

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Температура на вътрешния въздух

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Обемен дебит

dm3/s

± 5 %

± 10 %

± 5 %

Разлика в статичното налягане

Pa

± 10 %

± 5 Pa/ 5 %

г)   Условия на изпитване и допуски за резултатите

Измерван параметър

Мерна единица

Стойност

Допустимо отклонение (усреднено за периода на изпитване)

Допустими отклонения (за отделните изпитвания)

Неопределеност на измерването (грешка)

Околна среда

Вътрешна околна температура

°C или K

20 °C

± 1 K

± 2 K

± 1 K

Скорост на въздуха - термопомпа (при изключен водоподгревател)

m/s

< 1,5 m/s

 

 

 

Скорост на въздуха - други съоръжения

m/s

< 0,5 m/s

 

 

 

Вода за санитарни нужди

Температура на студената вода - слънчево съоръжение

°C или K

10 °C

± 1 K

± 2 K

± 0,2 K

Температура на студената вода - други съоръжения

°C или K

10 °C

± 1 K

± 2 K

± 0,2 K

Налягане на студената вода - газови водоподгреватели (бойлери)

bar

2 bar

 

± 0,1 bar

 

Налягане на студената вода - други съоръжения (с изключение на електрически проточни водоподгреватели (бойлери))

bar

3 bar

 

 

± 5 %

Температура на горещата вода - газови водоподгреватели (бойлери)

°C или K

 

 

 

± 0,5 K

Температура на горещата вода - електрически проточни водоподгреватели (бойлери)

°C или K

 

 

 

± 1 K

Температура на водата (на входа/изхода) - други съоръжения

°C или K

 

 

 

± 0,5 K

Обемен дебит - термопомпени водоподгреватели

dm3/s

 

± 5 %

± 10 %

± 2 %

Обемен дебит - електрически проточни водоподгреватели (бойлери)

dm3/s

 

 

 

≥10 l/min: ± 1 %

< 10 l/min: ± 0,1 l/min

Обемен дебит - други водоподгреватели

dm3/s

 

 

 

± 1 %


(1)  Предвижда се тези преходни методи да бъдат заменени в крайна сметка от хармонизиран(и) стандарт(и). Когато хармонизираният(ите) стандарт(и) бъде(ат) налице, съответно(и) позоваване(ия) ще бъде(ат) публикувано(и) в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с членове 9 и 10 от Директива 2009/125/ЕО.

(2)  Стойност по подразбиране, ако стойността не е определена калориметрично. Като алтернатива, ако относителното тегло и съдържанието на сяра са известни (напр. чрез основен анализ) горната топлина на изгаряне (Hi) може да се определи по:

Hi = 52,92 – (11,93 × ρ15) – (0,3 –S) в MJ/kg