Коэффициенты энергоэффективности кондиционеров EER и COP

Коэффициенты энергоэффективности кондиционеров EER и COP
Внимание! Коэффициенты энергоэффективности EER и COP на сегодняшний день устаревшие!
Актуальные измерения сезонной энергоэффективности - SEER и SCOP описаны в этой статье.
Мощность охлаждения кондиционера иногда путают с потребляемой мощностью. На самом деле мощность охлаждения или холодопроизводительность кондиционера примерно в три раза меньше потребляемой мощности. Так, к примеру, кондиционер мощностью 2,5 кВт потребляет около 0,8 кВт электроэнергии из сети. Это гораздо меньше потребления утюга или электрочайника. Никакого парадокса и нарушения законов физики здесь нет, так как кондиционер не «производит» холод, а переносит его из окружающей среды в помещение.
При работе на тепло этот коэффициент носит название COP (Coefficient of Performance) и обозначает отношение мощности обогрева к потребляемой мощности.
При работе на холод используется другой параметр энергетической эффективности – EER (Energy Efficiency Ratio). Коэффициент EER равен отношению холодопроизводительности к полной потребляемой мощности. Кондиционер с более высоким коэффициентом EER сохраняет больше энергии и является более энергоэффективным.
EER является интернациональным общепризнанным показателем, понятным для специалистов всех стран и континентов. Именно по EER и только по нему производится деление кондиционеров по классам энергоэффективности.
Согласно Директивам Комиссии Евросоюза по энергетике и транспорту у кондиционеров должна быть этикетка энергоэффективности ЕС, показывающая основные потребительские свойства товара. Всем кондиционерам присваивается один из семи классов эффективности использования энергии – от А до G, в зависимости от степени энергопотребления. Класс A имеет самое низкое энергопотребление, класс G наименее эффективен.
Разделение кондиционеров на классы по EER и COP осуществляется следующим образом:
Следует заметить, что во всех кондиционерах коэффициент COP всегда немного выше коэффициента EER. Это связанно с тем, что при работе компрессор нагревается и передает часть тепла фреону, который циркулирует между внутренним и наружным блоками кондиционера.
Из вышеописанного так же можно сделать вывод, что эффективно не только охлаждаться кондиционером, но и обогрев помещения при помощи кондиционера гораздо экономичнее, чем использование бытовых отопительных приборов работающих от сети, так как их КПД близок к единице, что в 3 и более раз меньше КПД кондиционеров, следовательно - гораздо менее эффективно.
Но полностью заменить отопительную систему и работать круглый год кондиционер не способен. Обогрев кондиционером возможен только в межсезонье, то есть весной и осенью. При более низких внешних температурах, в среднем для большинства бытовых кондиционеров при наружной температуре до -7°C (до -15°C для инверторов, inverter), их эксплуатация настоятельно не рекомендуется производителем, использование кондиционера при более низких температурах является нарушением условий гарантии и рано или поздно приведет к сильному износу компрессора и выходу его из строя.
Для работы при более низких температурах наружного воздуха на кондиционеры устанавливают так называемый «низкотемпературный зимний комплект». Он включает в себя подогрев картера компрессора, предотвращающий загустевание масла в нем, электрический кабель подогревающий трубопровод дренажа, монтируется внутрь наружного участка дренажного трубопровода и предотвращает образование ледяной пробки, а микропроцессорный контроллер замедляет работу вентилятора, чтоб предотвратить сильное переохлаждение и обмерзание теплообменника. Все эти меры позволяют расширить диапазон рабочих температур, чтобы использовать кондиционер зимой для работы на ХОЛОД! Температуру работы на тепло с помощью зимнего комплекта можно повысить лишь незначительно, в среднем до -12°C. Все заявления, что с помощью зимнего комплекта можно греться кондиционером зимой являются либо признаком некомпетентности «специалиста» либо ложью.
Для высокоэффективного отопления зимой используются тепловые насосы, которые специально разработаны для обогрева зимой и могут работать на обогрев при наружных температурах до -25°C и ниже.
Читайте об актуальных коэффициентах сезонной энергоэффективности - SEER и SCOP в этой статье.
Фреоны R32 и R410A: какой лучше выбрать для вашего кондиционера?При выборе кондиционера одним из ключевых факторов является тип используемого хладагента или фреона. В последнее время фреон R32 стал все более популярным в кондиционерной индустрии, вытесняя более распространенный R410A. В этой статье мы рассмотрим преимущества фреона R32 по сравнению с R410A и объясним, почему он является лучшим выбором для вашего кондиционера.Полная версия статьи
В чем разница между инверторным и неинверторным кондиционером для пользователя?Инверторный и неинверторный кондиционеры различаются в способе регулирования мощности работы компрессора и поддержания заданной температуры в помещении. Основные преимущества инверторных кондиционеров: - Более стабильное и комфортное поддержание температуры в помещении; - Экономия энергии и более эффективное использование ресурсов; - Более тихая работа; - Долговечность и увеличенный ресурс работы.Полная версия статьи

