Съдържание
- COP, SCOP, EER и SEER – наръчник за енергийната ефективност на климатиците
- Най-важното накратко
- Определение и разграничаване на понятията
- Енергийният етикет в Европейския съюз
- Как инверторната технология влияе върху SEER и SCOP?
- Стойности SEER и SCOP на актуалните климатични системи на Bosch накратко
COP, SCOP, EER и SEER – наръчник за енергийната ефективност на климатиците
Независимо дали разполагате с малък или голям бюджет за климатизация на жилищното си пространство, рано или късно по време на фазата на покупка ще се натъкнете на съкращенията COP, SCOP, EER и SEER. Разбира се, можете да улесните нещата и да класифицирате термините под общото понятие „енергийна ефективност в широк смисъл". Тъй като обаче експлоатацията на климатична система включва не само разходите за покупка, но и дългосрочни експлоатационни разходи и преди всичко разходи за електроенергия, в тази статия ще разгледаме по-подробно термините и техните последици за вашата сметка за комунални услуги.
Най-важното накратко
Какво ще намерите в тази статия:
- Определение и разграничаване на понятията: COP, SCOP, EER и SEER. За стойностите SEER и SCOP се установява и връзката с енергийните класове на ЕС.
- Обяснение на структурата и правилното тълкуване на енергийния етикет на ЕС.
- Представяне на инверторната технология в мобилните климатици на Bosch.
- Стойности SEER и SCOP за избрани климатици на Bosch от актуалното продуктово портфолио.
Определение и разграничаване на понятията
Показателите COP, SCOP, EER и SEER предоставят на крайните потребители полезна информация за производителността и ефективността на климатичната система. В зависимост от показателя обаче за стандартизираните процедури за тяхното определяне се прилагат напълно различни рамкови условия.
EER
EER
Съкращението EER произхожда от англоезичния свят и означава така нареченото „Energy Efficiency Ratio" (коефициент на енергийна ефективност). Математически погледнато, стойността описва частното от охладителната мощност на дадена климатична система и консумираната от нея за тази цел електрическа мощност – при точно определени условия. Тя е номинална стойност. Изразено като формула:
EER = охладителна мощност / електрическа мощност
- Охладителната мощност описва количеството топлинна енергия, съдържащо се в обема въздух на дадено помещение, което климатичната система може да отведе за единица време – например за един час. В Европа тя обикновено се измерва в киловати (kW). Охладителната мощност представлява мярка за ефективността на уреда. Интерпретацията на числото в директно сравнение с подобни уреди е следователно много проста: колкото по-висока е охладителната мощност на вашата климатична система, толкова по-голямо количество топъл въздух тя отвежда от помещението за единица време.
- Консумацията на електрическа мощност показва колко електроенергия използва уредът по време на работа за изпълнение на основните си задачи (охлаждане, отопление, вентилация и обезвлажняване) за определена единица време.
Ако разделите охладителната мощност на даден климатик на неговата консумация на електрическа мощност, получавате стойността EER.
Пример с данни за хипотетичен климатик:
Охладителна мощност = 2,4 kW
Консумация на електрическа мощност = 1 kW
EER = 2.4 kW / 1 kW = 2.4
С други думи, климатикът в примера преобразува една единица консумирана енергия в охладителна мощност от 2,4 единици благодарение на своята ефективност.
Това съотношение ви позволява например по време на фазата на покупка конкретно да сравнявате уреди с подобна охладителна мощност по отношение на тяхната ефективност.
Рамкови условия: в целия ЕС изискванията за определяне на стойностите на EER са установени в Регламент 206/2012.
SEER
SEER
Съкращението SEER е тясно свързано с разглежданата по-горе стойност EER. То означава „Seasonal Energy Efficiency Ratio" (сезонен коефициент на енергийна ефективност) и отразява сезонно претеглената оценка на ефективността на климатичната система – за целия й период на охлаждане. Изразено като формула:
SEER = Обща охладителна мощност за сезона / Обща консумация на електроенергия за сезона
При тълкуването на стойността по-висок SEER за същата мощност на уреда означава по-добра сезонна ефективност при използването на електроенергия. Предимството пред EER е, че в изчислението се вземат предвид променливите температури, като по този начин се предоставя по-реалистична картина на ефективността за по-дълъг период от време. За разлика от EER, тук не се прави нереалистичното допускане, че климатичната система работи постоянно при пълно натоварване.
Таблица на стойностите SEER
В ЕС стойностите SEER се съпоставят и с съответните енергийни класове. Следната таблица показва какви стойности SEER трябва да има един климатик, за да се счита за особено енергийно ефективен (A+++) или особено енергийно неефективен (G).
| Енергиен клас | SEER диапазон на стойностите |
|---|---|
| A+++ | ≥ 8.50 |
| A++ | 6.10 ≤ SEER < 8.50 |
| A+ | 5.60 ≤ SEER < 6.10 |
| A | 5.10 ≤ SEER < 5.60 |
| B | 4.60 ≤ SEER < 5.10 |
| C | 4.10 ≤ SEER < 4.60 |
| D | 3.60 ≤ SEER < 4.10 |
| E | 3.10 ≤ SEER < 3.60 |
| F | 2.60 ≤ SEER < 3.10 |
| G | < 2.60 |
Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0626
COP
COP
COP е съкращение от английския термин „Coefficient of Performance" (коефициент на производителност). Известна също и като „показател за производителност", тази стойност описва съотношението на полезната топлина на топлинна помпа или климатик с отоплителна функция към консумираната електрическа мощност – и тук при точно определени условия. COP се посочва и за климатици, ако те разполагат с отоплителна функция. Изразено като формула:
COP = отоплителна мощност / електрическа мощност
И тук важи правилото: колкото по-висока е стойността COP, толкова по-добра е ефективността на климатика при отопление. Подобно на процеса на охлаждане, разликите в COP могат да доведат до значителни допълнителни разходи за електроенергия, както илюстрира следният пример за изчисление.
Хипотетичен пример за изчисление
Допускания:
- Отоплителна мощност на климатичните системи: по 3 kW
- Часове на работа на ден: 8 часа
- Работни дни на месец: 30 дни
- Цена на електроенергията: 0,42 €/kWh
Следната таблица илюстрира разликите в ефективността и техните последици за два хипотетични климатика със стойност COP 3 и стойност COP 5 в директно сравнение:
| Формула | Климатик с COP 3 | Климатик с COP 5 |
|---|---|---|
|
Електрическа мощност (kW) = Отоплителна мощност (kW) / COP |
3 kW / 3 = 1 kW | 3 kW / 5 = 0.6 kW |
|
Консумация на електроенергия на ден = Електрическа мощност × Часове на работа / ден |
1 kW * 8 hours = 8 kWh | 0.6 kW * 8 hours =
4.8 kWh |
| Консумация на електроенергия на месец = Електрическа мощност × Часове на работа / ден × Брой работни дни на месец |
1 kW * 8 hours * 30 days = 240 kWh | 0.6 kW * 8 hours * 30 days = 144 kWh |
|
Разходи за електроенергия на месец = обща консумация на месец × цена на електроенергията за kWh |
240 kWh * €0.42/kWh = €100.80 | 144 kWh * €0.42/kWh = €60.48 |
В директно сравнение климатикът с по-висока стойност COP спестява 40,32 € от разходите за електроенергия в примерното изчисление при еднакво работно време.
Това показва, че си заслужава да се провери задълбочено енергийната ефективност на новия отоплителен уред преди покупката. Дори ако климатикът с по-висока стойност COP е по-скъп за закупуване, допълнителните разходи могат бързо да се амортизират в рамките на няколко месеца на интензивна употреба.
SCOP
SCOP
Както при EER и SEER, предхождащото „S" в стойността SCOP показва, че отново се касае за сезонно претеглен вариант на стойността COP. Ефективността се оценява за целия отоплителен период. Изразено като формула:
SCOP = обща отоплителна мощност за сезона / обща консумация на електроенергия за сезона
Както при всички предишни показатели, по-висока стойност SCOP означава по-добра сезонна ефективност.
SCOP таблица на стойностите
| Клас на енергийна ефективност | SCOP диапазон на стойностите |
|---|---|
| A+++ | ≥ 5.10 |
| A++ | 4.60 ≤ SCOP < 5.10 |
| A+ | 4.00 ≤ SCOP < 4.60 |
| A | 3.40 ≤ SCOP < 4.00 |
| B | 3.10 ≤ SCOP < 3.40 |
| C | 2.80 ≤ SCOP < 3.10 |
| D | 2.50 ≤ SCOP < 2.80 |
| E | 2.20 ≤ SCOP < 2.50 |
| F | 1.90 ≤ SCOP < 2.20 |
| G | < 1.90 |
Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0626
Накратко
EER и COP са номинални стойности и следователно предоставят моментна снимка на ефективността на климатика при точно определени условия за охлаждане (EER) и отопление (COP). Те обикновено не се посочват за уреди с инверторна технология.
SEER (за охлаждане) и SCOP (за отопление), от друга страна, отразяват енергийната ефективност на уредите за по-дълъг период от време и по този начин дават по-реалистична картина на действителната ежедневна работа.
Добре е да знаем
- При закупуване на нов климатик стойностите SEER и SCOP на етикетите за енергийна ефективност ще ви помогнат да сравнявате уреди с еднаква или сходна мощност.
- По-високите стойности SEER и SCOP означават по-ефективно използване на електроенергията.
- С помощта на прости формули и няколко допускания относно вашата консумация можете бързо да изчислите колко разходи за електроенергия можете да спестите всяка година чрез по-голяма енергийна ефективност.
Енергийният етикет в Европейския съюз
Енергийният етикет на ЕС предоставя на потребителите полезни данни за енергийната ефективност и производителността на климатиците. Етикетът е структуриран по следния начин – тук е пример с продукт на Bosch:
Етикетът предоставя информация за енергийния клас на всички крайни уреди в режим на охлаждане (горе вляво) и в режим на отопление (горе вдясно). Това се осъществява чрез допълнително посочване на електрическата мощност в съответния режим на работа, както и на стойностите SEER и SCOP. Стойностите SCOP са допълнително диференцирани според различните европейски региони (маркирани в оранжево, зелено и синьо на етикета). Ще намерите също информация за нивото на шума, чуван при работа на съответния уред на закрито и в непосредствена близост до външното тяло. Това се прави, наред с другото, за да могат купувачите да вземат информирани решения относно очаквания за себе си комфорт.
Как инверторната технология влияе върху SEER и SCOP?
Наскоро Bosch представи Cool 5100 – нов мобилен климатик с инверторна технология – в своето продуктово портфолио. Тази технология, която отдавна е утвърдена при постоянно монтираните климатични системи, оказва значително положително влияние върху стойностите SEER и SCOP и повишава енергийната ефективност както в режим на охлаждане, така и в режим на отопление. Ето как работи тя:
Климатици Bosch
Стойности SEER и SCOP на актуалните климатични системи на Bosch накратко
За ваша ориентация, по-долу ще намерите данни за мощността и енергийната ефективност на избрани климатични системи на Bosch от различните продуктови линии.
Single-split климатици
Single-split климатици
| Модел |
Мощност (kW) охлаждане & отопление |
SEER |
SCOP стойност |
Енергийна ефективност |
|---|---|---|---|---|
| Climate 3000i | Охлаждане: 2.8 Отопление: 2.5 |
7.4 | 4.1 | Охлаждане: A++ Отопление: A+ |
| Climate 6000i | Охлаждане: 2.5 Отопление: 2.8 |
7.7 | 4.6 | Охлаждане: A++ Отопление: A+ + |
| Climate 7000i | Охлаждане: 2.5 Отопление: 2.8 |
8.5 | 5.1 | Охлаждане: A+++ Отопление: A+ ++ |
Multi-split климатици
Multi-split климатици
| Модел |
Мощност (kW) Охлаждане & отопление |
SEER | SCOP стойност | Енергийна ефективност |
|---|---|---|---|---|
| Climate 5000M | Охлаждане: 5.2 Отопление: 4.2 |
6.9 | 4.0 | Охлаждане: A++ Отопление: A+ |
Мобилни климатици
Мобилни климатици
| Модел | Охлаждане и отопление (kW) | EER | Енергийна ефективност |
|---|---|---|---|
| Cool 2000 | Охлаждане: 2.6 Отопление: / |
2.6 | Охлаждане: A Отопление: / |
| Cool 4000 | Охлаждане: 2.6 Отопление: / |
3.1 | Охлаждане: A+ Отопление: / |
| Cool 5100 | Охлаждане: 3.4 Отопление: / |
3.1 | Охлаждане: A+ Отопление: / |