Коэффициенты энергоэффективности кондиционера
Как определяют эффективность кондиционеров, особенно при сравнении друг с другом? Для этого ввели несколько коэффициентов: EER, COP, SEER и SCOR.
- 1 Коэффициент EER
- 2 Коэффициент СОР
- 2.1 Значения EER и СОР
- 2.2 Так что было сделано?
- 4.1 Выводы
Коэффициент EER
EER (Energy Efficiency Ratio) — это показатель отношения мощности охлаждения к потребляемой мощности.
Является основным показателем энергоэффективности кондиционера, которая в технических каталогах обозначается как коэффициент EER. Коэффициент EER бытовых сплит-систем обычно находится в диапазоне от 2.5 до 3.5.
Коэффициент E.E.R. равен отношению холодопроизводительности к полной потребляемой мощности. Кондиционер с более высоким коэффициентом E.E.R. 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.
Самая высокая энергоэффективность у кондиционеров с инверторным управлением. Потому что в них используются высокотехнологические компрессоры, которые имеют самую высокую производительность охлаждения. А потребление электроэнергии в таких компрессорах на 40% меньше, чем у обычных.
Коэффициент СОР
При работе на тепло этот коэффициент носит название COP (Coefficient of Performance) и обозначает отношение мощности обогрева к потребляемой мощности.
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.
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.
Значения EER и СОР
Для современного инверторного кондиционера эти коэффициенты находятся в диапазоне 3
У кондиционеров ведущих производителей, которые уделяют особое внимание вопросам энергоэффективности и работают над повышением этих коэффициентов значения могут достигать: EER = 5,15, COP = 5,25 . Чем и объясняется достаточно высокая цена такого оборудования.
Надо отметить, что эти значения указаны при номинальных условиях. В случае, когда температура в комнате выровнялась и кондиционер работает при неполной производительности, коэффициент COP может достигать даже 7.
Показатели EER и COP устарели и на то были свои причины. Эти коэффициенты определялись только при одной температуре наружного воздуха, для EER это +35 °C и для COP (режим нагрева) +7 °C. А кондиционер при этом работал на полную мощность.
Но такие температуры не отражают все климатические зоны в Европе.
А насчет работы кондиционера на полную мощность, так с введением инверторных компрессоров мощность может меняться во времени. Но старый режим измерения не учитывал такие изменения в режиме работы компрессора.
Так что было сделано?
Поэтому с 2013 года ввели новое обозначение энергоэффективности. Теперь указывают сезонные коэффициенты SEER и SCOP. Данные коэффициенты учитывают годовое потребление энегрии и произведенное за этот период количество тепла или холода.
Для вычисления SEER измерения делают при температуре воздуха с улицы от +20 до +35 °С, с шагом в 5 °С. Для расчета SCOP выполняют замеры при температуре наружного воздуха от +12 до −7 °С, с шагом в 5 °С.
Еще при вычислении коэффициентов принималось во внимание работа с инверторным компрессором при частичной нагрузке.
Эффективность систем кондиционирования воздуха оценивается по сезонному коэффициенту энергоэффективности (SEER). В общем, чем выше SEER, тем меньше электроэнергии требуется системе для выполнения своей работы.
SEER — это отношение общей холодопроизводительности в течение нормальных периодов эксплуатации (но не более 12 месяцев) к общему количеству потребляемой электроэнергии за тот же период времени.
С технической точки зрения сезонный коэффициент энергоэффективности — это коэффициент производительности, который измеряет соотношение между мощностью охлаждения кондиционера в британских тепловых единицах (BTU) и потребляемой им энергией в ваттах (Вт) в час. Это связано с коэффициентом энергоэффективности (EER), который предоставляется производителем.
SEER принимает во внимание диапазон наружных температур, чтобы понять, как система будет работать в условиях реального времени. Более высокий показатель SEER отражает лучшую энергоэффективность.
SCOP — сезонный коэффициент энергоэффективности для сплит-систем, работающих на обогрев. Указывает, сколько электроэнергии будет потреблено тепловым насосом в заданное время, то есть в течение года или отопительного сезона.
«Теплый» кондиционер выделяет тепла в 3–4 раза больше, чем потребляет электроэнергии, но при низких температурах наружного воздуха обычно работать не может.
Название тепловой насос дано не случайно. Оно показывает, что кондиционер нагревает воздух не электроспиралью или ТЭНом, как электрический обогреватель, а теплом, забираемым у наружного воздуха (происходит перекачка тепла с улицы в помещение).
Таким образом, в режиме нагрева происходит тот же процесс, что и в режиме охлаждения, только наружный и внутренний блоки кондиционера как бы меняются местами.
Соответственно в режиме обогрева, как и в режиме охлаждения, потребляемая мощность в 3–4 раза меньше мощности обогрева, то есть на 1 кВт потребляемой электроэнергии кондиционер выделяет 3–4 кВт тепла.
Обратите внимание, что все кондиционеры с тепловым насосом могут эффективно работать только при положительных температурах наружного воздуха, поэтому греться с помощью кондиционера зимой проблематично. Исключения составляют только специальные модели кондиционеров и тепловые насосы, рассчитанные на работу при низких температурах воздуха.
Выводы
Коэффициент SEER (сезонный коэффициент энергоэффективности) для охлаждения и коэффициент SCOP (сезонный коэффициент производительности) для отопления предоставляют средства для простого сравнения различных моделей с одинаковой мощностью. Это чистые числа, полученные из соотношения между тепловой энергией, выделяемой в комнате, и потребляемой энергией (ватты, деленные на ватты).
SEER и SCOP
Все больше и больше бытовой и электронной техники стремятся к энергоэффективности в своем доме. Чтобы повысить производительность приборов, необходимо экономить электроэнергию, но предоставлять те же услуги. Когда мы анализируем характеристики оборудования для кондиционирования воздуха или теплового насоса, мы не знаем, как найти аббревиатуру SEER и SCOP. Не многие люди знают, каковы значения и важность этих сокращений на этикетке.
В этой статье мы расскажем вам, что такое аббревиатуры SEER и SCOP, что они означают и насколько они важны.
EER и COP
Когда мы анализируем оборудование для кондиционирования или обогрева, мы видим метки SEER и SCOP. Эти ярлыки помогут нам узнать, насколько эффективен тепловой насос или кондиционер. В зависимости от энергоэффективности каждого устройства мы можем узнать расход энергии и его производительность. Уже много лет они имеют маркировку EER и COP. Если оборудование только функционирует, оно должно быть кондиционировано и не имеет обогрева, мы должны только EER. Посмотрим, с чего начинается каждый из них:
- EER: мощность охлаждения / электрическая мощность, потребляемая при охлаждении.
- COP: Тепловая мощность / Электрическая мощность, потребляемая на отопление.
Благодаря этим значениям мы можем узнать, сколько тепловых кВт, горячего или холодного, оборудование даст нам за каждый кВт, потребляемый нашим контрактом на электроэнергию. В зависимости от потребления и производительности оборудования мы можем больше сэкономить на счетах за электроэнергию.
Например, чтобы лучше понять это, мы собираемся представить следующую ситуацию: если нашей комнате требуется 4 кВт, чтобы поддерживать стабильную температуру 20 градусов, а наше оборудование имеет COP 3, мы будем потреблять следующее : 4 кВт (тепловая) / 3 = 1,33 кВт (электрическая).
Хотя на первый взгляд это может показаться простым, на самом деле все не так просто. Когда производитель маркирует электрические приборы этими сертификатами, считается, что продукт должен быть полностью заряжен. То есть это делается, когда машина выдает 100% своей полной мощности. Как известно, это не всегда так. Мы ставим кондиционер в более жаркие и менее жаркие дни. В жаркие дни он будет работать с большей мощностью, чем те, у которых меньше тепла. Это делает потребляемую мощность всегда одинаковой.
Улучшенная технология с SEER и SCOP
Вы должны знать, что технологически мы постоянно совершенствуемся. Есть кондиционеры и тепловые насосы прямого расширения. Это позволяет регулировать скорость вращения компрессора в соответствии с потребностями. Таким образом, им удается без проблем работать на 40% своей общей мощности. Этот технологический прогресс очень помогает применять энергоэффективность и экономию энергии. Видя, что значений EER и COP будет недостаточно для 100% сертификации оборудования, некоторые производители продолжают совершенствовать технологию оборудования, чтобы получить лучшие результаты. Это означает, что эти два сертификата не могут быть полностью учтены, когда речь идет о знании энергоэффективности единицы оборудования.
По этой причине разрешено использовать эти два сертификата. Новые сертификаты SEER и SCOP.
SEER и SCOP, новые сертификаты энергоэффективности
В соответствии с правилами, принятыми в 2013 году, оборудование для кондиционирования имеет маркировку сезонный коэффициент энергоэффективности известный как SEER и сезонный коэффициент полезного действия известный как SCOP. Эти новые радиоприемники более реалистичны с точки зрения энергоэффективности и использования для нагрева резины или оборудования для кондиционирования воздуха.
Расчет этих двух сертификатов очень сложен, поскольку необходимо учитывать множество факторов. Некоторые вещи, которые учитываются в этих параметрах и которые не учитывались предыдущими, — это потребление оборудования при остановке и работа оборудования с пространственными нагрузками. Это означает, что это поможет нам лучше узнать ваши расходы. компьютер в режиме ожидания или когда он не работает на полную мощность.
Благодаря этому усовершенствованию технологии и изучению других переменных эти параметры становятся более надежными при сравнении оборудования. Мы должны помнить, что использование SEER и SCOP для оценки годового потребления оборудования может привести к ошибке, даже если эти параметры более надежны.
Энергетическая классификация приборов
Энергетическая классификация приборов и оборудования кондиционирования воздуха и тепловых насосов основана на параметрах, которые мы видели. Давайте проанализируем этикетку прибора или кондиционера, чтобы привести пример и разобраться во всем этом:
- Указывает на производитель оборудования кондиционер или тепловой насос.
- Модель продукта.
- Классификация энергии: Он определяется энергоэффективностью каждой станции. Обозначается значениями SEER и SCOP.
- Мощность охлаждения: указывает на способность генерировать холод.
- ВИДЮЩИЙ: относится к сезонной эффективности использования холодной энергии: значение SEER говорит нам, сколько тепловых кВт оборудование способно дать нам на каждый электрический кВт, который оно потребляет из нашей контрактной мощности. Чем выше значение, тем меньше электроэнергии нужно для выработки холодной тепловой энергии.
- СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: Напротив, это сезонная энергоэффективность тепла: как и в случае с предыдущим параметром, это значение не указывает, сколько тепловых кВт оно даст нам в обмен на каждый электрический кВт, потребляемый из нашей контрактной мощности. Чем выше значение SCOP, тем меньше электроэнергии вам нужно для выработки тепла.
- Уровень шума внутреннего блока: обозначает децибелы, генерируемые внутренним блоком во время работы. Бесшумным устройством считается 38 дБ или меньше.
- Уровень шума наружного блока: Это тот, который указывает количество децибел, генерируемых наружным блоком нашего устройства во время работы. Это значение будет выше, чем у внутреннего блока, поскольку он находился на открытом воздухе.
- Годовое потребление энергии по географическим регионам. В зависимости от того, где мы находимся, в окружающей среде будет более или менее температура.
Я надеюсь, что с этой информацией вы сможете больше узнать о ценностях SEER и SCOP.
Содержание статьи соответствует нашим принципам редакционная этика. Чтобы сообщить об ошибке, нажмите здесь.
Что такое seer
1 seer
2 SEER
— общее количество холода, вырабатываемое кондиционером е течение года в условиях нормальной эксплуатации в БТЕ/ч, деленное на общую подводимую электроэнергию в течение того же периода в ватт-часах.
3 SEER
— общее количество холода, вырабатываемое кондиционером е течение года в условиях нормальной эксплуатации в БТЕ/ч, деленное на общую подводимую электроэнергию в течение того же периода в ватт-часах.
4 SEER
5 seer
6 seer
7 seer
8 seer
мера жидкости в Индии (ок. 1 л)
9 SEER
10 SEER
11 seer
12 SEER
13 seer
14 seer
15 Seer
16 SEER
17 seer
18 seer
19 SEER
20 seer
См. также в других словарях:
Seer — or Seers may refer to:* A clairvoyant or a prophet * The Seer (Charmed), a fictional character on the television series Charmed * Brahan Seer, a legendary seer connected with Brahan Castle in Dingwall, Scotland * Seer fish, a group of sea fish… … Wikipedia
Seer — Die See … Deutsch Wikipedia
Seer — (s[=e]r), a. Sore; painful. [Prov. Eng.] Ray. [1913 Webster] … The Collaborative International Dictionary of English
Seer — (s[=e]r), n. [From
.] A person who foresees events; a prophet. Milton. [1913 Webster] … The Collaborative International Dictionary of English seer — (del lat. «sedēre») 1 (ant.) intr. Estar sentado. 2 (ant.) *Ser. * * * seer. (Del lat. sedēre). intr. ant. ser1. || 2. ant. Estar sentado … Enciclopedia Universal
seer — [ sır, siər ] noun count 1. ) LITERARY someone who knows what will happen in the future 2. ) (plural seers or seer) INDIAN ENGLISH a unit of weight in India equal to about 0.9 kilograms … Usage of the words and phrases in modern English
Seer — Se er (s[=e] [ e]r), n. One who sees. Addison. [1913 Webster] … The Collaborative International Dictionary of English
SEER — can mean: * Seasonal energy efficiency ratio * Scottish Executive Emergency Room , renamed in February 2008 to Scottish Government Resilience Room * Surveillance Epidemiology and End Results, a project of the U.S. National Cancer Institute … Wikipedia
Seer [1] — Seer, Hauptstadt der Landschaft Bellad Ser in Arabien, liegt am Persischen Meerbusen u. hat einen guten Hafen … Pierer’s Universal-Lexikon
Seer [2] — Seer (spr. Sihr), ostindisches Handels , Gold u. Silbergewicht in Bombai, Calcutta, Poudichery u. Ceylon; der 40. Theil des Maund (s.d.) … Pierer’s Universal-Lexikon
Seer — (engl., spr. ßīr), Gewichtsstufe im brit. Ostindien, zumeist 1/40 Mahnd. Auf Ceylon ist S. im Kleinhandel 1/12 Markal oder 4 Kundus = 1,065 Lit. Vgl. Ser und Sir … Meyers Großes Konversations-Lexikon
SEER: self-supervised нейросеть с миллиардом параметров от FAIR
SEER — это self-supervised нейросеть с миллиардом параметров от FAIR для задач компьютерного зрения. Предобученную на снимках из Instagram модель можно дообучать на своих задачах. Разработчики опубликовали библиотеку VISSL для обучения SEER модели.
Подробнее про архитектуру модели
SEER объединяет в себе архитектуру RegNet и формат онлайн self-supervised обучения. В качестве алгоритма для онлайн обучения использовали SwAV. RegNet, в свою очередь, — это масштабируемая сверточная нейросеть, которая позволяет обходит ограничения по времени обучения и памяти. Такая комбинация позволяет SEER масштабироваться до миллиардов параметром и обучающих изображений.
Тестирование работы SEER
После предобучения на миллиарде случайных, неразмеченных изображений из Instagram SEER обошла большинство state-of-the-art self-supervised моделей. По результатам экспериментов, максимальная точность предсказаний нейросети составила 84.2% на датасете ImageNet.
SEER также обошла state-of-the-art подходы обучения с учителем на таких задачах, как low-shot, детектирование объектов, сегментация и классификация изображений.
Если использовать для обучения 10% изображений из ImageNet, максимальная точность SEER составляет 77.9% для всего ImageNet. Если обучать нейросеть на 1% размеченных изображений из ImageNet, точность составит 60.5%.
Результаты SEER показывают, что формат self-supervised обучения подходит и для задач компьютерного зрения.