stringtranslate.com

Сезонный коэффициент полезного действия отопления

Сезонный коэффициент полезного действия отопления (HSPF) — это термин, используемый в индустрии отопления и охлаждения. HSPF специально используется для измерения эффективности тепловых насосов с воздушным источником .

HSPF определяется как отношение тепловой мощности (измеряемой в БТЕ ) за отопительный сезон к потребленной электроэнергии (измеряемой в ватт-часах ). [1] [2] Поэтому он имеет единицы измерения БТЕ/ватт-час.

Чем выше рейтинг HSPF устройства, тем оно более энергоэффективно. Электрический резистивный нагреватель, который не считается эффективным, имеет HSPF 3,41. [3]

В зависимости от системы, HSPF ≥ 9 может считаться высокоэффективным и достойным получения налогового кредита на энергию в США. [4]

Например, система, которая обеспечивает HSPF 7,7, будет передавать в 2,25 раза больше тепла, чем потреблено электроэнергии за сезон. [5] В Европе термин «сезонный коэффициент производительности» («SPF») используется для обозначения того же, что и средний COP за отопительный сезон. Говорят, что система, которая передает в 2,25 раза больше тепла, чем потреблено электроэнергии, имеет SPF 2,25. Правильно спроектированная установка геотермального теплового насоса должна достигать SPF 3,5 или более 5, если подключена к тепловому банку с солнечной поддержкой. [6]

Пример: для теплового насоса, вырабатывающего 120 000 000 БТЕ в течение сезона при потреблении 15 000 кВт·ч, HSPF можно рассчитать следующим образом:

HSPF = 120000000 (БТЕ) ​​/ (1000) / 15000 (кВт·ч)
ГСПФ = 8

HSPF связан с безразмерным коэффициентом производительности (COP) теплового насоса, который измеряет отношение количества тепла, поставляемого компрессором, к работе, выполненной компрессором. HSPF можно преобразовать в среднесезонный COP, предполагая отсутствие потерь в компрессоре и потерь тепла, умножив его на коэффициент эквивалентности тепла/энергии 0,29307111 Вт на БТЕ. HSPF, который обычно измеряется, а не рассчитывается, уменьшается из-за потерь, вызванных такими факторами, как электрическое сопротивление двигателя и тепловое сопротивление испарителя.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Спрингфилд, Иллинойс-Сити, Вода, Свет и Энергия - Рейтинги Эффективности Бытовой Бытовой Техники". Архивировано из оригинала 2011-10-06.
  2. ^ "ANSI/AHRI 210/240-2008: 2008 Стандарт оценки производительности унитарных систем кондиционирования воздуха и воздушных тепловых насосов". Институт кондиционирования воздуха, отопления и охлаждения . 2008. Архивировано из оригинала (PDF) 29.03.2018 . Получено 15.09.2018 .
  3. ^ «Руководство по соблюдению стандартов энергоэффективности зданий 2016 года в жилых помещениях». Energy Code Ace . California Energy Commission. §8.6.2.
  4. ^ «Федеральные налоговые льготы за энергоэффективность».
  5. ^ 7,7 умножить на 0,293 равно 2,25. Альтернативно, 7,7 разделить на 3,41 равно 2,25
  6. ^ Тепловые банки и хранение тепловой энергии, http://www.icax.co.uk/Seasonal_Performance_Factor.html