ЯПОНІЯ: Оскільки комерційні будівлі відходять від викопного палива, фахівці в секторі комерційних будівель та їх обслуговування стикаються із зростаючим тиском щодо створення ефективних систем, що відповідають нормативним вимогам. Незалежно від фахової спеціалізації — механічний і електричний підрядник, проектувальник або інженер з обслуговування будівель — розуміння різниці між Коефіцієнтом Продуктивності COP та Сезонним Коефіцієнтом Продуктивності SCOP є надзвичайно важливим для підбору, проектування та інтеграції технологій теплових насосів та електричного опалення.
Стаття пояснює, що означають коефіцієнти COP та SCOP, чим вони відрізняються та чому SCOP є золотим стандартом для визначення реальної продуктивності теплових насосів типу повітря-вода, вода-вода, а також сонячних теплових та електричних систем нагріву води.
Що таке коефіцієнт COP?
Коефіцієнт COP – це моментальний показник ефективності теплового насоса в ідеальних лабораторних умовах, зазвичай за температури зовнішнього повітря 7°C та температури води 35°C. Наприклад, коефіцієнт COP=3,5 означає, що система виробляє 3,5 одиниці тепла на кожну одиницю спожитої електроенергії. Коефіцієнт COP вимірюється відповідно до стандарту EN 14511 і надзвичайно корисний для порівняння аналогічних типів продукції, але не відображає того, як системи працюють у реальних будівлях з часом.
Що таке коефіцієнт SCOP?
Коефіцієнт SCOP – це середня сезонна ефективність, що базується на зміні температури зовнішнього повітря, продуктивності часткового навантаження, циклах розморожування та використанні допоміжної енергії. SCOP розраховується відповідно до стандарту EN 14825 і дає набагато точніше уявлення про цілорічну продуктивність системи. Коефіцієнт SCOP є еталоном для моделювання відповідності, програм фінансування та інтеграції гібридних систем.
Чому коефіцієнт SCOP має значення для різних фахових дисциплін
Для механічних і електричних підрядників:
- Правильний підбір розміру обладнання: Розміри на основі коефіцієнту COP часто призводять до надмірно великих систем, що мають короткий цикл та швидше зношуються.
- Інтеграція: Коефіцієнт SCOP дозволяє краще планувати продуктивність при поєднанні таких технологій, як теплові насоси типу повітря-вода з електричними водонагрівачами та сонячними тепловими системами.
- Відповідність: Дані SCOP часто потрібні для Будівельних Норм, Частини L, Схеми Декарбонізації Державного Сектору (PSDS) та звітності замовникам.
Для проектувальників:
- Надійне моделювання: Коефіцієнт SCOP гарантує, що проекти відповідають цільовим показникам продуктивності в реальних умовах експлуатації.
- Порівняльний аналіз: Допомагає вибрати найефективніші комбінації в гібридних системах, таких як теплові насоси типу вода-вода та сонячні теплові установки.
- Обґрунтування фінансування: Проекти, що підтримуються SCOP, забезпечують міцну основу для отримання грантів та досягнення ключових показників ефективності сталого розвитку.
Для фахівців з інженерних систем комерційних будівель:
- Технічне проектування: Коефіцієнт SCOP дозволяє точно моделювати системи за допомогою таких інструментів оцінки, як IESVE, TAS або TM54.
- Забезпечення продуктивності: Інженери можуть перевірити очікувані результати, посилаючись на значення коефіцієнту SCOP за відповідних температур теплоносія.
- Планування життєвого циклу: Коефіцієнт SCOP допомагає збалансувати капітальні витрати та сезонну ефективність для досягнення найкращої довготермінової цінності.
Практичні дослідження реалізованих проектів
Приклад модернізації офісу: Проект модернізації 4-поверхової комерційної офісної будівлі з використанням теплового насоса типу повітря-вода та сонячної теплової енергії. Початковий розрахунок розмірів базувався на коефіцієнті COP = 3,5. Виміряний коефіцієнт SCOP в експлуатації становив 2,9 через зимові цикли розморожування. Після інтеграції буферних баків та зниження температури теплоносія, коефіцієнт SCOP покращився до 3,3.
Приклад модернізації центру дозвілля: Технологія теплового насосу типу вода-вода та сонячної теплової енергії для опалення приміщень та гарячого водопостачання. Початковий коефіцієнт COP = 4,8. Фактичний коефіцієнт SCOP = 3,6 через неізольовані трубопроводи та насоси з постійною швидкістю. Після ізоляції труб, встановлення приводів із змінною швидкістю та погодної компенсації, коефіцієнт SCOP покращився до 4,2.
Найкращі практики для всіх зацікавлених сторін
- Запит показників коефіцієнту SCOP для різних температур теплоносія: Наприклад, тепловий насос типу вода-вода може забезпечити коефіцієнт SCOP = 4,0 за температури 45°C, але лише 2,7 за температури 70°C.
- Проектування з урахуванням температури теплоносія: Узгодження випромінювачів та трубопроводів для підтримки ефективної температури.
- Врахування процедури відтанення та додаткових навантажень: Насоси, системи керування та цикли розморожування можуть впливати на коефіцієнт SCOP до 20%.
- Використання коефіцієнту SCOP для розрахунку вартості життєвого циклу та рентабельності інвестицій: Аналіз вартості життєвого циклу та розрахунки окупності повинні базуватися на сезонній продуктивності, а не на ідеальних лабораторних тестах.
- Інтеграція моніторингу: Використання системи керування будівлею BMS для відстеження продуктивності в процесі експлуатації та порівняння з очікуваними показниками SCOP.
Таблиця порівняння продуктивності технологій:
| Тип рішення |
Коефіцієнт СОР |
Коефіцієнт SСОР |
Температура теплоносія |
| Тепловий насос типу повітря-вода |
3,8 |
3,2 |
35°C |
| Тепловий насос типу вода-вода |
4,5 |
3,9 |
35°C |
| Електричний водонагрівач |
1,0 |
1,0 |
60°C |
| Геліо-термічна система |
— |
— |
60°C |
Незалежно від задачі — обрання компонентів, проектування цілих систем або забезпечення відповідності нормативним вимогам — коефіцієнт SCOP має замінити COP в якості керівного показника. На відміну від COP, коефіцієнт SCOP враховує складність реальних будівель і надає всім зацікавленим сторонам — від підрядників до консультантів — розуміння, необхідне для створення ефективних, перспективних систем опалення.
Пріоритет коефіцієнту SCOP підчас підбору та специфікації системи — це найшвидший спосіб досягти цільових показників щодо викидів вуглецю, зменшити експлуатаційні витрати та забезпечити майбутнє ваших проектів з декарбонізації.
Джерело: JARN
/
Переклад: ЛІКОНД