Технический регламент, утвержденный данным документом, вступает в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением отдельных положений.

III. Требования к энергетической эффективности циркуляционных насосов и особенности определения показателей энергетической эффективности

III. Требования к энергетической эффективности

циркуляционных насосов и особенности определения

показателей энергетической эффективности

3. Изготовителем должен быть произведен расчет индекса энергетической эффективности (EEI) циркуляционного насоса с необходимыми испытаниями (измерениями).

4. Расчет индекса энергетической эффективности (EEI) циркуляционных насосов (кроме циркуляционных насосов, встроенных в оборудование, предназначенное для использования в первичных контурах солнечной системы обогрева и в тепловых насосах) осуществляется в следующем порядке.

Если циркуляционный насос может работать на 2 или более рабочих характеристиках, представляющих собой зависимость напора (H) от подачи (Q), то измерение необходимо выполнять на характеристике, которая обеспечивает достижение максимальных значений произведения Q x H.

Напор (H) представляет собой высоту водяного столба в метрах, образуемую циркуляционным насосом в указанной рабочей точке. Подача (Q) означает объемную скорость потока воды, проходящей через циркуляционный насос в м3/ч.

Находят точку, в которой произведение Q x H имеет максимальное значение, и определяют подачу и напор в этой точке как:

Q100% и H100%.

Рассчитывают гидравлическую мощность (Phyd) в этой точке.

Гидравлическая мощность (Phyd) представляет собой арифметическое произведение подачи (Q), напора (H) и константы.

"Phyd" - гидравлическая мощность (в Вт), передаваемая циркуляционным насосом жидкости, перекачиваемой в определенной рабочей точке.

Рассчитывают контрольную мощность (Pref) для диапазона гидравлической мощности 1 Вт <= Phyd <= 2500 Вт по следующей формуле:

00000074.wmz,

где Pref - контрольная мощность (в Вт) циркуляционного насоса.

Контрольная мощность представляет собой соотношение между гидравлической мощностью и потребляемой мощностью циркуляционного насоса, с учетом зависимости эффективности циркуляционного насоса от его размера.

Определяют опорную контрольную линию как прямую линию между точками (Q100%, H100%) и 00000075.wmz, как показано на рисунке 1.

00000076.png

Рис. 1. Опорная контрольная линия циркуляционного насоса.

Выбирают настройку циркуляционного насоса, гарантирующую, что для циркуляционного насоса произведение Q x H на выбранной линии достигает максимума. Для циркуляционного насоса, встроенного в оборудование, необходимо следовать опорной контрольной линии, регулируя кривую системы и скорость циркуляционного насоса.

Кривая системы представляет собой графическую зависимость напора от подачи (H = f (Q)) в результате трения в системе отопления или распределительной системе охлаждения, как показано на рисунке 2.

00000077.png

Рис. 2. Кривая системы интегрированного

циркуляционного насоса.

Измеряют P1 и H при подачах Q100%, 0,75 x Q100%, 0,5 x Q100% и 0,25 x Q100%, где P1 - электрическая мощность (в Вт), потребляемая циркуляционным насосом в определенной рабочей точке.

Рассчитывают компенсирующую мощность на входе (PL) следующим образом:

00000078.wmz, если Hmeas <= Href;

PL = P1,meas, если Hmeas > Href,

где:

Href - напор на опорной контрольной линии при различных подачах;

P1,meas - измеренная электрическая мощность;

Hmeas - измеренный напор.

Используют измеренные значения PL и показанный на рисунке 3 график профиля нагрузки для расчета усредненной компенсирующей мощности (PLavg):

Подача (%)

Время (%)

100

6

75

15

50

35

25

44

00000079.png

Рис. 3. профиль нагрузки.

Усредненную компенсирующую мощность (PLavg) рассчитывают по следующей формуле:

PL,avg = 0,06 x PL,100% + 0,15 x PL,75% + 0,35 x PL,50% + 0,44 x PL,25%.

Индекс энергетической эффективности (EEI) рассчитывают по следующей формуле:

00000080.wmz,

где:

C20% = 0,49.

CXX% означает поправочный коэффициент, гарантирующий, что на время определения поправочного коэффициента только XX% циркуляционных насосов определенного типа имеют EEI <= 0,20.

5. Индекс энергетической эффективности (EEI) циркуляционных насосов, встроенных в оборудование, предназначенное для использования в первичных контурах системы отопления, использующей солнечную энергию и в тепловых насосах, рассчитывают по следующей формуле:

00000081.wmz,

где:

ns - коэффициент быстроходности циркуляционного насоса в оборотах в минуту (об/мин), рассчитываемый по следующей формуле:

00000082.wmz,

где n100% - частота вращения циркуляционного насоса в об/мин, определенная при Q100% и H100%.

6. Испытания (измерения) показателей проводятся при следующих условиях:

а) автономный циркуляционный насос в корпусе должен испытываться как единое целое;

б) автономный циркуляционный насос без корпуса должен быть испытан с корпусом, идентичным корпусу насоса, предназначенному для использования с насосом;

в) интегрированный циркуляционный насос должен быть демонтирован из изделия и индекс энергетической эффективности (EEI) измерен со стандартным корпусом насоса;

г) циркуляционный насос без корпуса, предназначенный для встраивания в изделие, должен быть испытан со стандартным корпусом насоса.

7. Индекс энергетической эффективности (EEI) автономных и интегрированных циркуляционных насосов должен быть не более 0,23.

8. Эксплуатационные документы, прилагаемые к циркуляционным насосам, предусмотренные пунктом 13 технического регламента, должны содержать: следующие сведения об их характеристиках и параметрах:

а) индекс энергетической эффективности (EEI) циркуляционных насосов, указанный в маркировке насоса, на его упаковке и в эксплуатационных документах в форме "EEI <= 0,[XX]";

б) для автономных циркуляционных насосов запись: "Критерий соответствия наиболее эффективных циркуляционных насосов EEI <= 0,20;

в) для циркуляционных насосов, предназначенных для питьевой воды, информацию о назначении: "Данный циркуляционный насос предназначен только для питьевой воды". Такая информация указывается также на упаковке циркуляционного насоса;

г) информацию, касающуюся разборки, повторного использования и утилизации насоса.