ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Προδιαστασιολόγηση, όχι οριστική μελέτη
Η εφαρμογή δίνει μία γρήγορη τάξη μεγέθους για αρχική τεχνική συζήτηση και σύγκριση επιλογών. Δεν αποτελεί αναλυτική μελέτη θερμικών απωλειών κατά ΕΛΟΤ EN 12831 και δεν αρκεί από μόνη της για παραγγελία συγκεκριμένου μοντέλου.
ΦΟΡΤΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ
Εμπειρική εκτίμηση ανά m³ θερμαινόμενου όγκου
Η Aθερμ είναι το άθροισμα των επιφανειών δαπέδου των χώρων που θερμαίνονται. Δεν είναι η συνολική επιφάνεια του ακινήτου και δεν περιλαμβάνει μη θερμαινόμενα υπόγεια, γκαράζ ή αποθήκες. Η εφαρμογή δεν γνωρίζει τα πραγματικά m² εξωτερικών τοίχων, οροφής και δαπέδου του κελύφους.
V = Aθερμ × hΔTέργου = Tεσωτερική − Tεξωτερική σχεδιασμούQβάσης = V × C / 860 × (ΔTέργου / 27) × fέκθεσηςΟ χρήστης μπορεί να κρατήσει την αυτόματη εμπειρική εκτίμηση ή να επιλέξει «Από μελέτη απωλειών» και να καταχωρίσει το γνωστό Q μαζί με την εξωτερική θερμοκρασία στην οποία υπολογίστηκε. Αν αυτή διαφέρει από τη θερμοκρασία σχεδιασμού της επιλεγμένης πόλης, η εφαρμογή κάνει διαφανή γραμμική αναγωγή ως προς τη διαφορά εσωτερικής–εξωτερικής θερμοκρασίας. Το αποτέλεσμα της μελέτης υπερισχύει των εμπειρικών κατηγοριών μόνωσης για την επιλογή ισχύος.
Q(Aσχεδιασμού) = Q(Aμελέτης) × (Ti − Aσχεδιασμού) / (Ti − Aμελέτης)Η εφαρμογή μετατρέπει τα m² της θερμαινόμενης επιφάνειας σε προσεγγιστικό θερμαινόμενο όγκο V με το πραγματικό μέσο ύψος που καταχωρίζεται. Ο συντελεστής έκθεσης προσεγγίζει τη διαφορά μεταξύ προστατευμένου διαμερίσματος, γωνιακού κτιρίου και πλήρως εκτεθειμένης μονοκατοικίας.
U και εμπειρικός συντελεστής C δεν είναι το ίδιο
Το U χαρακτηρίζει τη θερμοπερατότητα ενός συγκεκριμένου δομικού στοιχείου. Επειδή η απλή λειτουργία δεν γνωρίζει όλες τις επιφάνειες και τα U του κελύφους, χρησιμοποιεί έναν συνολικό εμπειρικό ογκομετρικό συντελεστή C σε kcal/(h·m³). Ο C προσεγγίζει μαζί μετάδοση, αερισμό, θερμογέφυρες και τυπικά κουφώματα.
| Κατηγορία | Ενδεικτικό U | Εμπειρικός C στους 27 K | Ισοδύναμο φορτίο στους 27 K (W/m²) |
|---|---|---|---|
| Χωρίς / ελάχιστη | U > 3,0 | 60 kcal/(h·m³) | ≈ 195 W/m² |
| Βασική | 1,5 < U ≤ 3,0 | 50 kcal/(h·m³) | ≈ 163 W/m² |
| Καλή | 0,6 < U ≤ 1,5 | 32 kcal/(h·m³) | ≈ 104 W/m² |
| Πολύ καλή / κέλυφος επιπέδου ΚΕΝΑΚ | U ≤ 0,6 | 17 kcal/(h·m³) | ≈ 55 W/m² |
Η τελευταία στήλη μετατρέπει τον ογκομετρικό συντελεστή σε ισοδύναμο ειδικό φορτίο ανά m² για το ύψος αναφοράς της γρήγορης λειτουργίας, h = 2,8 m: q ≈ C × 2,8 × 1,163. Δεν αποτελεί ανεξάρτητη μέθοδο υπολογισμού ούτε τιμή προτύπου.
Ως πρακτικός οδηγός για τον χρήστη, επιλέγεται σε νέο κτίριο κατασκευασμένο κατά ΚΕΝΑΚ ή σε υφιστάμενη κατοικία μετά από ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους — ενδεικτικά πλήρης θερμομόνωση και ενεργειακά κουφώματα στο πλαίσιο «Εξοικονομώ». Δεν πρέπει να επιλέγεται μόνο επειδή το ακίνητο συμμετείχε σε πρόγραμμα, όταν πραγματοποιήθηκε μία μεμονωμένη παρέμβαση ή δεν είναι γνωστό το τελικό επίπεδο του κελύφους.
fΔT = ΔTέργου / 271 kW ≈ 860 kcal/hΔεν είναι πρόσθετη απώλεια ούτε σταθερή θερμοκρασία όλων των πόλεων. Είναι μόνο η συνθήκη αναφοράς των εμπειρικών συντελεστών: 20°C μέσα και −7°C έξω, άρα ΔTαναφοράς = 27 K. Για κάθε πόλη η εφαρμογή υπολογίζει το πραγματικό ΔTέργου και πολλαπλασιάζει με ΔTέργου/27. Έτσι ο ίδιος εμπειρικός συντελεστής προσαρμόζεται στις κλειδωμένες συνθήκες σχεδιασμού της περιοχής.
Είναι κεντρικές εμπειρικές παραδοχές για ένα απλό εργαλείο προεκτίμησης. Η κατηγορία «πολύ καλή» ελέγχθηκε ως τάξη μεγέθους απέναντι στις διαθέσιμες μελέτες ΕΝ 12831, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες συνδυάζουν την παλαιότερη ογκομετρική πρακτική με εύρη που χρησιμοποιούνται στην ελληνική αγορά. Δεν υποκαθιστούν αναλυτική μελέτη και μπορούν να αναθεωρηθούν όταν συγκεντρωθεί μεγαλύτερο δείγμα έργων.
Άλλο η ζώνη ΚΕΝΑΚ, άλλο η θερμοκρασία διαστασιολόγησης
Για το θερμικό φορτίο χώρων ισχύει η μέθοδος ΕΛΟΤ EN 12831-1:2017. Το πρότυπο καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού, αλλά η εξωτερική θερμοκρασία σχεδιασμού αποτελεί εθνικό κλιματικό δεδομένο εισόδου. Η κλιματική ζώνη Α–Δ του ΚΕΝΑΚ χρησιμοποιείται στην ενεργειακή αξιολόγηση και δεν αποτελεί από μόνη της θερμοκρασία διαστασιολόγησης.
Η προηγούμενη έκδοση της εφαρμογής συνέδεε λανθασμένα το DB 1% και τον πίνακα 2.1 της ΤΟΤΕΕ 20701-3 με το χειμερινό φορτίο. Η ΤΟΤΕΕ 20701-3 παρέχει κλιματικά δεδομένα για τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης ΚΕΝΑΚ· δεν αποτελεί τον σημερινό εθνικό πίνακα θερμοκρασιών σχεδιασμού του ΕΛΟΤ EN 12831-1. Η ένδειξη DB 1% και η τιμή −4,5°C αφαιρέθηκαν.
Η τιμή −7°C είναι η ιχνηλάσιμη ελληνική τιμή αναφοράς του παλαιού εθνικού κλιματικού πίνακα και είναι η τιμή που χρησιμοποιούν οι διαθέσιμες πραγματικές μελέτες ΕΝ 12831 του έργου. Ο παλαιός Κανονισμός Θερμομόνωσης έχει καταργηθεί, επομένως το −7°C δεν παρουσιάζεται ως «υποχρεωτική τιμή ΚΕΝΑΚ». Χρησιμοποιείται συντηρητικά μέχρι να τεκμηριωθεί νεότερο επίσημο ελληνικό εθνικό προσάρτημα ή πίνακας για τη συγκεκριμένη μέθοδο. Η οριστική μελέτη οφείλει να αναφέρει ρητά σταθμό, υψόμετρο και πηγή.
Η πόλη, η ζώνη και η εξωτερική θερμοκρασία είναι συνδεδεμένα και κλειδωμένα στην απλή λειτουργία. Για πόλη χωρίς άμεσο σταθμό, σημαντική υψομετρική διαφορά ή ιδιαίτερο μικροκλίμα απαιτείται πρόσθετη τεκμηρίωση από τον μελετητή.
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Αυτόματος υπολογισμός ή διόρθωση από καταγραφή
Χωρίς καταγραφή: Qσχεδιασμού = QβάσηςΜε καταγραφή: Qσχεδιασμού = Qβάσης − Qκουφωμάτων,αναφοράς + Qκουφωμάτων,καταγραφήςΤο Qβάσης περιλαμβάνει ήδη μία τυπική συμμετοχή κουφωμάτων μέσω του εμπειρικού C. Η απλή πρόσθεση ολόκληρου του Qκουφωμάτων θα τα μετρούσε δύο φορές.
Με τον διακόπτη «Έχω καταγράψει τα κουφώματα» κλειστό, η εφαρμογή χρησιμοποιεί την τυπική συμμετοχή κουφωμάτων που είναι ήδη ενσωματωμένη στον εμπειρικό συντελεστή C. Για να εμφανίζεται διαφανώς το επιμέρους αποτέλεσμα, θεωρεί επιφάνεια αναφοράς Aw = 15% της θερμαινόμενης επιφάνειας και Uw = 3,0 W/m²K. Τα αποθηκευμένα πεδία m², πλαισίου και υαλοπίνακα δεν επηρεάζουν τότε τον υπολογισμό.
Όταν έχουν καταγραφεί τα κουφώματα
Με την ενεργοποίηση του διακόπτη αφαιρείται από το βασικό φορτίο η παραπάνω τυπική συμμετοχή και προστίθενται οι απώλειες της πραγματικής καταγεγραμμένης επιφάνειας. Αν υπάρχει πιστοποιημένο Uw του συγκεκριμένου κουφώματος, καταχωρίζεται απευθείας και υπερισχύει της απλοποιημένης εκτίμησης από πλαίσιο και υαλοπίνακα.
Uw ≈ 0,25 × Uf + 0,75 × Ug + 0,20 W/m²KΗ παραδοχή αντιστοιχεί σε 25% πλαίσιο, 75% υαλοπίνακα και ενδεικτική προσαύξηση για περιμετρικές θερμογέφυρες. Πιστοποιημένο Uw του συγκεκριμένου προϊόντος υπερισχύει.
Qκουφωμάτων = Aw × Uw × ΔT × fέκθεσης / 1000Η αντικατάσταση της τυπικής συμμετοχής από την πραγματική καταγραφή περιορίζει τη διπλομέτρηση, χωρίς όμως να μετατρέπει την προεκτίμηση σε πλήρη μελέτη κελύφους ανά δομικό στοιχείο.
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ
Ξεχωριστή διαστασιολόγηση κατά ΕΛΟΤ EN 12831-3
Η επιλογή ΖΝΧ ενεργοποιείται μόνο όταν το έργο το απαιτεί. Η ισχύς ΖΝΧ δεν προστίθεται στο φορτίο θέρμανσης χώρου: σε μία συνήθη εγκατάσταση η κεντρική αντλία λειτουργεί με προτεραιότητα ΖΝΧ για περιορισμένο χρόνο και μετά επιστρέφει στη θέρμανση.
Η προκαταρκτική επιλογή ξεκινά από την ημερήσια ανάγκη μικτού νερού στους 40°C. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τρία διαφανή προφίλ: 35 L/άτομο/ημέρα για οικονομική, 50 L για τυπική και 65 L για αυξημένη χρήση. Για την αυτόματη πρόταση δοχείου μετατρέπει αυτή την ποσότητα σε αποθηκευμένο νερό στους 55°C, με κρύο νερό 10°C και απόθεμα 15%.
Qθερμικό = V × 1,163 × (Tζεστού − Tκρύου) / 1000tεπαναθέρμανσης = Qθερμικό / PαντλίαςEηλεκτρική = Qθερμικό / COPΓια κεντρική αντλία και δοχείο SCA3E, ο ενδεικτικός χρόνος πλήρους επαναθέρμανσης ελέγχεται στο A7/W55 με το μοντέλο που προκύπτει από την επιλογή θέρμανσης. Η πραγματική απόδοση της σερπαντίνας, η παροχή, οι απώλειες και ο αυτοματισμός προτεραιότητας μπορούν να μεταβάλουν τον χρόνο.
Διαθέσιμα δοχεία ΖΝΧ SCA3E
| Κωδικός | Πραγματικός όγκος | Εναλλάκτης | Αντίσταση |
|---|---|---|---|
| WT150V-SCA3E(EU) | 148 L | 1,5 m² | 2,5 kW |
| WT200V-SCA3E(EU) | 193 L | 2 m² | 2,5 kW |
| WT300V-SCA3E(EU) | 295 L | 2,5 m² | 2,5 kW |
Εναλλακτική αυτόνομη παραγωγή: HP250M3C
Το HP250M3C είναι αυτόνομος θερμοσίφωνας αντλίας θερμότητας με πραγματικό δοχείο 240 L, 332 L μικτού νερού στους 40°C, COP 3,1 στο A7 κατά EN 16147 και εναλλάκτη 1 m² για σύνδεση ηλιακών. Η επίσημη τιμή 4,32 kWh/ημέρα και 906 kWh/έτος αφορά τη δοκιμή προϊόντος με προφίλ L και δεν αποτελεί πρόβλεψη κατανάλωσης κάθε πελάτη. Η ηλιακή συνεισφορά δεν υπολογίζεται.
Διαθέσιμα δοχεία αδρανείας με σμάλτο
| Κατασκευαστής | Κωδικός | Ονομαστικός όγκος |
|---|---|---|
| BLS | BLS 0 40L | 40 L |
| Haier | WT60V-NCA5(EU) | 60 L |
| BLS | BLS 0 80L | 80 L |
| Haier | WT100V-NCA5(EU) | 100 L |
| BLS | BLS 0 150L | 150 L |
| BLS | BLS 0 200L | 200 L |
Όταν έχει επιβεβαιωθεί η καταγραφή σωμάτων και σωληνώσεων, η εφαρμογή συγκρίνει τον ενεργό όγκο της εγκατάστασης με τον ελάχιστο όγκο του επιλεγμένου μοντέλου αντλίας. Αν υπάρχει έλλειμμα, επιλέγει υποχρεωτικά το μικρότερο επαρκές εμπορικά διαθέσιμο δοχείο από 40 έως 200 L και το προσθέτει ως ξεχωριστή γραμμή στην οικονομική προσφορά. Στις χωρητικότητες 60 και 100 L χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα διαθέσιμα μοντέλα Haier. Αν απαιτούνται πάνω από 200 L, η προσφορά μπλοκάρεται μέχρι να γίνει ειδικός υδραυλικός σχεδιασμός.
Η προεπιλογή παραμένει «χωρίς αντίσταση». Η αντίσταση είναι ξεχωριστό στοιχείο υποβοήθησης της θέρμανσης και επιτρέπεται μόνο μετά από έλεγχο πιστοποιημένης υποδοχής του συγκεκριμένου δοχείου, αυτοματισμού, καλωδίωσης και ηλεκτρικής παροχής.
Τα προφίλ χρήσης και το απόθεμα 15% είναι παραδοχές προδιαστασιολόγησης. Η οριστική μελέτη κατά ΕΛΟΤ EN 12831-3 πρέπει να εξετάσει το πραγματικό προφίλ λήψεων, τον αποδεκτό χρόνο επαναθέρμανσης και τη σχέση ισχύος–αποθήκευσης.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΙΣΧΥΟΣ
Τρία σενάρια πάνω στο ίδιο φορτίο
Δεν είναι τρεις διαφορετικές μελέτες. Μεταβάλλεται μόνο το ποσοστό του ίδιου φορτίου που καλείται να καλύψει η αντλία.
Qσεναρίου = Qσχεδιασμού × συντελεστής σεναρίουΥβριδικό 85%
Μικρότερη αντλία· λέβητας ή αντίσταση δοχείου αδρανείας καλύπτει τις ακραίες ώρες.
Ισορροπημένο 100%
Πλήρης κάλυψη του εκτιμώμενου φορτίου σχεδιασμού.
Ψυχρό κύμα 115%
Έλεγχος ευαισθησίας με πρόσθετο περιθώριο 15%.
Το υβριδικό σενάριο προϋποθέτει πραγματική εφεδρική πηγή, όπως λέβητα ή ηλεκτρική αντίσταση συμβατού δοχείου αδρανείας για τη θέρμανση χώρου. Το +15% δεν είναι αυτομάτως καλύτερο: μπορεί να αυξήσει κόστος, κύκλους λειτουργίας και κίνδυνο υπερδιαστασιολόγησης.
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ
Ίδιο φορτίο κτιρίου, διαφορετικό σημείο λειτουργίας
Για τα ίδια στοιχεία κελύφους, πόλης και εσωτερικής θερμοκρασίας, το Qκτιρίου και η απαίτηση των τριών σεναρίων παραμένουν ακριβώς ίδια. Η επιλογή ενδοδαπέδιας, fan coils ή σωμάτων αλλάζει μόνο τη θερμοκρασία νερού που πρέπει να δώσει η αντλία.
Τι σημαίνει το σημείο A/W
Το A είναι η εξωτερική θερμοκρασία αέρα σχεδιασμού και το W η θερμοκρασία νερού προσαγωγής. Για παράδειγμα, στη Λάρισα η ενδοδαπέδια ελέγχεται προκαταρκτικά περίπου στο A−7/W35, ενώ τα υφιστάμενα σώματα χωρίς καταγραφή στο A−7/W65.
Qκτιρίου = σταθερό για τις ίδιες συνθήκες κτιρίουPμοντέλου(Aεξ./Wπροσαγωγής) ≥ Qσεναρίου| Τερματικές μονάδες | Προκαταρκτική προσαγωγή | Σημείο πίνακα | Επίδραση στην επιλογή |
|---|---|---|---|
| Ενδοδαπέδια | 35°C | Aεξ./W35 | Χαμηλή προσαγωγή — συνήθως ευνοϊκότερη ισχύς και COP |
| Fan coils | 45°C | Aεξ./W45 | Μέση προσαγωγή — έλεγχος στον αντίστοιχο πίνακα |
| Σώματα μεσαίων θερμοκρασιών | 55°C | Aεξ./W55 | Υψηλότερη προσαγωγή — συνήθως χαμηλότερη ισχύς και COP |
| Υφιστάμενα σώματα — έλεγχος χαμηλότερης προσαγωγής | W65 χωρίς καταγραφή | Aεξ./W50–W65 | Με καταγραφή ελέγχονται W50, W55 και η πραγματικά απαιτούμενη προσαγωγή |
Γιατί μπορεί να αλλάζει το προτεινόμενο μοντέλο
Όσο αυξάνεται η απαιτούμενη προσαγωγή, η αντλία συνήθως αποδίδει μικρότερη θερμική ισχύ και λειτουργεί με χαμηλότερο COP. Έτσι το ίδιο φορτίο μπορεί να καλύπτεται από ένα μοντέλο στο W35, αλλά να απαιτεί μεγαλύτερο μοντέλο ή μετάβαση από HE R32 σε GT/Flexi R290 στο W55 ή W65.
Η εφαρμογή δεν διαιρεί το φορτίο με έναν γενικό συντελεστή. Ελέγχει απευθείας την επίσημη δημοσιευμένη θερμική απόδοση και το COP κάθε μοντέλου Haier στο πραγματικό σημείο A/W. Μεταξύ διαθέσιμων εξωτερικών θερμοκρασιών γίνεται γραμμική παρεμβολή, ενώ η προσαγωγή ελέγχεται στο επόμενο διαθέσιμο βήμα του πίνακα.
Ένα μοντέλο που ονομάζεται «16 kW» δεν αποδίδει υποχρεωτικά 16 kW σε κάθε συνθήκη. Η εφαρμογή προτείνει μοντέλο μόνο όταν η απόδοση του πίνακα στο συγκεκριμένο A/W καλύπτει την απαίτηση του επιλεγμένου σεναρίου.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ
Μπορούν τα παλιά σώματα να λειτουργήσουν στους 50–55°C;
Η επιλογή «Υφιστάμενα σώματα — έλεγχος χαμηλότερης προσαγωγής» δεν προδικάζει ότι απαιτούνται υψηλές θερμοκρασίες. Χωρίς μέτρηση η εφαρμογή κρατά συντηρητικά W65. Όταν ενεργοποιηθεί «Έχω μετρήσει / καταγράψει τα σώματα», ελέγχει χωριστά W50 και W55 και υπολογίζει την πραγματικά απαιτούμενη προσαγωγή.
1. Τι εισάγεται από την καταγραφή
- Συνολική ισχύς σωμάτων: το άθροισμα των kW όλων των σωμάτων στην ίδια συνθήκη καταλόγου.
- Συνθήκη αναφοράς: ΔT60 για παλαιότερη συνθήκη περίπου 90/70/20°C — μέση θερμοκρασία νερού 80°C — ή ΔT50 όταν έτσι δηλώνει ο κατάλογος EN 442.
- Όγκος νερού εγκατάστασης: τα πραγματικά λίτρα μέσα στα σώματα και στις σωληνώσεις του ενεργού κυκλώματος, πριν από τυχόν δοχείο αδρανείας.
Η φωτογραφική αναγνώριση λειτουργεί μόνο ως βοηθός μεταγραφής. Προσυμπληρώνει χώρο, οικογένεια, τύπο, ύψος, αριθμό στοιχείων ή μήκος και πλήθος, αλλά καμία γραμμή δεν συμμετέχει στην επιλογή αντλίας ή στον όγκο νερού πριν την ελέγξει και την επιβεβαιώσει ο χρήστης. Ασαφές στοιχείο παραμένει κενό και επισημαίνεται για διόρθωση. Η εφαρμογή δεν αποθηκεύει τη φωτογραφία και ζητά να μην περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία.
Για τυποποιημένη καταχώριση χρησιμοποιούνται οι πίνακες που έχουν ενσωματωθεί στο εργαλείο: PANEL TermoLux τύπου 11, 22 και 33 στα υποστηριζόμενα ύψη, με ισχύ αναφοράς ΔT50, δηλωμένο εκθέτη n και λίτρα ανά μέτρο· χαλύβδινα ΑΚΑΝ II, III και IV, με ισχύ ανά στοιχείο στη συνθήκη 90/70°C και λίτρα ανά στοιχείο· και πετσετοκρεμάστρες με αυτόματη προκαταρκτική εκτίμηση από ύψος × πλάτος. Τα λίτρα σωληνώσεων εισάγονται χωριστά.
Πώς εκτιμάται η πετσετοκρεμάστρα
Χρησιμοποιήθηκαν όλες οι διαθέσιμες διαστάσεις μίας αντιπροσωπευτικής υδραυλικής σειράς από τρεις τουρκικούς, τρεις ιταλικούς και τρεις γερμανικούς κατασκευαστές — συνολικά 131 παραλλαγές. Κάθε παραλλαγή αναγάχθηκε σε W/m² μετωπικής επιφάνειας στο ΔT50 και σε L/m². Πρώτα βγήκε ο μέσος όρος κάθε κατασκευαστή και έπειτα ο τελικός μέσος με ίσο βάρος στους εννέα κατασκευαστές, ώστε ένας κατάλογος με περισσότερους κωδικούς να μην επηρεάζει δυσανάλογα το αποτέλεσμα.
A = ύψος(m) × πλάτος(m)QΔT50 = A × 940 W/m²Vνερού = A × 10,19 L/m²Q₂ = QΔT50 × (ΔTlm,₂ / 50)^1.248| Χώρα | Κατασκευαστής / σειρά | Διαστάσεις | Μέσο W/m² | Μέσο L/m² |
|---|---|---|---|---|
| Τουρκία | DemirDöküm · Banyopan | 6 | 821 | 8,35 |
| Τουρκία | E.C.A. · Havlupan | 24 | 892 | 9 |
| Τουρκία | Radyal · Reyhan | 4 | 725 | 5,8 |
| Ιταλία | IRSAP · Ellipsis B | 16 | 907 | 12,57 |
| Ιταλία | Cordivari · Federica | 8 | 957 | 16,14 |
| Ιταλία | Fondital · Cool | 20 | 907 | 6,71 |
| Γερμανία | BEMM · Cobo 1 | 19 | 896 | 9,49 |
| Γερμανία | Kermi · Duett | 12 | 1409 | 15,77 |
| Γερμανία | Buderus · Logatrend Therm Curve | 22 | 947 | 7,85 |
| Ισοβαρής μέσος 9 κατασκευαστών | 131 | 940 | 10,19 | |
Η γεωμετρία, το πλήθος σωλήνων, το υλικό και η κατασκευή αλλάζουν ουσιαστικά την ισχύ και τα λίτρα. Αν είναι γνωστή η μάρκα και το μοντέλο, υπερισχύουν πάντοτε τα πιστοποιημένα στοιχεία EN 442 του κατασκευαστή και μπορούν να εισαχθούν ως «Έτοιμο σύνολο».
2. Έλεγχος θερμικής απόδοσης στους 50°C και 55°C
Η ονομαστική ισχύς ενός σώματος ισχύει μόνο στη θερμοκρασιακή συνθήκη του καταλόγου. Για να εκτιμηθεί η απόδοση σε άλλη προσαγωγή χρησιμοποιείται η τυπική εκθετική σχέση των θερμαντικών σωμάτων:
Q₂ = Q₁ × (ΔTlm,₂ / ΔTlm,₁)ⁿΔTlm = [(Ts−Ti) − (Tr−Ti)] / ln[(Ts−Ti)/(Tr−Ti)]Στη χειροκίνητη εισαγωγή συνολικών kW και στα ΑΚΑΝ, των οποίων ο παρεχόμενος πίνακας δεν δηλώνει εκθέτη, η εφαρμογή χρησιμοποιεί σαφώς επισημασμένη προκαταρκτική παραδοχή n = 1,3. Για τα PANEL χρησιμοποιεί τον εκθέτη n του ενσωματωμένου πίνακα για τον συγκεκριμένο τύπο και ύψος, ενώ για την προκαταρκτική πετσετοκρεμάστρα χρησιμοποιεί τον ισοβαρή μέσο n = 1.248. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται η επιλεγμένη εσωτερική θερμοκρασία και πτώση νερού 10 K. Υπολογίζονται χωριστά οι συνθήκες 50/40/20°C και 55/45/20°C. Στη δεύτερη προκύπτει ΔTlm ≈ 29,7 K. Αν το σώμα είναι δηλωμένο σε ΔT60, τότε για W55:
(29,7 / 60)^1,3 ≈ 0,40Άρα ο εμπειρικός συντελεστής 0,4 που χρησιμοποιείται στην πράξη είναι σωστός για σώματα αναφοράς ΔT60 — περίπου 90/70/20°C ή μέση θερμοκρασία νερού 80°C. Αν ο κατάλογος δίνει ισχύ σε ΔT50, ο αντίστοιχος συντελεστής είναι περίπου 0,51.
Η διορθωμένη συνολική ισχύς συγκρίνεται με την απαίτηση του επιλεγμένου σεναρίου πρώτα στο W50 και έπειτα στο W55. Αν δεν επαρκεί ούτε στο W55, η εφαρμογή λύνει αντίστροφα την ίδια καμπύλη για να βρει την απαιτούμενη προσαγωγή. Η επιλογή αντλίας γίνεται πάντοτε στο επόμενο διαθέσιμο δημοσιευμένο σημείο θερμοκρασίας νερού του αντίστοιχου πίνακα Haier.
3. Ξεχωριστός υδραυλικός έλεγχος των λίτρων
Τα λίτρα δεν καθορίζουν πόσα kW αποδίδει το σώμα. Ελέγχουν αν το ενεργό κύκλωμα έχει τον ελάχιστο όγκο που ζητά η συγκεκριμένη αντλία για προστασία από συχνές εκκινήσεις και για τη λειτουργία απόψυξης. Δεν είναι ασφαλές να προκύψουν τα λίτρα μόνο από τα kW: απαιτούνται τα στοιχεία όγκου των σωμάτων και εκτίμηση των σωληνώσεων.
Vσύνολο = Vσώματα+σωληνώσεις + Vενεργού δοχείου αδρανείαςVπρόσθετο = max(0, Vελάχιστο μοντέλου − Vεγκατάστασης)| Σειρά | Ονομαστικές κατηγορίες | Ελάχιστος όγκος ανά κατηγορία |
|---|---|---|
| HE Gen.2 R32 | 5 / 7 / 9 / 11 / 14 / 16 kW | 30 / 35 / 45 / 55 / 70 / 80 L |
| GT Gen.3 R290 | 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 kW | 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 L |
Αν υπάρχει έλλειμμα, επιλέγεται υποχρεωτικά το μικρότερο διαθέσιμο δοχείο με σμάλτο που καλύπτει το κριτήριο του ελάχιστου όγκου: 40, 60, 80, 100, 150 ή 200 L. Στα 60 και 100 L υπερισχύουν τα μοντέλα Haier, ενώ στις υπόλοιπες διαθέσιμες χωρητικότητες χρησιμοποιούνται BLS. Η επιλογή δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να αντικατασταθεί με μικρότερο ανεπαρκές δοχείο. Αν το έλλειμμα ξεπερνά τα 200 L, απαιτείται μεγαλύτερη λύση και ειδικός υδραυλικός σχεδιασμός. Ο όγκος του δοχείου μετρά μόνο όταν βρίσκεται στον ενεργό όγκο του κυκλώματος της αντλίας.
Ελέγχονται ξεχωριστά η ελάχιστη παροχή, οι ζώνες και θερμοστατικές βαλβίδες, η απόψυξη, ο υδραυλικός διαχωρισμός και το δοχείο διαστολής. Για το δοχείο διαστολής χρειάζονται επιπλέον στατικό ύψος, αρχική/τελική πίεση και μέγιστη θερμοκρασία νερού.
Pαντίστασης ≥ Qσεναρίου − Pαντλίας(A/W)Η αντίσταση αφορά αποκλειστικά υποβοήθηση της θέρμανσης χώρου και τοποθετείται σε συμβατό δοχείο αδρανείας. Δεν είναι αντίσταση boiler ΖΝΧ και δεν βρίσκεται μέσα στην αντλία Haier. Όταν η αντλία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου, μπορεί να είναι οικονομικότερη επένδυση από δεύτερη ή πολύ μεγαλύτερη αντλία, εφόσον λειτουργεί μόνο λίγες ακραίες ώρες. Έχει όμως COP = 1. Για παράδειγμα, 10,3 kW αντλίας + αντίσταση 3 kW δίνουν 13,3 kW και δεν καλύπτουν πλήρως απαίτηση 14 kW· με τυπικές βαθμίδες ανά 3 kW απαιτείται ονομαστικά βαθμίδα 6 kW. Χρειάζεται έλεγχος συμβατότητας και υποδοχής του δοχείου, αυτοματισμού, καλωδίωσης και διαθέσιμης ηλεκτρικής ισχύος.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ HAIER
Τρεις σειρές, με διαφορετική ισχύ και θερμοκρασιακό πεδίο
Gen.2 · R32
Μονοφασικά 5/7/9/11/14/16 kW και τριφασικά 11/14/16 kW. Η εφαρμογή την εξετάζει κατά προτεραιότητα όταν τα σώματα καλύπτουν το φορτίο στους 55°C ή οι τερματικές μονάδες απαιτούν χαμηλότερη προσαγωγή.
Gen.3 · R290
Μονοφασικά 4/6/8/10/12/14/16 kW και τριφασικά 10/12/14/16 kW. Εξετάζεται όταν απαιτείται υψηλότερη προσαγωγή, πάντοτε μέσα στο επίσημο περίβλημα λειτουργίας.
Flexi Commercial · R290
Τριφασικά 26/30/35/40 kW, με νερό έως 80°C. Εξετάζονται ως μονή μεγαλύτερη λύση όταν η οικιακή GT δεν επαρκεί, αλλά πρέπει να ελεγχθούν κόστος, ελάχιστη ισχύς, δοχείο αδρανείας και κίνδυνος υπερδιαστασιολόγησης.
Το «έως 80°C» δεν ισχύει σε κάθε εξωτερική θερμοκρασία
Σύμφωνα με το διάγραμμα θέρμανσης της GT, η μέγιστη προσαγωγή είναι περίπου 80°C από −10°C και πάνω, 75°C στους −15°C, 70°C στους −20°C και 65°C στους −25°C. Η HE φθάνει έως 60°C στο κύριο πεδίο λειτουργίας, με χαμηλότερο όριο στις πολύ χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.
1. Έλεγχος σωμάτων → απαιτούμενη προσαγωγή2. Έλεγχος περιβλήματος λειτουργίας στη θερμοκρασία σχεδιασμού3. Έλεγχος αποδιδόμενης ισχύος και COP στον επίσημο πίνακα A/W4. Συμβατότητα με την ηλεκτρική παροχή5. Οικιακή HE/GT → οικιακή + εφεδρεία → δύο οικιακές → FlexiΜε μονοφασική παροχή εξετάζονται μόνο μονοφασικοί κωδικοί. Με τριφασική παροχή μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο τριφασικές όσο και μικρότερες μονοφασικές αντλίες, επειδή η μονοφασική μονάδα τροφοδοτείται από μία φάση του πίνακα. Όταν υπάρχουν ισοδύναμοι κωδικοί ίδιας ονομαστικής ισχύος, η αυτόματη πρόταση προτιμά τον τριφασικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται έλεγχος διαθέσιμης ισχύος, προστασίας, διατομής καλωδίου και ισοκατανομής των μονοφασικών φορτίων.
Επιλέγεται πρώτα το μικρότερο οικιακό μοντέλο HE ή GT του οποίου η δημοσιευμένη μέγιστη θερμική απόδοση στο σημείο λειτουργίας καλύπτει την απαίτηση. Μεταξύ δημοσιευμένων εξωτερικών θερμοκρασιών εφαρμόζεται γραμμική παρεμβολή· η θερμοκρασία νερού στρογγυλοποιείται προς το επόμενο διαθέσιμο σημείο του πίνακα.
Αν μία οικιακή HE/GT καλύπτει ουσιαστικό μέρος του φορτίου και ο δηλωμένος λέβητας αερίου ή πετρελαίου επαρκεί για το υπόλοιπο, η εφαρμογή προτείνει πρώτα την υβριδική οικιακή λύση και υπολογίζει Tmin / Toptimal. Δεν μεταπηδά αυτόματα σε Flexi μόνο επειδή η Α/Θ δεν καλύπτει μόνη της το 100% στη δυσμενέστερη θερμοκρασία. Ο υφιστάμενος λέβητας δεν δημιουργεί από μόνος του απαίτηση δοχείου αδρανείας· το δοχείο ελέγχεται ανεξάρτητα από τον ελάχιστο όγκο νερού και την υδραυλική διάταξη.
Η Flexi εξετάζεται αφού ελεγχθούν οι οικιακές HE R32, οι GT R290 έως 16 kW, η δηλωμένη εφεδρεία και η λύση δύο οικιακών μονάδων. Δεν ενεργοποιείται αυτόματα σε κατοικία κάτω από 180 m² ή σε απαίτηση σεναρίου κάτω από 20 kW. Ακόμη και σε μεγαλύτερο έργο, αν η μικρότερη Flexi αποδίδει πάνω από 120% της απαίτησης στο πραγματικό A/W, εμφανίζεται μόνο με προειδοποίηση υπερδιαστασιολόγησης. Παραμένει διαθέσιμη χειροκίνητα για τεκμηριωμένη επιλογή από τον μελετητή.
Η χειροκίνητη επιλογή δεν κρύβει πλέον μοντέλα έξω από το εύρος 85–115%. Εμφανίζει όλα τα μοντέλα που είναι συμβατά με την ηλεκτρική παροχή και διαθέτουν επίσημο σημείο λειτουργίας στο συγκεκριμένο A/W· το ποσοστό κάλυψης και η πιθανή υπερδιαστασιολόγηση εμφανίζονται ως προειδοποιήσεις. Οι σύνθετες λύσεις χρειάζονται ξεχωριστή επιβεβαίωση για αυτοματισμό και υδραυλική διάταξη.
HE: SuperAqua HE Gen.2 Service Manual 2024-03-14 και Heating Capacity. GT: R290 Super Aqua Monobloc EDB SYJS-08-2024 REV.A και Service Manual 2025-03-12. Flexi Commercial: R290 Flexi Commercial Heat Pump Monobloc EDB SYJS-09-2025 REV.A, έκδοση 2025-09-29, και κατάλογος Super Aqua Commercial 26–40 kW. Πριν από παραγγελία απαιτείται έλεγχος της τρέχουσας επίσημης έκδοσης και των τοπικών ηλεκτρικών απαιτήσεων.
ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Πού καλύπτει η αντλία και πού χρειάζεται εφεδρεία
Το γράφημα έχει στον κατακόρυφο άξονα τη θερμική ισχύ σε kW και στον οριζόντιο την εξωτερική θερμοκρασία. Η καμπύλη διαστασιολόγησης αγκυρώνεται στο υπολογισμένο φορτίο Qload στη θερμοκρασία σχεδιασμού και μηδενίζεται στην εσωτερική θερμοκρασία σχεδιασμού Ti, με προεπιλογή 20°C για κατοικία. Στον κατακόρυφο άξονα επισημαίνεται ξεχωριστά το Qload, ενώ οι οριζόντιες γραμμές καννάβου χαράσσονται ανά 1 kW.
Qκτιρίου(Tεξ) = 0, όταν Tεξ ≥ TiQκτιρίου(Tεξ) = Qσχεδιασμού × (Ti − Tεξ) / (Ti − Tσχεδιασμού)Η πρώτη καμπύλη αποτελεί γραμμική απεικόνιση του φορτίου διαστασιολόγησης και δεν αφαιρεί εσωτερικά ή ηλιακά κέρδη. Το EN 12831-1 αφορά την απαιτούμενη ισχύ για διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας σχεδιασμού στις εξωτερικές συνθήκες σχεδιασμού· δεν επιβάλλει κοινή θερμοκρασία βάσης 15°C.
Οι τρεις καμπύλες αντλίας δεν είναι οριζόντιες γραμμές ονομαστικής ισχύος. Για κάθε προτεινόμενο σενάριο χρησιμοποιείται η πραγματική διαθέσιμη ισχύς του επιλεγμένου μοντέλου στη συγκεκριμένη προσαγωγή, με γραμμική παρεμβολή μεταξύ των δημοσιευμένων σημείων Haier.
Το Tmin είναι η θερμοκρασία τομής του φορτίου κτιρίου με τη διαθέσιμη ισχύ της αντλίας στο υβριδικό σενάριο. Κάτω από αυτό η Α/Θ δεν καλύπτει μόνη της το φορτίο και απαιτείται εφεδρεία. Η τιμή υπολογίζεται από τις πραγματικές καμπύλες ισχύος Haier και όχι από την ονομαστική ισχύ του μοντέλου.
PΑ/Θ(Tmin, W) = Qκτιρίου(Tmin)Το Toptimal είναι η θερμότερη θερμοκρασία στην οποία μπορεί να συμφέρει να ξεκινήσει η εφεδρεία πριν γίνει τεχνικά υποχρεωτική. Υπολογίζεται προκαταρκτικά από την τιμή ρεύματος, την τιμή καυσίμου και τον βαθμό απόδοσης του υφιστάμενου λέβητα. Πάντα επιβάλλεται Tmin ≤ Toptimal. Για ηλεκτρική αντίσταση COP 1, η οικονομική προεπιλογή ταυτίζεται συνήθως με το Tmin.
Κόστος χρήσιμης θερμότητας εφεδρείας = τιμή καυσίμου / (θερμογόνος δύναμη × η)COPbreak-even = τιμή ηλεκτρικής ενέργειας / κόστος χρήσιμης θερμότητας εφεδρείαςCOPΑ/Θ(Toptimal, W) = COPbreak-evenΜε αντίσταση δοχείου η εφαρμογή θεωρεί παράλληλη υποβοήθηση. Δεξιά από τη θερμοκρασία εντολής εμφανίζεται η καμπύλη της Α/Θ μόνης της. Αριστερά εμφανίζεται κίτρινη διακλάδωση με τη συνολική διαθέσιμη ισχύ Α/Θ + αντίσταση· η διακλάδωση δεν συνεχίζεται στην περιοχή όπου η εφεδρεία δεν χρειάζεται. Με υφιστάμενο λέβητα πετρελαίου ή επίτοιχο λέβητα αερίου επιλέγεται είτε παράλληλη είτε εναλλακτική λειτουργία. Η τελική αλληλουχία, οι υστερήσεις και οι χρόνοι καθυστέρησης ρυθμίζονται στον αυτοματισμό του έργου.
Το διάγραμμα επεκτείνεται μέχρι το ψυχρότερο ιστορικό ωριαίο δεδομένο της επιλεγμένης πόλης, ώστε να φαίνεται η συμπεριφορά της υβριδικής λύσης σε stress test. Η θερμοκρασία σχεδιασμού Tσχ παραμένει σημειωμένη ξεχωριστά και δεν μεταβάλλεται από την ιστορική επέκταση.
Καμπύλη διάρκειας φορτίου 8.760 ωρών
Το δεύτερο γράφημα χρησιμοποιεί ωριαίες θερμοκρασίες T2m από το PVGIS 5.3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / JRC. Το TMY σχηματίζεται σύμφωνα με ISO 15927-4 από αντιπροσωπευτικούς μήνες και δίνει 8.760 τιμές. Για την καμπύλη διάρκειας οι ώρες ταξινομούνται από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο φορτίο: δείχνουν πόσες ώρες εμφανίζεται ένα επίπεδο ισχύος, όχι πότε εμφανίζεται μέσα στο ημερολόγιο.
Qώρας(Tεξ) = 0, όταν Tεξ ≥ TβάσηςQώρας(Tεξ) = Qσχεδιασμού × (Tβάσης − Tεξ) / (Tβάσης − Tσχεδιασμού)Η θερμοκρασία ισορροπίας είναι ξεχωριστή, ρυθμιζόμενη παραδοχή για την ετήσια εικόνα. Εκφράζει προκαταρκτικά τη θερμοκρασία πάνω από την οποία τα εσωτερικά και ηλιακά κέρδη θεωρούνται επαρκή ώστε να μη χρειάζεται θέρμανση. Η προεπιλογή 15°C προέρχεται μόνο από τη γενική κλιματολογική σύμβαση βαθμοημερών της Eurostat και δεν αποτελεί τιμή ΚΕΝΑΚ, ΤΟΤΕΕ ή EN 12831 για συγκεκριμένο κτίριο. Ο χρήστης μπορεί να τη ρυθμίσει από 12 έως 18°C· όσο υψηλότερη είναι, τόσο περισσότερες θερμαντικές ώρες και μεγαλύτερη ετήσια ζήτηση προκύπτουν.
Χρησιμοποιούν το ίδιο Qload στη θερμοκρασία σχεδιασμού, τις ίδιες καμπύλες ισχύος Haier και το ίδιο τεχνικό Tmin. Δεν εξαναγκάζονται όμως στην ίδια κλίση: το πρώτο δείχνει φορτίο διαστασιολόγησης με Ti, ενώ το TMY δείχνει προκαταρκτικό καθαρό ετήσιο φορτίο με παραδοχή Tισορροπίας. Για τελική ωριαία ενεργειακή ανάγκη απαιτείται υπολογισμός των πραγματικών κερδών και δυναμική προσομοίωση, ενδεικτικά κατά EN ISO 52016.
Θερινή καμπύλη για ενδοδαπέδια και fan coils
Όταν επιλέγεται ενδοδαπέδια ή fan coils, ο χρήστης μπορεί προαιρετικά να ενεργοποιήσει θερινή λειτουργία. Για την ενδοδαπέδια εμφανίζεται δροσισμός με λειτουργική παραδοχή προσαγωγής 18°C, ενώ για fan coils εμφανίζεται ψύξη με προκαταρκτική συνθήκη νερού 7/12°C. Η θερινή καμπύλη χρησιμοποιεί τις ίδιες 8.760 θερμοκρασίες TMY, αλλά ταξινομεί από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο ψυκτικό φορτίο.
Qψύξης = 0, όταν Tεξ ≤ Tβάσης,ψύξηςQψύξης = Qdesign,ψύξης × (Tεξ − Tβάσης,ψύξης) / (Tmax,TMY − Tβάσης,ψύξης)Eηλεκτρική,ψύξης = ΣQώρας / SEERΓια τη σειρά HE R32 Gen.2 το διαθέσιμο Service Manual δηλώνει επίσημο SEER ανά μοντέλο για ψύξη με LWT 18°C, κατά EN 14511 / EN 14825. Αυτό το SEER χρησιμοποιείται αυτόματα στον ενδοδαπέδιο δροσισμό όταν έχει προταθεί HE. Για τις σειρές GT R290 και Flexi R290 τα διαθέσιμα EDB δίνουν EER στα A35/W18 και A35/W7, όχι εποχικό SEER. Το EER εμφανίζεται μόνο ως σημειακή τεχνική αναφορά και δεν χρησιμοποιείται με ψευδή ονομασία SEER.
Τα W/m² και η θερμοκρασία βάσης είναι εμφανείς, ρυθμιζόμενες παραδοχές. Όταν δεν υπάρχει επίσημο SEER στην αντίστοιχη συνθήκη, ρυθμίζεται και SEER ετήσιας εκτίμησης. Η απλοποιημένη καμπύλη δεν υπολογίζει ηλιακά κέρδη ανά προσανατολισμό, λανθάνον φορτίο, νωπό αέρα, υγρασία ή αφύγρανση και δεν επιβεβαιώνει την ψυκτική ισχύ του προτεινόμενου μοντέλου. Στην ενδοδαπέδια απαιτούνται επιπλέον αισθητήρας υγρασίας/σημείου δρόσου και κατάλληλος αυτοματισμός για αποφυγή συμπύκνωσης.
Σε κάθε ώρα υπολογίζονται το φορτίο, η διαθέσιμη ισχύς του πραγματικού μοντέλου Haier, η θερμότητα που αποδίδει η Α/Θ, η θερμότητα της επιλεγμένης εφεδρείας και τυχόν ακάλυπτο φορτίο. Έτσι οι ώρες εφεδρείας και οι MWh της υβριδικής λειτουργίας δεν προκύπτουν πλέον από τις ισοδύναμες ώρες της ΤΟΤΕΕ 20701-3.
Ιστορικοί έλεγχοι Φεβρουαρίου 2012 και Ιανουαρίου 2017
Οι δύο πρόσθετες προβολές χρησιμοποιούν την ωριαία ιστορική σειρά PVGIS 5.3 και διατηρούν τη χρονολογική σειρά. Έτσι φαίνονται όχι μόνο η ελάχιστη θερμοκρασία, αλλά και η διάρκεια του ψύχους, οι συνεχόμενες ώρες εντολής της εφεδρείας και το ακάλυπτο φορτίο. Ο Ιανουάριος 2017 περιλαμβάνει το ισχυρό ψυχρό επεισόδιο «Αριάδνη» της 5–11 Ιανουαρίου.
Οι ιστορικοί μήνες χρησιμοποιούνται ως ανεξάρτητοι έλεγχοι ανθεκτικότητας και δεν αντικαθιστούν τη νόμιμη θερμοκρασία σχεδιασμού ούτε το TMY. Τα δεδομένα PVGIS είναι τιμές επανάλυσης σε πλέγμα και όχι παρατηρήσεις συγκεκριμένου μετεωρολογικού σταθμού, άρα μπορεί να εξομαλύνουν ένα τοπικό ελάχιστο. Η εφαρμογή λαμβάνει υπόψη την ποιότητα μόνωσης μέσω του φορτίου, αλλά δεν προσομοιώνει τη θερμική μάζα, την αποθήκευση θερμότητας ή την πτώση της εσωτερικής θερμοκρασίας· για αυτά απαιτείται δυναμική προσομοίωση, ενδεικτικά κατά EN ISO 52016.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ
Απλοποιημένη εποχική εικόνα
Eθέρμανσης = Qκτιρίου × ισοδύναμες ώρες περιοχήςΗ ετήσια οικονομική εικόνα εμφανίζει πάντα χωριστά την ηλεκτρική κατανάλωση και το κόστος θέρμανσης. Όταν έχει ενεργοποιηθεί θερινή λειτουργία, εμφανίζει επιπλέον χωριστά ψύξη ή δροσισμό και κατόπιν το άθροισμα των δύο. Το ΖΝΧ παραμένει ξεχωριστός προκαταρκτικός έλεγχος και δεν αθροίζεται, ώστε να μη δημιουργείται ψευδής ακρίβεια από μία σταθερή προσαύξηση ανά άτομο.
Eηλεκτρική = Eθερμική / SCOPΚόστος Α/Θ = Eηλεκτρική × τιμή ηλεκτρικής ενέργειαςEηλεκτρική,θερινή = Eθερμική,θερινή / SEERΣύνολο Α/Θ = Eηλεκτρική,θέρμανσης + Eηλεκτρική,θερινήΚόστος = Eθερμική / (θερμογόνος δύναμη × απόδοση) × τιμή καυσίμουΤο SCOP είναι εποχικός λόγος θερμότητας προς ηλεκτρική ενέργεια. SCOP 3,5 σημαίνει περίπου 3,5 kWh θερμότητας για κάθε 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας στη διάρκεια της περιόδου. Η εφαρμογή αναζητά πρώτα το επίσημο SCOP του συγκεκριμένου προτεινόμενου μοντέλου και της διαθέσιμης συνθήκης νερού στα αρχεία Haier. Για GT R290 και Flexi R290 χρησιμοποιούνται οι δημοσιευμένες τιμές average climate στα W35/W55· στα ενδιάμεσα W40–W50 εμφανίζεται ρητά γραμμική παρεμβολή μεταξύ αυτών των δύο επίσημων σημείων. Για HE R32 Gen.2 το διαθέσιμο αρχείο δηλώνει SCOP στο W35.
Αν η επιλεγμένη συνθήκη νερού δεν έχει αντίστοιχο επίσημο SCOP στο διαθέσιμο αρχείο — για παράδειγμα HE πάνω από W35 ή λειτουργία πάνω από W55 — η εφαρμογή δεν μεταφέρει αυθαίρετα άλλη πιστοποιημένη τιμή. Εμφανίζει ρητά προκαταρκτικό SCOP αναφοράς. Ακόμη και το επίσημο SCOP δεν αποτελεί πρόβλεψη της συγκεκριμένης εγκατάστασης χωρίς κλιματική προσαρμογή, καμπύλη αντιστάθμισης, βοηθητικές καταναλώσεις και πραγματικές ώρες λειτουργίας.
Η καμπύλη διάρκειας TMY επιμερίζει προκαταρκτικά τις ωριαίες kWh μεταξύ Α/Θ, εφεδρείας και ακάλυπτου φορτίου με βάση την επιλεγμένη λογική αυτοματισμού. Οι μεγάλες κάρτες οικονομικού κόστους παραμένουν η απλή σύγκριση με ισοδύναμες ώρες και σταθερό SCOP και δεν ενσωματώνουν ακόμη το ωριαίο κόστος της υβριδικής λειτουργίας. Για τελικό ενεργειακό αποτέλεσμα χρειάζονται COP ανά ώρα, βοηθητικές καταναλώσεις, κύκλοι απόψυξης, υστερήσεις και πραγματικές τιμές ενέργειας.
ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
kW, kWh και SCOP
- Φορτίο σχεδιασμού σε kW: στιγμιαία θερμική ή ψυκτική ισχύς που απαιτεί το κτίριο στη συνθήκη ελέγχου.
- Ονομαστική ισχύς σε kW: εμπορική κατηγορία αντλίας· δεν είναι η ηλεκτρική της κατανάλωση.
- Ετήσια θερμική ενέργεια σε MWh: συνολική θερμότητα ή ψύξη που εκτιμάται ότι χρειάζεται το κτίριο μέσα στο έτος.
- SCOP: εποχική απόδοση θέρμανσης, όχι στιγμιαίο COP σε μία μόνο συνθήκη.
- SEER: εποχική απόδοση ψύξης. Χρησιμοποιείται ως επίσημη τιμή μόνο όταν δηλώνεται για το συγκεκριμένο μοντέλο και τη σχετική συνθήκη.
- EER: απόδοση ψύξης σε συγκεκριμένο σημείο, π.χ. A35/W18 ή A35/W7. Δεν είναι εποχικό SEER.
- Εξοικονόμηση: διαφορά λειτουργικού κόστους· δεν είναι χρόνος απόσβεσης της επένδυσης.
ΟΡΙΑ & ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Τι απαιτείται πριν από παραγγελία
Η τελική επιλογή χρειάζεται αναλυτικές επιφάνειες και U τοίχων, οροφής, δαπέδου και κουφωμάτων, απώλειες αερισμού/διείσδυσης, θερμογέφυρες, πραγματικές καμπύλες ισχύος και COP του μοντέλου, έλεγχο απόψυξης, υδραυλικό σχεδιασμό, διαθέσιμη ηλεκτρική παροχή και στρατηγική εφεδρείας.
Επικοινωνήστε με την Papageorgiou Engineering για επιβεβαίωση φορτίου, τερματικών μονάδων, υδραυλικής διάταξης και κατάλληλου μοντέλου.
