Приобретая бытовой электроприбор, мы видим на этикетке к нему буквенное обозначение типа А или G. Как рассчитывается энергопотребление устройства, и присуждается ему соответствующий класс? Можно ли реально сэкономить, если заплатить чуть больше за прибор с классом энергоэффективности А+++? Объясняем все на пальцах и приводим реальные расчеты.
Если Вы хотите купить кондиционер, одним из важных показателей, на который следует обязательно обратить внимание, является потребление энергии. Показатель обозначен как класс энергоэффективности кондиционера. Поэтому важно знать что это такое и какие показатели бывают. Осведомленность в данной информации позволит пользователям приобретать более экономически рентабельные модели в соответствии с личными потребностями.
Читать в полной версии
В российских городах жилым домам стали присваивать классы энергоэффективности. Так можно понять, какие из них более «зеленые», где комфортнее жить и меньше коммуналка
В 2016 году в России стартовала программа повышения энергоэффективности жилых домов. Старые здания стали оценивать по расходу ресурсов, а проектировать и строить новые с учетом энергоэффективных решений. Разбираемся, что вообще такое энергоэффективность и зачем она нужна.
- Что такое коэффициенты энергоэффективности
- Что такое энергоэффективность жилого дома
- Почему инверторные кондиционеры наиболее энергоэффективные?
- Эффект от введения энергетической маркировки и Директивы по экодизайну
- В конце 2021 года Европейская комиссия опубликовала отчет о влиянии Директивы Евросоюза (ЕС) по экодизайну и энергетической маркировки на потребление энергоресурсов. В документе проанализированы данные за 2020 год по всем устройствам, которые подпадают под регулирование указанной Директивы ЕС.
- Инсоляция зданий
- «Зеленые» технологии
- Новые коэффициенты энергоэффективности SEER и SCOP
- Цифровые инструменты
- Аккумуляция солнечной энергии
- Cмарт-стены
- Зачем нужно экономить ресурсы
- Геодезический купол
- LED-освещение и автоматизация
- Абсорбционный охладитель-нагреватель
- Как правильно читать этикетку
- Холодильники
- Тепловое зеркало
- Посудомоечные машины
- Какие есть классы энергоэффективности
- Классы энергоэффективности и их экономичность
- Коэффициенты энергоэффективности EER и COP
- Какой класс энергопотребления посудомоечных машин выбрать
- Вентилируемые фасады
- Технология “пассивный” и “активный” дом
- Считаем выгоду от более высокого класса
- Что дает обозначение класса энергоэффективности?
- Смарт-стекло
- “Солнечные” крыши
- Стиральные машины
- Smart building
- VRV/VRF системы
- Вывод
Что такое коэффициенты энергоэффективности
По сути работа кондиционера основана на потреблении электрической энергии и выработке холодильной или тепловой мощностей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что цель основана на достижении наивысшей отметки производительности, при этом задействовав самый низкий процент энергопотребления. Кондиционер должен выдавать максимум своей мощности при минимуме затратА значит, каждый показатель энергоэффективности означает соотношение мощности к потребляемой энергии.
Стоит учесть, что и производительность холода и используемая мощность напрямую зависимы от эксплуатационных обстоятельств: показатели температуры окружающей среды, помещения. Именно надобность контролирования фактических режимов производительности и стала мотивирующим фактором к образованию разных показателей энергетической эффективности.
Рекомендуем Вам кондиционеры Cooper&Hunter и кондиционеры Daikin — это одни из лучших кондиционеров по показателям SEER и SCOP.
Что такое энергоэффективность жилого дома
Этим термином называют показатели рационального и эффективного расхода энергии: экономное водоснабжение, отопление, вентиляцию и освещение. На энергоэффективность влияют и работа инженерного оборудования, и конструктивные особенности дома, и использованные стройматериалы.
Например, если теплоизоляция в здании выполнена с ошибками или из некачественных материалов, дом будет постоянно терять тепло. Расходы на обогрев окажутся большими, а показатель энергоэффективности — низким.
Повысить энергоэффективность дома может:
- индивидуальный тепловой пункт — доставляет тепловую энергию от котельной или ТЭЦ к системам внутри дома, чтобы в квартирах были отопление, горячая вода и вентиляция;
- автоматический узел управления системы отопления — регулирует температуру и давление: например, если на улице становится холодно, отопление начинает работать сильнее;
- светодиодное освещение — ярко светит и при этом потребляет меньше электроэнергии;
- индивидуальные счетчики воды — помогают контролировать потребление всех жильцов, чтобы не переплачивать.
Почему инверторные кондиционеры наиболее энергоэффективные?
Инверторный или не инверторный. Какому типу отдать предпочтение, учитывая показатели энергоэффективности?
Инверторные сплит-системы имеют отличительную черту в сравнении с традиционными моделями. Дело в том, что такое оборудование позволяет менять частоту вращения двигателя компрессора. А это означает, что производительность устройства может изменить показатели, зависимо от эксплуатационных условий.
Если говорить о привычных для всех сплит-системах – не инверторных, то в момент достижения установленной температуры компрессор отключается. В то же время, при таких же условиях, инверторные снижают производительность до минимально допустимой отметки. Как результат, снижаются затраты на электричество, увеличивается точность поддержания установленной температуры. Говоря языком цифр, к примеру, коэффициент EER инверторных систем достигает показателей 4–5, а использование электричества (в сравнении с традиционными моделями) становится меньше на 40%.
Вместе с этим обозначается широкий ряд преимуществ кондиционеров с инверторным управлением: длительный и беспроблемный эксплуатационный срок компрессора, бесшумная работа, быстрое охлаждение/нагрев, экологически чистый хладагент, широкий спектр температурного режима.
Энергосбережение — один из главных трендов развития мировой «зеленой» экономики. Возобновляемые источники, энергопассивные дома, солнечные крыши, цифровое моделирование становятся все более востребованы участниками рынка. Какие технологии будут активно развиваться в строительной отрасли?
Девелоперы и застройщики активнее разрабатывают новые проекты с учетом энергоэффективности. При возведении современных объектов большое внимание уделяется строительству зданий, которые при минимальных потерях максимально используют внутреннее тепло. Энергосберегающие технологии в строительстве выходят на первый план, хотя долгое время в России им не уделяли должного внимания. Но, во-первых, энергосберегающие технологии — это тренд, которого придерживается мировое сообщество, исходя не только из экономической целесообразности, но и “зеленого курса”.
Во-вторых, пришло осознание того, что энергоресурсы необходимо экономить. Ведь в перспективе внутренние и мировые цены на газ, нефть, электроэнергию и уголь могут сравняться. Это неизбежно приведет к дальнейшему повышению стоимость энергоресурсов и выведет вопрос энергосбережения на первое место. Мы проанализировали наиболее востребованные и перспективные технологии, которые используются в России и странах мира.
Все чаще на фасадах жилых многоквартирных домов мы замечаем белые квадратные таблички, на которых указаны латинские буквы. Что они обозначают? Не пометили ли наши дома инопланетяне, указав свои таинственные шифры? И не заговор ли это бабушек у подъезда, который обозначает: «Не суйся в мой двор!»?
И, чтобы Вы не мучили себя вопросами, мы решили рассказать Вам всю правду о таинственных табличках, которые появляются на наших домах.
Буквы на наших домах обозначают класс энергоэффективности. Они идут в алфавитном порядке (A,B,С,D,E,F), где самый высокий класс – A, а самый низкий – F.
C какой целью были установлены данные таблички?
В связи появлением федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в городах был произведен аудит всего жилищного фонда и, на основании полученных данных, каждому многоквартирному дому был присвоен свой класс энергоэффективности.
На основании каких данных присваивается класс энергоэффективности дому?
Когда производили аудит, высчитывали расход энергии на нужды отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, а также электроснабжения мест общего пользования.
Чем выше класс энергоэффективности Вашего дома, тем меньше будут расходы на отопление, горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение.
Таблички с высшим классом – «А» чаще всего установлены на домах, построенных менее 10 лет назад или после капитального ремонта.
Управляющие компании обязаны проводить аудит показателей энергоэффективности домов не реже, чем раз в 5 лет. Если Ваш дом имеет низкий класс (от E до F), то в нем должны со временем провести капитальный или текущий ремонт, заменив старые общедомовые приборы учета тепловой энергии, холодного, горячего водоснабжения, а также электроснабжения, на новые счетчики.
Если на Вашем доме появляется табличка с классом ниже, чем была (то есть он ветшает), то Вы имеете право обратиться в управляющую компанию.
Что еще говорят о табличках с классом энергоэффективности?
Сейчас мало кто обращает внимание на класс энергоэффективности, покупая квартиру в новостройке. Но просвещение людей в этой сфере набирает свои обороты, и застройщики пытаются убедить своих покупателей в том, что лучше купить квартиру в доме, который будет иметь класс «А». Соответственно, все упирается в то, что покупая квартиру дороже, но в доме класса «А», вы сможете сэкономить на коммунальных платежах.
Однако, есть нехорошая сторона всего этого: некоторые считают, что застройщики будут делать все возможное, чтобы получить заветную табличку с высоким классом, а спустя время, после сдачи дома, можно будет заметить, как класс энергоэффективности понижается, ведь застройщики не будут заинтересованы в его поддержании. Отсюда можно сделать вывод: покупая квартиру в доме класса «А», можно со временем стать обладателем жилья класса «B» и «С».
Также, так как достаточно мало жильцов интересуются значением этих табличек, около жилищных компаний не стоят толпы людей, с просьбой ответить на вопрос, когда же будет проведен капитальный ремонт. И дом с низким классом энергоэффективности может ожидать своего обновления много лет.
Существует и альтернативное мнение поводу очень низких классов энергоэффективности. Некоторые считают, что присутствует намеренная тенденция занижения класса энергоэффективности по понятным каждому из нас причинам.
Интересный факт: почти все «сталинские дома» в настоящее время имеют низкие классы энергоэффективности.
Теперь Вы знаете все о таинственных табличках на домах, а если и появятся новые, то мы Вам обязательно сообщим об их предназначении.
А какой класс энергоэффективности у Вашего дома?
Авторский материал. Копирование полностью или частично разрешено только при наличии активной (кликабельной) ссылки на эту страницу и указании источника: «сайт 220. ru».
Эффект от введения энергетической маркировки и Директивы по экодизайну
В конце 2021 года Европейская комиссия опубликовала отчет о влиянии Директивы Евросоюза (ЕС) по экодизайну и энергетической маркировки на потребление энергоресурсов. В документе проанализированы данные за 2020 год по всем устройствам, которые подпадают под регулирование указанной Директивы ЕС.
Энергетическая маркировка (Energy Label) была введена в ЕС для ряда бытовых приборов в 1994 г. и дополнена в 2004 г. Маркировка стала ключевым фактором, помогающим потребителям выбирать энергоэффективные устройства. В 2019 г. маркировку энергоэффективности знали 93% потребителей и 79% учитывали ее при покупке энергоэффективных товаров.
Законодательство ЕС об экодизайне (Ecodesign) является действенным инструментом улучшения экологических характеристик продукции путем установления обязательных минимальных стандартов энергоэффективности. Требования по экодизайну установлены Директивой Евросоюза впервые в 2009 году и (после ряда дополнений) распространяются сейчас на 41 категорию товаров, объединенных в 12 групп:
- отопление помещений;
- охлаждение помещений;
- нагрев воды;
- вентиляция;
- освещение;
- электроника;
- сохранение пищевых продуктов;
- приготовление еды;
- стирка и уборка;
- промышленные применения;
- силовые трансформаторы и внешние источники питания;
- автомобильные шины.
Экономия первичной энергии благодаря введению экодизайна и энергетической маркировки составила 1037 млрд кВт•ч в 2020 году, что эквивалентно 7% от общего потребления первичной энергии в 27 странах ЕС в 2019 г. В 2030 году ожидается экономия 1533 млрд кВт•ч (10% от общего потребления). Как видно на диаграмме, наибольший эффект дают устройства по климатизации (отопление, охлаждение и вентиляция) и освещению. Заметная экономия также достигается благодаря использованию энергоэффективной электроники, промышленных применений и кухонной техники.
Благодаря принятым мерам выбросы парниковых газов снизились на 170 млн т эквивалента CO2 в 2020-м. В 2030 году ожидается снижение на 266 млн т эквивалента CO2. Сокращение составляет соответственно 4,5% (2020 г. ) и 7% (2030 г. ) от общих выбросов 27 стран ЕС в 2018 г.
В таблице приведены основные характеристики наиболее используемых устройств для 2020 г. в сравнении с 1990-м (до введения Energy Label и Ecodesign). Как можно заметить, количество используемых устройств возросло для всех категорий товаров (в некоторых случаях, как, например, для кондиционеров, на порядок). Согласно данным отчета, при отсутствии требований Energy Label и Ecodesign расход первичной энергии в странах ЕС в 2020-м был бы на 10% больше. В 2030 г. разница составила бы уже 18%.
На рисунке показан пример энергетической маркировки (для холодильника без морозильной камеры). В 2021 г. маркировка усовершенствована для 5 групп изделий:
- холодильники и морозильные камеры;
- посудомоечные машины;
- стиральные машины и сушилки для белья;
- электронные дисплеи (включая телевизоры);
- источники освещения.
Среднее домохозяйство ЕС в 2020-м г
- приобрело 11 товаров, из которых 4 источника света и 4 изделия электроники;
- эксплуатировало 70 изделий, в том числе 30 источников света и 25 изделий электроники;
- сэкономило 1000 кВт•ч (27%) электроэнергии и 700 кВт•ч (6%) топлива (газ, нефтепродукты, уголь, древесина) по сравнению со сценарием без Energy Label и Ecodesign;
- предотвратило выбросы парниковых газов на 530 кг эквивалента CO2 по сравнению со сценарием без Energy Label и Ecodesign;
- снизило затраты на 210 евро (7%).
По материалам отчета Европейской комиссии (Ecodesign Impact Accounting. Annual Report 2020. Overview and Status Report)
Смотрите и читайте нас в
Инсоляция зданий
Важное значение при возведении энергоэффективного здания имеет его положение относительно частей света. Максимальное число окон и светопрозрачных конструкций должно выходить на южную сторону. Так, в течение дня солнце будет подогревать фасад, что позволит экономить на отопление в зимнее время.
Еще один интересный подход, помогающий по-максимуму использовать энергосберегающие технологии и естественное освещение — световые дворы. Они расположены внутри секций и дают наилучшее естественное освещение всех помещений. Примером такого новшества может послужить ЖК «Акварели» (девелопер — Tekta Group) в подмосковной Балашихе.
При отделке фасадов использованы светоотражающие материалы. А благодаря переменной этажности и эффекту отражения, окна, выходящие в световой двор, получают больше освещения. Так обеспечивается максимальная инсоляция объекта.
«Зеленые» технологии
Энергоэффективность зданий является неотъемлемой частью внедрения «зеленых» технологий. Идея устойчивого строительства заключается в использовании энергоэффективных технологий. В России комплексный подход к рациональному использованию ресурсов находится на начальном этапе развития. Однако проекты, соответствующие международным стандартами эко сертификации BREEAM, Well и Fitwe, постепенно становятся трендом. Ярким примером в России можно назвать Лахта Центр с климатическим оборудованием компании Альфа Лаваль. В 2019 году башня вошла в Топ-5 самых больших «зеленых» зданий мира.
В качестве нагревателей установлены инфракрасные излучатели, которые повторно используют тепло других устройств. Искусственный интеллект регулирует уровень температуры и освещенности исходя из количества людей, находящихся в каждом помещении. Энергоэффективные теплообменники применяют для отопления, вентиляции, подачи горячей воды и кондиционирования воздуха. Также они снижают количество энергии для подачи воды.
Новые коэффициенты энергоэффективности SEER и SCOP
Для компенсации приведенных выше показателей EER/COP были введены новые параметры сезонной энергоэффективности SEER и SCOP. Данные коэффициенты определяют годовое потребление энергии и произведенное за данный срок количество тепла и холода.
SEER – сезонный коэффициент энергоэффективности системы в режиме охлаждения.
SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме нагрева.
Эти индексы дают возможность провести сравнительный анализ сплит-систем в действующих обстоятельствах, не прибегая к лабораторной обстановке.
Учитывая все вышесказанное, можно подытожить, что коэффициенты энергетической эффективности SEER и SCOP более точно отражают реальную картину эксплуатации климатического оборудования в течение года в условиях разного климата.
Кондиционеры маркируются классами энергоэффективности только мощностью до 12 кВт. Классы имеют обозначения от A до G. Кондиционер может работать как на охлаждение комнаты, так и на обогрев, поэтому табличные данные энергопотребления для этих режимов будут отличаться. Хотя стоит отметить, что разница относительно невелика, поэтому на выбор модели рядовым пользователем разница в показателях не особо повлияет.
Класс энергоэффективности для кондиционеров рассчитывается несколько иначе, чем для остальных устройств. Здесь коэффициенты SEER (режим охлаждения) и SCOP (режим обогрева) являются отношением холодопроизводительности (Q) к выходной мощности прибора (N). То есть SEER = Q/N. Поэтому чем выше коэффициент, тем более экономичным является кондиционер. С 2013 года для кондиционеров действует следующая классификация:
Для большей наглядности производитель на этикетке к устройству указывает расчетную потребляемую мощность в год (для предельной нагрузки в 500 часов). Эта цифра лишь приблизительная, так как время работы и климатические условия в разных регионах и у разных пользователей могут быть разными.
Цифровые инструменты
Строительство новых энергоэффективных зданий невозможно без современного программного обеспечения. Цифровая модель здания, созданная в современном проектном ПО, дает возможность до начала работ увидеть все конфликты и дефекты, спрогнозировать энергоэффективность и найти дополнительные решения для энергосбережения в строительстве. Яркий пример — применение энергетического моделирования одного из производственно-логистических комплексов в Московской области. На этапе проектирования определили, что расходы составят более 26 млн рублей. После использования цифрового моделирования нашли новые решения: удалось снизить ежегодные расходы практически в два раза. Вычислительное моделирование, оценка и анализ масштабных проектов занимают в несколько раз меньше времени при более низких затратах.
Используя другие цифровые инструменты по управлению процессов строительства — облачные мобильные решения — реализовывать самые сложные проекты с энергосберегающими технологиями качественно и в сроки. Также такие программные решения, как PlanRadar, могут помочь в оптимизации контроля по управлению объектов недвижимости с энергосберегающими технологиями. PlanRadar имеет открытый API, поэтому его можно интегрировать как со сторонними ПО, так и с системой датчиков. Такая синергия цифрового инструмента и сенсоров обеспечивает умную эксплуатацию здания и сокращает возможные расходы.
Аккумуляция солнечной энергии
Один из трендов будущего в строительстве — применение солнечных панелей, которые помогают аккумулировать энергию и использовать ее для функционирования объекта. Интересный пример применения данной технологии — энергопассивный жилой комплекс Elithis Dan во французском Страсбурге. Солнечные панели расположены по всему фасаду здания. За счет инсоляции высотка аккумулирует солнечную энергию, которая затем расходуется для автономного энергообеспечения.
Естественная инсоляция в помещениях регулируется благодаря системе «умный дом». Современные энергосберегающие технологии применены в самодостаточном солнечном доме Heliotrop в Германии (Фрайбург). На крыше «Гелиотропа» разместили «солнечный парус»: фотогальваническую установку площадью 54 кв. Дом размещен на вращающемся столбе и в течение дня поворачивается, следуя за солнцем. За счет таких решений, здание генерирует в 5 раз больше энергии, чем ему необходимо, полностью обеспечивая потребителей электроэнергией, отоплением, горячей водой.
Основную массу энергии система накапливает летом, а затем при помощи технологии электролиза воды происходит разделение на водород и кислород, находящихся в разных резервуарах. Далее энергию получают по мере соединения двух компонентов, преобразуя в тепловую или электрическую энергию.
Cмарт-стены
Стеновые панели на основе нанотехнологи в течение дня абсорбируют солнечный свет, а с наступлением темноты постепенно отдают накопленную энергию внутрь дома. Такой подход позволяет круглосуточно регулировать температуру в здании. Уровень тепла, которое отдается в ночное время, можно корректировать. Так удастся избежать перегрева здания в летнее время и способствовать энергоэффективности объекта зимой. Примером использования подобных технологий можно назвать стеновые панели RavenBric, которые стали «первопроходцем».
Зачем нужно экономить ресурсы
Во-первых, чтобы заботиться о природе. Дома с высоким показателем энергоэффективности наносят меньше вреда окружающей среде: они не расходуют ресурсов больше необходимого, способствуя экономии электричества и воды. Например, такие здания значительно сокращают выбросы парниковых газов в атмосферу (на 62%) и уменьшают расход питьевой воды. Сэкономленная таким образом энергия должна помочь замедлить повышение глобальной температуры.
Во-вторых, для комфорта самих жильцов. Качественная теплоизоляция не дает им мерзнуть в осенне-зимний период, а автоматическое инженерное оборудование контролирует температуру в помещении, чтобы даже при перемене погоды внутри здания всегда был комфортный микроклимат.
В-третьих, для экономии. Жильцы платят меньше за коммунальные услуги, поскольку расходуют меньше ресурсов. Благодаря индивидуальным и общедомовым счетчикам, а также надежным тепловым коммуникациям собственники квартир отдают деньги только за то, что реально использовали. Например, с автоматической системой отопления, которая держит комфортную температуру и меняет ее в зависимости от погоды, дом может сэкономить до ₽300 тыс. в месяц. За сезон для каждой квартиры это получается до ₽5 тыс. экономии.
Геодезический купол
Сферические дома не зря становятся трендом. Они не только имеют необычную форму, но и позволяют экономить как минимум 20% энергетических ресурсов. А расходы на обогрев зимой и кондиционер летом снижается на треть.
Это обусловлено тем, что сфера имеет наименьшую площадь поверхности среди всех фигур одинакового объема. Кроме того, куполообразная форма позволяет до 30 % снизить затраты на строительные материалы. К тому же, это очень легкая конструкция и для постройки купольного дома не нужен мощный и дорогостоящий фундамент. Также купольная крыша обладает повышенной сейсмической устойчивостью.
Нетрадиционные источники тепла, такие как солнечные коллекторы, геотермальные системы, газотурбинные установки, ветрогенераторы становятся все популярнее.
Именно такие энергосберегающие технологии дают наибольшую экономию при эксплуатации здания, хотя и ведут к удорожанию стоимости проекта. На данный момент наиболее популярные и перспективные — солнечные и геотермальные отопительные системы.
Геотермальное отопление (источник тепла — разница температур в слоях грунта, грунтовые воды или открытые водные источники) — одна из самых востребованных экотехнологий на ближайшие 15-20 лет. Она безопасна в эксплуатации, а также может быть использована как на обогрев, так и охлаждение. Независимо от климата или времени года, КПД геотермальной системы достигает 50%. Из недостатков — довольно высокая стоимость оборудования.
Примером реализации такой системы в России можно назвать энергоэффективный дом Natural Balance (Татарстан). Геотермальная система обеспечивает обогрев и горячее водоснабжение здания. В доме нет радиаторов: он отапливается за счет теплого водяного теплого пола. А потребность в классической системе отопления отпала благодаря качественной термоизоляции дома толщиной от 150 до 250 мм.
LED-освещение и автоматизация
В строительной отрасли наблюдается массовый переход на LED-освещение. Комплексное снабжение светодиодными устройствами дает экономию 50%. В общественных зонах, таких как лифт, коридоры, входы, холл используют энергосберегающее освещение с датчиками движения. Получили распространение интеллектуальные осветительные системы и комплексы автоматизации осветительных устройств. С их помощью можно удаленно управлять светильниками разных типов. Энергосберегающие технологии в строительстве домов включают использование пультов, панелей, приложений на смартфонах и других девайсах. Для энергосбережения активно используются датчики движения, сумеречные датчики, диммеры. Интеллектуальная система помогает регулировать интенсивность освещения, настраивать разные сценарии.
Перспективна технология передачи данных Li-Fi, которая позволяет использовать внутренние светодиодные лампы для создания системы связи. Современные осветительные приборы могут обмениваться данными, обеспечивать связь всей системы и людей. Система освещения с функцией LED навигации для торговых площадей оптимизирует маршрут с учетом списка покупок, указывает на акционные товары и помогает оптимально выстроить маршрут.
Абсорбционный охладитель-нагреватель
Использование абсорбционных чиллеров/нагревателей — оптимальный вариант для обеспечения объекта строительства горячим и холодным водоснабжением.
Тогда как компрессорные установки кондиционирования воздуха работают на электрической энергии, абсорбционная система функционирует на газе. Срок окупаемости порядка трех лет.
Система состоит из генератора, насоса, абсорбера, рекуперативного теплообменника. Все блоки размещают непосредственно в здании, благодаря чему удается избежать потерь, связанных с транспортировкой энергии. Как правило, установки разной мощности размещают на верхнем этаже, что позволяет корректировать подачу воды в соответствии с потребностями пользователей.
Как правильно читать этикетку
Класс энергоэффективности показывает то, насколько оптимально расходует электричество данная посудомоечная машина. Он обозначается буквами. Чуть ниже на этикетке можно найти более детальную информацию о том, каков расход электроэнергии в кВт на 1 цикл стандартной мойки при заполнении посудомойки холодной водой. Обратите внимание, что речь идет о расходе за 1 час!
В обывательской среде понятие «класс энергоэффективности» и данные о потреблении электроэнергии сложились в единое «класс энергопотребления». Хотя, конечно, такого термина нет и понятие «класс» к энергопотреблению не применим.
Возвращаясь к классам энергоэффективности скажем, что изначально для всех видов техники было выделено 7 классов. Данная классификация установлена директивой Комиссии Евросоюза №2010/30/ЕС. Классы энергоэффективности обозначают буквами от A (самый высокий) до G (самый низкий). Однако с развитием технологий особо «прожорливые» агрегаты были вытеснены более экономными. А так как производители стремились делать все более энергоэффективную технику, то одного обозначения А стало недостаточно. Так появились А+, А++ и А+++. Чем больше плюсов – тем меньше электричества требует техника. Классы от C до G и вовсе больше не производятся и найти их в магазинах невозможно. Даже B уже стали встречаться реже класса А.
Важно заметить, что наивысшие классы – А+, А++ и А+++ отличаются не только малым потреблением электроэнергии, но и в целом более высоким качеством сборки и комплектующих. Их срок эксплуатации составляет до 15 лет. По опыту мастеров «РемБытТех», чаще всего ремонт посудомоечных машин на дому, чей срок эксплуатации не достиг 5 лет, заказывают владельцы ПММ классов «просто А» или B.
Холодильники
Холодильник работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю и круглый год, поэтому важно, чтоб он потреблял минимум электроэнергии. При расчетах энергопотребления во внимание берется объем морозильной и холодильной камеры, минимальная температура внутри них и другие дополнительные опции (если таковые имеются). В таблице ниже приведены данные потребления электроэнергии в Вт/ч для каждого класса:
А+++А++А+ АBCDEFG
Менее 2222 — 3333 — 4242 — 5555 — 7575 — 9595 — 110110 — 125125 — 150Более 150
Обратите внимание, что точного значение до 1 Вт нет, так как в разных моделях разные показатели могут влиять на энергопотребление. Так, например, холодильник класса А+ может потреблять столько же, сколько и модель класса А++, если у обеих энергопотребление составляет 33 Вт/ч.
Тепловое зеркало
Высокую энергоэффективность в строительстве демонстрирует так называемая технология «тепловое зеркало». Внутри стеклопакета расположена полимерная прозрачная мембрана, имеющая низкоэмиссионное покрытие. Такая конструкция задерживает тепловое излучение, при этом не снижая светопропускную способность.
Посудомоечные машины
В случае посудомоечных машин эффективность потребления электроэнергии рассчитывается по числу предметов. Так, согласно директиве ЕС класс определяет количество кВт*ч затраченных на мытье 12 предметов за один цикл. Ниже приведены табличные данные:
Какие есть классы энергоэффективности
С 2016 года, согласно приказу Минстроя РФ, каждому дому в России присваивается класс энергоэффективности. Чтобы понять, сколько энергоресурсов потребляет здание, специалисты определили девять классов: А++, А+, А, B, C, D, E, F и G.
Классы энергоэффективности и их экономичность
Обозначение классаНаименование классаСколько тепловой энергии экономит или теряет дом
А++ВысочайшийЭкономия более 60%
А+ВысочайшийЭкономия от 50% до 60%
АОчень высокийЭкономия от 40% до 50%
ВВысокийЭкономия от 30% до 40%
СПовышенныйЭкономия от 15% до 30%
DНормальныйЭкономия до 15%
ЕПониженныйТеряет до 25%
FНизкийТеряет от 25 до 50%
GОчень низкийТеряет более 50%
Дома с высоким классом — А++, А+, А и B. Могут экономить от 30% до 60% ресурсов благодаря отличной теплоизоляции и современному оборудованию. Обычно это новостройки, для которых будущий класс энергоэффективности определяется еще на этапе строительства. Узнать о классе можно в проектной декларации — официальном документе от застройщика.
Нормальный показатель энергоэффективности — D. Дом с таким классом экономит до 15% ресурсов и не нуждается ни в каких улучшениях.
Самый низкий класс — G. Он означает, что дом теряет около половины тепловых ресурсов. Например, некачественные стеклопакеты или деревянные окна пропускают холод, поэтому в квартирах приходится раньше включать обогреватели. А если где-то протекают трубы, то за это платят жильцы — как за расход воды.
В России запрещено принимать в эксплуатацию здания с классом энергоэффективности ниже B. На сегодняшний день самые низкие классы энергоэффективности обычно у дореволюционных домов и домов советской застройки. Тем не менее, даже их показатели можно улучшить — например, установив счетчики, энергосберегающие лампы, датчики движения и обновив фасад.
Тенденция строить максимально энергоэффективные дома в нашей стране только развивается: сейчас около 2,2 тыс. строящихся в России многоквартирных домов (23% от общего количества) соответствуют наивысшим классам А, А+ и А++. Один из лидеров на рынке — компания «Донстрой», которая реализует проекты с высокими классами энергоэффективности. На начала 2022 года она возводит 1,8 млн кв. м домов класса А+ и А, а это 80% от общего объема текущего строительства компании.
Энергоэффективные здания — не единственная экологическая инициатива компании «Донстрой». Следуя принципам устойчивого развития, девелопер также сертифицирует свои проекты по российским и международным «зеленым» стандартам. Например, «Жизнь на Плющихе» стала первым жилым зданием в России, получившим международный экологический сертификат LEED GOLD. Сегодня клубный дом «Река» в Раменках проходит сертификацию по системе LEED, а масштабный проект «Остров» в Мневниковской пойме проектируется с учетом требований LEED. Ещё два проекта — «Оливковый дом» и «Суббота» — были сертифицированы по российской системе GREEN ZOOM и получили золотой и платиновый сертификаты.
Рейтинговая система зеленого строительства LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) была разработана Советом по экологическому строительству США для оценки энергоэффективности и экологичности проектов устойчивого развития. Она считается одной из самых жестких в мире.
Коэффициенты энергоэффективности EER и COP
EER – индекс энергетической эффективности при работе на охлаждение. Обозначает отношение холодопроизводительности (Qх) при наивысшей нагрузке к используемой мощности (Nпотр). Определяется формулой: EER = Qх/Nпотр.
COP – индекс энергетической эффективности при работе на обогрев. Обозначает соотношение выработанной энергии тепла (Qт) при полной нагрузке к потребляемой мощности (Nпотр). Определяется формулой: COP = Qт / Nпотр.
Стоит отметить, что показатель COP выше, нежели EER. Это можно объяснить тем, что компрессор в процессе работы имеет свойство нагреваться, таким образом он отдает фреону дополнительное количество тепла. Это приводит к тому, что оборудование вырабатывает больше теплого воздуха, нежели холодного.
Чтобы осуществить замеры, были введены следующие температурные показатели воздуха снаружи: +35°С для охлаждения и +7°С для обогрева. Процесс замера выполнялся на максимальном режиме работы оборудования.
Это действие выявило несколько недочетов:
температурные точки не отобразили фактических эксплуатационных условий систем в Европе;
положительные стороны оборудования с инверторным управлением оставались незамеченными. А поэтому покупатели оставались не осведомленными, что системы с инверторные кондиционеры более энергоэффективны.
Возьмите на заметку, что некоторые продавцы, желающие нажиться на обмане, используют незнание покупателей и могут представлять коэффициент COP вместо EER. Поэтому знать особенности каждого показателя очень важно, дабы не попасться на крючок нечестных продавцов.
Какой класс энергопотребления посудомоечных машин выбрать
Каждый, кто хоть раз заходил в магазин бытовой техники, видел яркие наклейки-стрелочки, на который написаны латинские буквы. Эта маркировка обозначает класс энергоэффективности. В быту его часто называют «энергопотреблением», так как это показатель того, какой расход электричества у данного агрегата. Но, конечно, есть небольшой нюанс.
- 1 Как правильно читать этикетку
- 2 Сколько будет в цифрах: считаем выгоду от более высокого класса
Вентилируемые фасады
Вентилируемый фасад — это фальш-стена, которая крепится к зданию. Система навесных вентилируемых фасадов дает возможность снизить тепловые потери здания практически в 2 раза. Она состоит из силовой конструкции, утеплителя и облицовки. Главное отличие от других наружных систем утепления — циркуляция воздушного потока между тепловой изоляцией и облицовкой. Воздушный поток создается за счет разницы температур на улице и внутри помещения. Таким образом, удается избежать образования конденсата на поверхности утеплителя, что сохраняет тепло и долговечность самой конструкции.
Примером можно назвать ЖК «Fresh» в Москве. Монтаж фасада осуществляется по давно зарекомендовавшей себя технологии вентилируемого фасада с применением негорючей каменной ваты.
Технология “пассивный” и “активный” дом
Энергопассивные дома используют минимальное количество энергии для поддержания климата внутри здания. Это практически энергонезависимые конструкции с уровнем потребления энергии не выше 15 кВт/(м2*год), тогда как в обычных домах на обогрев уходит до 300 кВт/(м2*год). У энергопассивных домов теплоэффективность на 30% выше, чем в стандартных коттеджах. Такой объект снижает расходы на электроэнергию до 70%, а на отопление — до 90%.
Уже на этапе подготовки проекта следует стремиться к минимальным потерям тепла во всех составляющих. Строительство по технологии пассивный дом включает в себя комплекс мероприятий, среди которых теплоизоляция, герметизация стен и кровли, реновация инженерных систем с применением терморегуляторов, рекуперация тепла в системах вентиляции, установка тепловых насосов, солнечных коллекторов и другое. Правильно спроектированный дом с учетом всех норм и требований позволяет избежать мостиков холода в конструкции.
Как пример можно привести жилые комплексы девелоперской группы «Аквилон». Комплекс решений позволяет снизить теплопотери на 50%, а жители экономят до 40% на оплате отопления. Во втором квартале 2022 года в эксплуатацию введут ЖК «Аквилон Park»: за счет двухслойного утеплителя размер стен увеличен до 180 мм, что на 30% выше норматива.
Применяемые энергосберегающие технологии в строительстве домов могут различаться в зависимости от региона.
Такой подход влечет дополнительные затраты: плюс 5-15% к смете. Зато использованные технологии в последующем дают 60-70% экономии. А вот переоснащение уже существующего здания обойдется намного дороже, чем возведение энергоэффективного дома с нуля.
О пассивных домах мы писали здесь.
Второй тренд — “активные” дома. Они не только потребляют минимум электроэнергии, но и производят ее самостоятельно и могут снабжать другие объекты. Например, за счет геотермального насоса и солнечных коллекторов.
Считаем выгоду от более высокого класса
Приведем конкретные цифры, чтобы лучше понимать, а стоит ли переплачивать за класс?
- А+– A+++ тратит 0,4-0,6 кВт/ч;
- A – 0,75-1,05 кВт/ч;
- B расходует 1,056-1,38 кВт/ч;
- С может тратить до 1,72 кВт/ч.
Средний цикл мойки составляет 2 часа. То есть модель А+++ потратит 0,8 кВт, а модель класса B может намотать на счетчике 2,76 кВт. Теперь пересчитаем на год. При ежедневном использовании посудомоечной машины получаем 292 и 1007 кВт. При тарифе в 5,15 рублей (данные по Москве для квартир и домов с электроплитами при однотарифном учете на январь 2022 года) получаем 1503 против 5186 рублей. Согласитесь, существенная экономия?
На заметку! Если ваша цель – экономия, ставьте ПММ на таймер с запуском после 23:00. При подключении двухтарифного счетчика ночная мойка будет стоить почти в 3 раза дешевле!
Несмотря на то, что класс энергоэффективности сам по себе мало связан с расходом воды, зависимость все же есть. Дело в том, что классы А+, А++ и А+++ – это всегда максимально современные модели. И оптимизирует в них производитель не только расход электричества, но и не менее ценный ресурс – воду. Конечно, этот показатель сильно варьируется в зависимости от вместительности машинки, а также выбранной программы. Но в целом чем «умнее» машина, тем расход будет ниже по всем ресурсам.
Статья подготовлена при информационной поддержке сервисного центра «РемБытТех».
Что дает обозначение класса энергоэффективности?
Класс энергоэффективности — это показатель эффективности расхода электроэнергии прибором за единицу времени (цикл или час), который обозначается буквами от А до G. Приборы с особо низким энергопотреблением могут маркироваться А+, А++ и А+++. Согласно директиве Комиссии Евросоюза №2010/30/ЕС каждый электроприбор от лампочки до автомобиля должен маркироваться этикеткой с указанием класса энергоэффективности.
Смарт-стекло
Окна — один из источников утечки тепла в доме. Существует множество разработок, которые способствуют повышению энергоэффективности стекол. Например, аргоновый заполнитель между стеклопакетами повышает коэффициент термического сопротивления до 72%. Однако ряд компаний представили более прогрессивные разработки. Современные энергосберегающие технологии в строительстве — стекла, способные вырабатывать электроэнергию. Благодаря наногенераторам и солнечным фотоэлементам они способны преобразовывать солнечную энергию в электричество.
Протестируйте PlanRadar бесплатно
“Солнечные” крыши
Интеграция гибких солнечных модулей в кровлю позволяет рационально использовать квадратные метры для получения электроэнергии. Фотовольтаические модули могут быть интегрированы в рулонный кровельный материал, черепицу, листовой металл, окна, фасадные панели. Новые энергосберегающие технологии в строительстве — черепица со встроенными солнечными фотоэлементами вырабатывает электричество, которое используется для энергоснабжения дома. Полученная энергия может быть применена в автономной независимой системе или общий электросети. Постоянный электрический ток, который вырабатывают фотоэлектрические элементы, передается в конвертер. Далее он преобразуется в переменный ток. Стоит отметить, что стоимость солнечной черепицы достаточно высока, но обойдется ниже, чем установка солнечных батарей.
Применение черепицы с фотоэлементами оправдано в южных регионах России, где больше всего солнечных дней, а снегопады и осадки, которые могут помешать работе фотоэлементов, случаются редко. Срок эксплуатации составляет 25 лет.
Примерами внедрения солнечных технологий можно назвать Кампус «ТехноСпарка» в Троицке, завод кровельных материалов, Рязань, жилые дома в Санкт-Петербурге.
Стиральные машины
Для расчета энергоэффективности стиральных машин берется один цикл в режиме «Хлопок» при 60° и максимальной загрузке белья. Однако, в самой таблице указаны кВт*ч на 1 кг белья. Поэтому рассчитать, сколько конкретно будет брать энергии ваша машинка, можно умножив показатели из таблицы на вес стираемого белья.
Но действительно ли есть смысл покупать стиралку чуть дороже, но с классом энергоэффективности выше? Для сравнения давайте возьмем две недорогие и практически идентичные модели Beko WRS 55P1 и Beko WRS 55P2. Размеры, объем белья и классы стирки и отжима у них одинаковые. А вот класс энергоэффективности у первой А++, а у второй А.
Предположим мы будем стирать один раз в неделю, загружая 5 кг. Тогда расход для Beko WRS 55P1 за год составит:0,15*5*52 (кол-во недель в году) = 39 кВт*ч. По московским тарифам это составит 39 * 5,47 = 213 рублей.
Для Beko WRS 55P2 расход составит:0,19*5*52 = 50 кВт*ч. По московским тарифам это составит 50 * 5,47 = 273 рубля.
То есть разница в оплате за год составит всего 60 рублей. Учитывая, что Beko WRS 55P1 стоит на 500 рублей дороже, то ее окупаемость по отношению ко второй составит примерно 8 лет. Как видим разница вообще не принципиальная, поэтому гнаться за классом А++ или А+++ особо не стоит.
Smart building
Концепция «умного» дома состоит в том, чтобы оптимизировать энергоэффективность и создать для пользователя максимально комфортные условия. Энергосберегающие технологии с системой «Умный дом» в России активно развивается. Если ранее такую систему внедряли только в элитных ЖК, то теперь искусственный интеллект доступен и в более бюджетных жилых новостройках.
Искусственный интеллект управляет всеми системами в здании, совмещая коммуникационные системы, устройства безопасности, осветительное оборудование, электротехнические приборы. Он обеспечивает взаимосвязь всех систем и оптимизирует расход энергоресурсов, делая пользование инфраструктурой удобной для пользователя. Например, освещение в «умном доме» автоматически включается и выключается по датчикам присутствия, а расход наружного воздуха осуществляется по датчикам углекислого газа в общественных зонах. Одна из составляющих концепции «Умного дома» поддержание заданных режимов, которые устанавливаются в зависимости от дня недели и времени суток.
Одним из первых «умных» жилых домов в России стала многоэтажная высотка в Москве, в районе Жулебино, где практически всеми системами управляет компьютер. В частности, специальные датчики позволяют выявить утечки тепла из здания, чтобы предотвратить нерациональный расход энергии. В московском ЖК премиум-класса «Дом на Бурденко» умная система позволяет осуществлять многозонный климат-контроль, дистанционно управлять техникой, электроприводами жалюзей, системой видеонаблюдения, освещением.
Ключевыми функциями в умном доме становятся не только энергосбережение и автоматизация, но и оповещение о проникновении в квартиру, контроль влажности и температуры, отключение от электроэнергии в случае ЧП.
VRV/VRF системы
VRV/VRF — мультизональная система кондиционирования с переменным объемом хладагента, обладающая низким уровнем энергопотребления. Преимущественно используется в многоэтажных зданиях, комплексах, состоящих их нескольких строений: бизнес-центрах, отелях, ТРЦ, многоэтажных жилых домах.
Архитектура системы отличается от мультисплит-систем. VRV/VRF подключается к единой системе трубопроводов. Такой подход упрощает монтажные работы, а благодаря магистральным трубам с узлами разветвления можно подключать дополнительные блоки, создавая комфортный климат в здании или группе строений. Среди преимуществ системы:
- Индивидуальный подход в кондиционировании каждого помещения;
- Подходит для объектов с большой посещаемостью;
- Система легко подстраивается под потребности каждого потребителя;
- Точный контроль температуры;
- Мониторинг и оперативная корректировка работы системы;
- Применение систем VRV/VRF с рекуперацией тепла дает возможность работать одновременно на нагрев и охлаждение.
VRV и VRF система ничем не отличается: название VRV принадлежит исключительно компании Daikin, тогда как название VRF система предполагает аналогичную продукцию других производителей.
Вывод
Класс энергоэффективности — это лишь средний показатель того, сколько будет потреблять электроэнергии то или иное устройство. Многое же зависит от условий и времени эксплуатации. Если вы — обычный потребитель и покупаете стиральную машину или кондиционер для себя, то на класс энергоэффективности обращать внимание особо не стоит. Проще и эффективнее экономить, перейдя на многотарифную систему оплаты электричества. Если же у вас есть частная прачечная и стиральные машины будут работать круглосуточно, тогда лучше приобретать устройства класса не ниже А+.
- Стираем эффективно и экономно: лучшие стиральные машины 2020 года с низким энергопотреблением
- Стабилизатор напряжения для газового котла: какой купить для дома?