Главная // Актуальные документы // ПостановлениеСПРАВКА
Источник публикации
М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
Примечание к документу
Документ
введен в действие с 1 июля 2000 года.
Название документа
"Р 50.1.026-2000. Рекомендации по стандартизации. Энергосбережение. Методы подтверждения показателей энергетической эффективности. Общие требования"
(приняты и введены в действие Постановлением Госстандарта России от 28.12.2000 N 428-ст)
"Р 50.1.026-2000. Рекомендации по стандартизации. Энергосбережение. Методы подтверждения показателей энергетической эффективности. Общие требования"
(приняты и введены в действие Постановлением Госстандарта России от 28.12.2000 N 428-ст)
Приняты и введены в действие
от 28 декабря 2000 г. N 428-ст
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
МЕТОДЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Energy conservation. Methods for assurance of energy
efficiency indicators of products. General requirements
Р 50.1.026-2000
Дата введения
1 июля 2000 года
1. Разработаны Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) Госстандарта России.
Внесены Госстандартом России.
2. Приняты и введены в действие
Постановлением Госстандарта России от 28 декабря 2000 г. N 428-ст.
3. Введены впервые.
Настоящие рекомендации устанавливают общие требования к методам подтверждения показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции (изделий).
Рекомендации распространяются на технические объекты (машины, оборудование, приборы) с учетом различных стадий их жизненного цикла.
В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
ГОСТ Р 51380-99 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям. Общие требования
ГОСТ Р 51387-99 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения
ГОСТ Р 51541-99 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения
РМГ 29-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения.
4.1. Подтверждение показателей энергетической эффективности проводят на различных стадиях жизненного цикла продукции и включает в себя, в общем случае, операции по определению потребления (потерь) энергии при разработке и изготовлении изделий; по контролю экономичности энергопотребления изготовляемых, изготовленных, модернизированных и отремонтированных изделий; по оценке экономичности энергопотребления изделий при эксплуатации; проверке соответствия показателей энергетической эффективности нормативным требованиям независимыми организациями, в том числе при сертификации.
4.2. Объектами подтверждения показателей энергетической эффективности являются все изделия, при использовании которых по назначению применяется топливо или различного вида энергия.
4.3. Требования по экономичности энергопотребления регламентируются показателями энергоэффективности потребления или энергетическими параметрами изделия, непосредственно или косвенно характеризующими величину энергопотребления при эксплуатации изделий, их изготовлении, модернизации, ремонте и утилизации.
4.4. Для характеристики экономичности энергопотребления используют абсолютные, относительные, удельные и сравнительные показатели.
Абсолютные показатели энергоэффективности характеризуют затраты физических единиц топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в установленных режимах функционирования изделий.
Удельные показатели энергоэффективности характеризуют отношение затрат ТЭР на выполнение работы (производство продукции) к единице производительности или к объему произведенной продукции (выполненной работы) в установленных режимах функционирования изделия.
Относительные показатели энергоэффективности характеризуют отношение полезно использованного топлива (энергии) к общему количеству использованного топлива (энергии).
4.5. Для подтверждения энергоэффективности в зависимости от стадии жизненного цикла изделия применяют следующие методы:
- расчет показателей энергоэффективности;
- оценку энергоэффективности по экспериментальным данным;
- сравнительную альтернативную оценку энергоэффективности рассматриваемого изделия и изделия-аналога или априорных данных;
- определение параметров и характеристик изделия, достаточно полно характеризующих энергоэффективность с заданной точностью.
4.6. Подтверждение энергоэффективности на стадиях научно-исследовательских работ, технического предложения, опытно-конструкторских работ проводят с целью:
- определения возможности обеспечения требуемых значений показателей энергоэффективности при выбранном варианте конструкторского и (или) технического решения, условий эксплуатации и установленных ограничений на массу, размеры и стоимость изделий;
- обоснования оптимального (в части энергоэффективности) варианта конструкторского и (или) технического исполнения изделия выбранного варианта комплектации;
- установления требований к достоверности подтверждения энергоэффективности;
- установления требований к энергоэффективности взаимосвязанных составных частей изделия и определения возможности применения серийно выпускаемых составных частей;
- определения задач снижения энергопотребления изделия.
4.7. Подтверждение энергоэффективности на стадии изготовления проводят с целью оценки соответствия характеристик и показателей экономичности энергопотребления установленным требованиям согласно документации на методы испытаний рассматриваемого изделия или по результатам контроля технологических факторов, влияющих на энергоэффективность изделия в целом или его составных частей.
4.8. Подтверждение соответствия показателей энергетической эффективности (экономичности) вновь изготовленной и находящейся в эксплуатации энергопотребляющей продукции (изделий) по
ГОСТ Р 51380.
4.9. В процессе эксплуатации продукции подтверждение энергоэффективности проводит эксплуатирующая организация (потребитель) либо уполномоченная независимая организация.
4.10. Изготовитель проводит подтверждение энергоэффективности в эксплуатации совместно с эксплуатирующей организацией.
4.11. Подтверждение энергоэффективности в эксплуатации проводят по согласованной с изготовителем нормативной документации.
4.12. Подтверждение энергоэффективности при эксплуатации изготовителем должно проводиться в рамках авторского надзора за производимыми изделиями с целью подтверждения соответствия фактических характеристик энергоэффективности требованиям и нормам, заложенным в нормативной или технической документации.
4.13. Подтверждение энергоэффективности третьей стороной (независимой организацией) проводят методами, установленными в нормативной документации, или путем анализа данных по подтверждению энергоэффективности, предъявляемых изготовителем.
5. Расчетные, экспериментальные
и расчетно-экспериментальные методы подтверждения
показателей энергетической эффективности
5.1. Расчетные методы следует применять в основном на стадии проектирования для решения задач, определенных в
4.6.
5.2. Расчетные методы должны быть основаны на данных о нормативах энергоэффективности, энергоэффективности взаимосвязанных составных частей изделия, режимах и условиях функционирования изделия; на данных об энергоэффективности изделий-аналогов; результатах предыдущих испытаний и другой информации, имеющейся к моменту проведения работ.
5.3. В результатах расчета энергоэффективности должны быть указаны:
- принятая методика расчета и ее обоснование;
- расчетные и заданные характеристики энергоэффективности;
- выводы о принципиальной возможности достижения требуемого уровня энергоэффективности для принятого варианта конструкторского решения;
- выводы о возможности перехода к следующему этапу разработки;
- задачи отработки изделия на экономное энергопотребление на следующем этапе разработки.
5.4. Показатели энергоэффективности изделия и (или) их составных частей, расходующих топливно-энергетические ресурсы различного вида, следует рассчитывать по каждому виду ТЭР.
5.5. Результаты расчетов оформляют в виде самостоятельного документа или разделов пояснительных записок к техническому предложению (аванпроекту), эскизному и техническому проектам изделий.
5.6. Экспериментальные методы подтверждения энергоэффективности должны быть основаны на использовании данных, получаемых при испытании изделий, или данных опытной или подконтрольной эксплуатации.
5.7. Подтверждение энергоэффективности допускается проводить:
- путем организации и проведения специальных испытаний;
- в рамках планируемых и проводимых испытаний по подтверждению других показателей качества изделия.
5.8. Подтверждение энергоэффективности опытных образцов изделий проводят в составе предварительных и (или) приемочных испытаний
ГОСТ 16504.
5.9. На этапе постановки изделий на производство проводят контрольные испытания на энергоэффективность установочной серии изделий или первой промышленной партии.
5.10. Подтверждение энергоэффективности серийных изделий проводят в составе одного из видов испытаний: приемосдаточных, периодических, типовых или сертификационных
ГОСТ 16504.
5.11. Подтверждение энергоэффективности проводят по методам, содержащимся в стандартах и технических условиях, или по отдельным методикам, утвержденным в установленном порядке.
5.12. Техническое состояние изделия, представляемого на испытания по подтверждению энергоэффективности, должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.
5.13. Изделие, представляемое на испытания, должно быть проверено в соответствии с требованиями конструкторской и эксплуатационной документации, требованиями стандартов безопасности труда, а также требованиями стандартов и других документов по охране природы.
5.14. Приводы и преобразователи энергии, применяемые в изделии, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации на изделие испытываемого типа.
5.15. Топливные материалы, специальные жидкости, другие энергоносители, а также смазочные материалы, используемые при испытаниях на энергоэффективность, должны иметь паспорт или сертификат.
5.16. Условия проведения испытаний по подтверждению энергоэффективности в лаборатории (на стенде) должны быть максимально приближены к условиям эксплуатации при допущении их имитации и согласованы с основным потребителем.
5.17. В случае невозможности имитации всех условий эксплуатации в лаборатории (на стенде) испытания следует проводить в реальных условиях эксплуатации.
5.18. Изделия, предназначенные для потребления топливно-энергетических ресурсов различных видов, следует испытывать на ТЭР всех видов, для которых они предназначены. При отсутствии отдельных видов ТЭР допускается проводить испытания на них в условиях эксплуатации.
5.19. Перечень средств измерений, испытательного оборудования и материалов, необходимых для проведения испытаний по энергоэффективности, приводят в программе и методике испытаний
РМГ 29.
5.20. Технические характеристики средств измерений (диапазон измерений, класс точности и т.п.), необходимые для обеспечения проведения испытаний с требуемой точностью, должны быть установлены в программе и методике испытаний.
5.21. Средства измерений и оборудование для испытаний должны иметь паспорт (клеймо) государственной или ведомственной поверки.
5.22. Средства измерений и оборудование для испытаний должны использоваться с соблюдением требований инструкций по их эксплуатации.
5.23. Измерения показателей энергоэффективности следует проводить в условиях, входящих в границы, установленные нормативно-технической документацией на испытываемое изделие. В случае невозможности проверки в указанных условиях показатели энергосбережения приводятся к ним.
5.24. Все результаты испытаний и данные измерений вносят в протокол испытаний.
5.25. Обработку результатов испытаний и оформление протокола следует выполнять непосредственно после завершения испытаний.
5.26. Расчетно-экспериментальные методы должны быть основаны на вычислении показателей энергоэффективности по исходным данным, определяемым экспериментальными методами.
5.27. Исходными данными для использования расчетно-экспериментального метода являются:
- информация по энергоэффективности изделий, полученная в ходе предшествующих испытаний или эксплуатации;
- эксплуатационные данные об энергоэффективности составных частей изделия, оказывающей влияние на энергоэффективность изделия в целом;
- экспериментальные данные о характеристиках случайного процесса нагружения энергетических средств изделия и связанного с ним потребления энергии.
5.28. Расчетно-экспериментальные методы подтверждения энергоэффективности следует применять также во всех случаях, когда это позволяет существенно сократить объем испытаний и их сроки.
5.29. В качестве дополнительной информации при подтверждении энергоэффективности должна использоваться информация, накапливаемая в процессе разработки, производства, испытаний и эксплуатации изделий.
5.30. Для сравнения и оценки уровня изделия в протоколе испытаний (периодических, типовых и сертификационных) приводят данные лучших мировых или отечественных образцов при аналогичных условиях.
(справочное)
ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗДЕЛИЙ
Таблица А.1
┌──────────┬───────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────┬─────────────────┐
│ Вид │Назначение │Наименование │ Показатель │Обозначение │ Размерность │
│ процесса │ изделия │ изделия │энергоэффективности │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│1. Потреб-│1.1. Произ-│Котлы паровые│КПД брутто при │эта │% │
│ление │водство │стационарные,│номинальной │ │ │
│топлива │энергии │отопительные │производительности │ │ │
│ │ │водогрейные и│ │ │ │
│ │ │т.п. │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Дизельные │Удельный расход │g │г/(кВт x ч) │
│ │ │двигатели │топлива, │ │ │
│ │ │(судовые, │среднеэксплуатацион-│ │ │
│ │ │тепловозные, │ный расход топлива │ │ │
│ │ │промышленные)│ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │_ │ │
│ │ │Топки │Потери тепла от │q │% │
│ │ │механические │химического недожога│ │ │
│ │ │стационарных │ │ │ │
│ │ │котлов │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │1.2. Выпол-│Тракторы │Удельный расход │g │г/(кВт x ч) │
│ │нение │сельско- │топлива при наиболь-│ кр │ │
│ │работы │хозяйственные│шей тяговой мощности│ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Автогрейдеры │Удельный расход │g │кг/куб. м │
│ │ │ │топлива при │ r │ │
│ │ │ │вырезании кювета │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Скреперы │Часовой расход │G │кг │
│ │ │ │топлива │ ч │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Бульдозеры │Часовой расход топ- │G │кг │
│ │ │ │лива при траншейной │ ч │ │
│ │ │ │разработке грунта │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Мотопомпы │Удельный расход │g │г/куб. м │
│ │ │пожарные │топлива │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Тракторы │Удельный расход │g │г/(кВт x ч) │
│ │ │промышленные │топлива при │ тета │ │
│ │ │и лесопромыш-│эксплуатационной │ │ │
│ │ │ленные │мощности двигателя │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Погрузчики │Средний часовой │G │кг │
│ │ │строительные │расход топлива │ ч │ │
│ │ │одноковшовые │ │ │ │
│ │ │фронтальные │ │ │ │
│ │ │колесные │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Автомобили │Обобщенный приведен-│G │куб. дм/100 км │
│ │ │легковые │ный расход топлива │ s │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Автомобили │Удельный контрольный│g │л/(100 км x т) │
│ │ │грузовые │расход топлива при │ уд │ │
│ │ │ │скорости 60 км/ч │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Электроагре- │Удельный расход │g │г/(кВт x ч) │
│ │ │гаты и пере- │топлива │ т │ │
│ │ │движные элек-│ │ │ │
│ │ │тростанции с │ │ │ │
│ │ │двигателями │ │ │ │
│ │ │внутреннего │ │ │ │
│ │ │сгорания │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │1.3. Произ-│Печи ванные │Удельный расход │e │МДж/куб. м │
│ │водство │для изготов- │энергии │ │ │
│ │продукции │ления тянуто-│ │ │ │
│ │ │го стекла, │ │ │ │
│ │ │работающие на│ │ │ │
│ │ │природном │ │ │ │
│ │ │газе │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Печи ванные │Удельный расход │q │МДж/кг │
│ │ │регенератив- │тепловой энергии │ t │ │
│ │ │ные для варки│ │ │ │
│ │ │тарного │ │ │ │
│ │ │стекла │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Печи для об- │Удельный расход │q │МДж/кг │
│ │ │жига керами- │тепловой энергии │ t │ │
│ │ │ческих плиток│ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │1.4. Дости-│Экономайзеры │Изменение │ДЕЛЬТА альфа│- │
│ │жение │ │коэффициента избытка│ │ │
│ │полезного │ │воздуха при │ │ │
│ │эффекта │ │номинальной нагрузке│ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Горелки и │Минимальный │альфа │- │
│ │ │форсунки │коэффициент избытка │ │ │
│ │ │стационарных │воздуха при │ │ │
│ │ │водогрейных │номинальной тепловой│ │ │
│ │ │котлов │мощности │ │ │
│ │ │ │Изменение минималь- │ДЕЛЬТА альфа│- │
│ │ │ │ного коэффициента │ │ │
│ │ │ │избытка воздуха в │ │ │
│ │ │ │диапазоне │ │ │
│ │ │ │регулирования │ │ │
│ │ │ │тепловой мощности │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│2. Потреб-│2.1. Преоб-│Гидроприводы │Общий КПД │эта │% │
│ление │разование │объемные │ │ │ │
│энергии │энергии в ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │другие виды│ │ │ │ -1 │
│ │ │Пневмодви- │Удельный расход │q │куб. м x мин. x │
│ │ │гатели │воздуха │ уд │ -1 │
│ │ │ │ │ │кВт │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Машины │КПД │эта │% │
│ │ │электрические│ │ │ │
│ │ │вращающиеся, │ │ │ │
│ │ │турбо- │ │ │ │
│ │ │генераторы │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Машины │Для неохлаждаемых │эта │% │
│ │ │компрессорные│ЦКМ - политропный │ пол │ │
│ │ │центробежные │КПД │ │ │
│ │ │(ЦКМ) │для охлаждаемых │эта │% │
│ │ │ │ЦКМ - изотермный КПД│ из │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Поршневые │Коэффициент подачи │лямбда │% │
│ │ │компрессорные│Электрический КПД │эта │ │
│ │ │машины │ │ эл │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Турбины │Удельный расход │q │кДж/(кВт x ч) │
│ │ │паровые │теплоты брутто │ т │ │
│ │ │стационарные │Удельный расход пара│q │кг/(кВт x ч) │
│ │ │ │ │ п │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Установки │КПД ГТУ │эта │% │
│ │ │газотурбинные│ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │2.2. Выпол-│Конвейеры │Удельный расход │e │кВт x ч/(т x м) │
│ │нение │ │электроэнергии │ п │ │
│ │работы ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Краны грузо- │Удельный расход │e │кВт x ч/цикл │
│ │ │подъемные │электроэнергии │ п │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Насосы │КПД │эта │% │
│ │ │буровые │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Установки для│Удельный расход │e │кВт x ч/м │
│ │ │колонкового │электроэнергии │ уд │ │
│ │ │геологоразве-│ │ │ │
│ │ │дочного │ │ │ │
│ │ │бурения │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Станки │Удельный расход │e │кВт x ч/ед. │
│ │ │металлооб- │электроэнергии │ у │производитель- │
│ │ │рабатывающие │ │ │ности │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Оборудование │КПД │эта │% │
│ │ │насосное │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Линии автома-│Удельный расход │e │кВт x ч/ед. │
│ │ │тические │энергии │ у │производитель- │
│ │ │механической │ │ │ности │
│ │ │обработки, │ │ │ │
│ │ │станки │ │ │ │
│ │ │агрегатные │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Экскаваторы │Удельный расход │e │кВт x ч/ │
│ │ │одноковшовые │электроэнергии │ у.э │(куб. м x м) │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Оборудование │Удельный расход │e │кВт x ч/ед. │
│ │ │деревообра- │электроэнергии │ у │производитель- │
│ │ │батывающее │ │ │ности │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Кузнечно- │Удельный расход │e │кВт x ч/ед. │
│ │ │прессовое │энергии │ э │производитель- │
│ │ │оборудование │ │ │ности │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Машины │Максимальный КПД │эта │% │
│ │ │тягодутьевые │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Эскалаторы │Удельный расход │e │кВт x ч/ │
│ │ │ │электроэнергии │ п │ -1 │
│ │ │ │ │ │(чел.-ч x м) │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Роботы │Потребляемая │P │Вт │
│ │ │промышленные │мощность │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Линии автома-│Удельный расход │e │кВт x ч/ед. │
│ │ │тические │энергии │ уд │производитель- │
│ │ │роторные и │ │ │ности │
│ │ │роторно- │ │ │ │
│ │ │конвейерные │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │2.3. Произ-│Оборудование │Удельная │P │кВ x А/основной │
│ │водство │электросва- │потребляемая │ уд │параметр │
│ │продукции │рочное │мощность │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Оборудование │ │ │ │
│ │ │электротер- │ │ │ │
│ │ │мическое: │ │ │ │
│ │ │- электропечи│Удельная мощность │P │кВ x А/(кВт x ч) │
│ │ │и установки │ │ уд │ │
│ │ │индукционные │ │ │ │
│ │ │нагреватель- │ │ │ │
│ │ │ные; │ │ │ │
│ │ │установки и │ │ │ │
│ │ │устройства │ │ │ │
│ │ │индукционные │ │ │ │
│ │ │нагреватель- │ │ │ │
│ │ │ные; электро-│ │ │ │
│ │ │печи рудно- │ │ │ │
│ │ │термические │ │ │ │
│ │ │- электропечи│Удельная мощность │P │кВ x А/т │
│ │ │и агрегаты │ │ уд │ │
│ │ │электропечные│ │ │ │
│ │ │индукционные │ │ │ │
│ │ │плавильные; │ │ │ │
│ │ │электропечи │ │ │ │
│ │ │дуговые │ │ │ │
│ │ │плавильные │ │ │ │
│ │ │- электропечи│Удельная мощность │P │кВ x А/т │
│ │ │дуговые │ │ уд │ │
│ │ │плавильные │ │ │ │
│ │ │вакуумные; │ │ │ │
│ │ │электропечи и│ │ │ │
│ │ │устройства │ │ │ │
│ │ │электрошла- │ │ │ │
│ │ │кового │ │ │ │
│ │ │переплава │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Конвертеры │Удельное потребление│e │кВт x ч/т │
│ │ │ │электроэнергии │ уд │ │
│ ├───────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │2.4. Дости-│Электро- │Удельная │P │Вт/кв. см │
│ │жение │обогреватели │поверхностная │ │ │
│ │полезного │трубчатые │мощность │ │ │
│ │эффекта ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ультрацентри-│Удельная потреб- │P │кВ x А/мин. │
│ │ │фуги и роторы│ляемая мощность в │ у │ │
│ │ │препаративные│установившемся │ │ │
│ │ │ │режиме │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ -2 │
│ │ │Кинескопы │Удельная │P │Вт/(кд x м x ч)│
│ │ │цветного и │потребляемая │ у │ │
│ │ │черно-белого │мощность │ │ │
│ │ │изображения │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│3. Переда-│3.1. Обору-│Преобразова- │КПД │эта │% │
│ча и │дование │тели электро-│ │ │ │
│распреде- │энергосис- │энергии полу-│ │ │ │
│ление │тем или │проводниковые│ │ │ │
│энергии │локальных ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │систем │Конденсаторы │Тангенс угла потерь │tg дельта │ │
│ │энергоснаб-│силовые, ус- │ │ │ │
│ │жения │тановки кон- │ │ │ │
│ │ │денсаторные │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Термопреобра-│Потребляемая │P │Вт │
│ │ │зователи │мощность │ │ │
│ │ │сопротивле- │ │ │ │
│ │ │ния. │ │ │ │
│ │ │Преобразова- │ │ │ │
│ │ │тели термо- │ │ │ │
│ │ │электрические│ │ │ │
│ │ │Пирометры │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Трансформато-│КПД │эта │% │
│ │ │ры силовые │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │ │Преобразова- │Потребляемая │P │В x А (Вт) │
│ │ │тели, │мощность │ │ │
│ │ │усилители, │ │ │ │
│ │ │стабилизаторы│ │ │ │
│ │ │и трансформа-│ │ │ │
│ │ │торы │ │ │ │
│ │ │измерительные│ │ │ │
│ │ │аналоговые │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │3.2. Тепло-│Оборудование │Недогрев нагреваемой│дельта t │°C │
│ │обменное │теплообменное│среды КПД │ н │ │
│ │оборудова- │ТЭС │ │эта │% │
│ │ние, трубо-├─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │проводы для│Трубопроводы │Удельные тепловые │q │Вт/м │
│ │передачи │для передачи │потери │ пот │ │
│ │энергоно- │теплоносителя│ │ │ │
│ │сителя │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │3.3. Пере- │Редукторы, │КПД │эта │% │
│ │даточные │мотор- │ │ │ │
│ │механизмы │редукторы, │ │ │ │
│ │ │вариаторы │ │ │ │
└──────────┴───────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────┴─────────────────┘
(справочное)
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗДЕЛИЙ
Таблица Б.1
┌──────────────┬─────────┬─────────────────┬─────────────────────┬──────────────┐
│ Показатель │ Метод │ Измеряемый │ Расчетная формула │ Применяемый │
│ │измерения│ параметр │ │ прибор │
├──────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Расход топлива│Объемный │Объем │G = │Мерная емкость│
│G , кг/ч │метод │израсходованного │ т │ │
│ т │ │топлива ДЕЛЬТА V,│3,6 ДЕЛЬТА V ро / t │ │
│ │ │куб. см │ т │ │
│ │ │Плотность топлива│ │Пикнометр │
│ │ │ро , г/куб. см │ │(ареометр) │
│ │ │ т │ │ │
│ │ │Продолжительность│ │Секундомер │
│ │ │измерения t, с │ │ │
│ ├─────────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│ │Массовый │Масса топлива, │G = 3,6 ДЕЛЬТА G / t│Весы │
│ │метод │израсходованного │ t │ │
│ │ │за время замера, │ │ │
│ │ │ДЕЛЬТА G, г │ │ │
│ │ │Продолжительность│ │Секундомер │
│ │ │измерения t, с │ │ │
├──────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Расход топлива│Прямое │Расход топлива │- │Топливный │
│g , куб. дм/с │измерение│ │ │расходомер │
│ т ├─────────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│ │Объемный │Объем израсходо- │g = V / t │Мерная емкость│
│ │метод │ванного топлива │ т т │ │
│ │ │V , куб. дм │ │ │
│ │ │ т │ │ │
│ │ │Продолжительность│ │Секундомер │
│ │ │измерения t, с │ │ │
├──────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Расход топлива│Объемный │Объем израсходо- │g = V' ро / t │Мерная емкость│
│g , г/с │метод │ванного топлива │ т т т │ │
│ т │ │V , куб. см │ │ │
│ │ │ т │ │ │
│ │ │Плотность топлива│ │Пикнометр │
│ │ │ро , г/куб. см │ │(ареометр) │
│ │ │ т │ │ │
│ │ │Продолжительность│ │Секундомер │
│ │ │измерения t, с │ │ │
├──────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Потребляемая │Прямое │Потребляемая │- │Счетчик │
│электрическая │измерение│электрическая │ │активной │
│энергия │ │энергия │ │электроэнергии│
│постоянного и ├─────────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│переменного │Косвенный│Мощность │W = P / t │Ваттметр │
│тока W, Вт x с│метод │потребления P, Вт│ │ │
│(кВт x ч) │ │Продолжительность│W = UIt │Секундомер │
│ │ │измерения │ │(часы) │
│ │ │t, с (ч) │ │ │
│ │ │Напряжение сети │ │Вольтметр │
│ │ │U, В │ │ │
│ │ │Потребляемый ток │ │Амперметр │
│ │ │I, А │ │ │
│ │ │Продолжительность│ │Секундомер │
│ │ │измерения t, с │ │(часы) │
├──────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Потребляемая │Прямое │Изменение │- │Ваттметр │
│электрическая │измерение│электрической │ │постоянного │
│мощность в │ │мощности в цепи │ │тока │
│цепи │ │постоянного тока │ │ │
│постоянного ├─────────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│тока P, Вт │Косвенный│Напряжение сети │P = UI │Вольтметр │
│(кВт) │метод │U, В │ │постоянного │
│ │ │ │ │тока │
│ │ │ │ 2 │ │
│ │ │ │ 2 U │ │
│ │ │Потребляемый ток │P = I R = -- │Амперметр │
│ │ │I, А │ R │постоянного │
│ │ │ │ │тока │
│ │ │Активное электри-│ │Омметр, │
│ │ │ческое сопротив- │ │мегомметр, │
│ │ │ление R, Ом │ │измерительный │
│ │ │ │ │мост │
├──────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Потребляемая │Прямое │Измерение │- │Ваттметр │
│электрическая │измерение│электрической │ │переменного │
│мощность в │ │мощности в цепи │ │тока │
│цепи │ │переменного тока │ │ │
│переменного ├─────────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│тока P, Вт │Косвенный│Напряжение сети │P = UI x cos фи │Вольтметр │
│(кВт) │метод │U, В │ │переменного │
│ │ │ │ │тока │
│ │ │Потребляемый ток │ │Амперметр │
│ │ │I, А │ │переменного │
│ │ │ │ │тока │
│ │ │Фазовый сдвиг │ │Фазометр │
│ │ │между напряжением│ │ │
│ │ │и током фи │ │ │
├──────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Потребляемая │Прямое │Измерение │W = W K K │Счетчик │
│электрическая │измерение│электрической │ р сч I U │электрической │
│энергия и │с приме- │энергии W и │P = P K K │энергии; │
│(или) мощность│нением │ сч │ W I U │ваттметр │
│в сети │измери- │(или) мощности │ │переменного │
│высоковольтно-│тельных │P с учетом │ │тока │
│го переменного│трансфор-│ W │ │Измерительные │
│тока W, Вт x с│маторов │коэффициентов │ │трансформаторы│
│(кВт x ч); P, │ │трансформации: │ │тока и │
│Вт (кВт) │ │- трансформатора │ │напряжения │
│ │ │тока K ; │ │ │
│ │ │ I │ │ │
│ │ │- трансформатора │ │ │
│ │ │напряжения K │ │ │
│ │ │ U │ │ │
├──────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Потребляемая │Прямое │Измерение │W = W K │Счетчик │
│электрическая │измерение│электрической │ сч I │электрической │
│энергия и │с приме- │энергии W и │P = P K │энергии; │
│(или) мощность│нением │ сч │ W I │ваттметр │
│в сети │измери- │(или) мощности │ │переменного │
│низковольтного│тельного │P с учетом │ │тока │
│переменного │трансфор-│ W │ │Измерительный │
│тока с током │матора │коэффициента │ │трансформатор │
│больше допус- │тока │трансформации │ │ │
│тимого тока │ │трансформатора │ │ │
│счетчика и │ │тока K │ │ │
│(или) ваттмет-│ │ I │ │ │
│ра W, Вт x с │ │ │ │ │
│(кВт x ч); P, │ │ │ │ │
│Вт (кВт) │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Расход │Прямое │Расход │- │Тахометричес- │
│гидравлической│измерение│гидравлической │ │кий расходомер│
│жидкости Q, │ │жидкости │ │ │
│куб. дм/мин. ├─────────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│ │Объемный │Объем жидкости V,│Q = 60 V/t │Мерная емкость│
│ │метод │куб. дм │ │Счетчик │
│ │ │ │ │жидкости │
│ │ │Продолжительность│ │Секундомер │
│ │ │замера t, с │ │ │
│ ├─────────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ 3 │ │
│ │Весовой │Рабочий объем │Q = V x n x 10 │ │
│ │метод │тарированного │ о │ │
│ │ │гидромотора V , │ │ │
│ │ │ о │ │ │
│ │ │куб. см │ │ │
│ │ │Частота вращения │ │Счетчики, │
│ │ │тарированного │ │электронные │
│ │ │гидромотора n, │ │частотомеры │
│ │ │ -1 │ │ │
│ │ │с │ │ │
└──────────────┴─────────┴─────────────────┴─────────────────────┴──────────────┘