Muster leistungsverzeichnis heizung

Die Eingänge zum Programm zur Beschreibung des Warmwasserbereiters sind das Speichertankvolumen (V), der UA-Wert des Warmwasserbereiters, die Rückgewinnungseffizienz des Warmwasserbereiters und die Eingangsleistung für den Warmwasserbereiter. Das Speichervolumen wird auf 90 % des Nennvolumens für elektrische Warmwasserbereiter und 95 % des Nennvolumens für fossile Brennstoff-Wassererhitzer geschätzt. Diese Werte stimmen mit den Toleranzen überein, die vom American National Standards Institute (ANSI 2009, UL 1989) für diese Arten von Warmwasserbereitern festgelegt wurden, und sind typisch für gemessene Mengen. Für einen bestimmten Warmwasserbereiter kann seine Rückgewinnungseffizienz in der Regel über ein Verzeichnis erzielt werden, das vom Air-Conditioining, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI 2013) verwaltet wird. Dieser Wert kann zusammen mit dem veröffentlichten Energiefaktor und der Eingangsleistung wie folgt geschätzt werden: Die zu analysierenden Warmwasserbereiter stellen einen Querschnitt der erdenkten Wasserbereiter dar, die 2014 verfügbar waren oder möglicherweise auf dem Markt verfügbar sein könnten. Tabelle 2 listet die Warmwasserbereiter mit wesentlichen Leistungsmerkmalen auf. Einige der Einheiten fallen derzeit nicht unter die Meldepflichten der Vereinigten Staaten, so dass sie derzeit keine Energiefaktorbewertungen haben. Für diese Einheiten werden Schätzungen für EF, r und UA vorgenommen. Darüber hinaus können einige der Einheiten Effizienzgewinne aufweisen, die unter den 2015 in Kraft getretenen Mindeststandards des DOE liegen; diese Einheiten werden zur Veranschaulichung in diese Analyse einbezogen. Sofortige elektrische Warmwasserbereiter sind in der Regel nicht für den Einsatz mit Solarwasserheizungen oder als Wärmequellen für indirekte Warmwasserbereiter ausgelegt. Sie sind auch in der Regel ungeeignet für die Verwendung mit Rezirkulationssystemen. Konsultieren Sie die Herstellerliteratur, wenn Sie diese Anwendungen betrachten. Sofortige Einheiten werden vom Energy Factor Test als optimistisch bewertet, da während des 24-Stunden-Testzeitraums nur sechs Ziehungen getestet wurden.

Felddaten deuten auf eine Leistungseinbußen von 10 % aufgrund von Realenlasten und Zeichnungsmustern hin. Obwohl die Leistung empfindlich auf die Anzahl der Ziehungsereignisse und die durchschnittliche Zeichnungsvolumengröße reagiert, ist die sofortige Effizienz im Allgemeinen viel weniger empfindlich gegenüber der täglichen Warmwasserlast als Speicherwassererhitzer. Zu den Installationsproblemen im Zusammenhang mit sofort anstehenden Einheiten gehören die Notwendigkeit einer größeren Gasleitung (typische Eingangswerte von 140 – 200 kBtu/h), alternative Entlüftungssysteme und elektrische Anschlüsse. Für Nachrüstungen kann dies ein erheblicher mehr Kosten sein. wobei Vnom das Nominalvolumen des Wassers ist, das während des aktuellen Tests täglich entfernt wird, was 243 L (64,3 Gallonen) entspricht, wobei Qnom der Energieeintrag ist, der während des Tests benötigt wird, wobei Qlost die Energie ist, die nicht zur Lieferung von Heißem Wasser verwendet wird, Qlost, d. h. die verlorene Energie, die der Ineffizienz des Brenners oder des Heizelements während der Rückgewinnungszeiten zugeschrieben wird, Qin, Verbrennung ist der Energieeintrag während der Erholungszeiten, Qdel ist die thermische Energie, die während des Tests geliefert wird, Qlost, wobei die geschätzte Energie, die benötigt wird, um die Wärmeübertragung von gespeichertem Wasser in die Umgebung zu kompensieren, ts2 die Standby-Zeit während der 24-Stunden-Prüfung ist, wenn Brenner, Heizelemente oder Wärmepumpensysteme nicht aktiv sind, und P als Energieeintrag für den Warmwasserbereiter. Sofortige elektrische Einheiten bieten mehrere Vorteile gegenüber elektrischen Speicherwassererhitzern: kleinere Größe, Verringerung der Standby-Verluste und die Fähigkeit, aus der Ferne zu lokalisieren, was zu reduzierten Verteilungsverlusten führt.

Dem steht die Notwendigkeit eines hochdimensionierten elektrischen Dienstes entgegen, um den Bedarf (bis zu 30 kW) zu bewältigen, der mit einer sofortigen Erwärmung des Wassers verbunden ist. In Gebieten ohne Erdgas können diese Systeme einige Betriebskosteneinsparungen bieten, aber für den Großteil Kaliforniens schafft der Überfluss und die niedrigen Kosten von Erdgas ein schwieriges Umfeld für diese Technologie, um erfolgreich zu sein.