Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ EN 378-1-2014; Страница 38

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 22.1.16-2015 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технические средства мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Методы испытаний (Настоящий стандарт распространяется на технические средства мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, входящие в состав или используемые в интересах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) для обеспечения наблюдения за окружающей средой, техногенными объектами с целью оценки, анализа и своевременного выявления изменений их состояния, происходящих в них процессов и явлений, а также для информационной поддержки принятия решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний на технические средства мониторинга чрезвычайных ситуаций. Методы испытаний на технические средства мониторинга чрезвычайных ситуаций, не рассмотренные в настоящем стандарте, определены в нормативных документах на изделие конкретного типа) ГОСТ EN 378-2-2014 Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2. Проектирование, конструкция, изготовление, испытания, маркировка и документация (Настоящий стандарт распространяется на проектирование, производство и монтаж холодильных систем, в том числе трубопроводов, элементов и материалов, включая вспомогательное оборудование, непосредственно связанное с такими системами. Он также устанавливает требования к испытаниям, вводу в эксплуатацию, маркировке и документации. В том случае, когда жидкий теплоноситель не становится газообразным при атмосферном давлении, то требования к контурам для теплоносителей не рассматриваются, за исключением устройств безопасности, связанных с холодильной системой. Стандарт не распространяется на холодильные системы, использующие в качестве хладагента воздух или воду, и не содержит требований к оборудованию, предназначенному для использования в потенциально взрывоопасной атмосфере) ГОСТ EN 378-3-2014 Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 3. Размещение оборудования и защита персонала (Область применения установлена в соответствии с ЕN 378-1:2008+A2:2012. Настоящую часть три ЕN 378 применяют по отношению к месту размещения (производственному помещению, службам и необходимым индивидуальным средствам защиты). Стандарт устанавливает требования безопасности на месте размещения холодильной системы, необходимость которых может быть обусловлена типом холодильной системы и ее вспомогательного оборудования, хотя и не связана с ними напрямую)
Страница 38
Страница 1 Untitled document
ГОСТЕЙ 378-1-2014
- рекуперация и рециклирование/регенерация используемого хладагента;
- рекуперация и рециклирование/регенерация используемой теплоизоляции.
П р и м е ч а н и е1 - Повышение энергетической эффективности системы является намного
более действенным средством снижения парникового эффекта, чем уменьшение величины заправки
хладагентом. Во многих случаях при уменьшении величины заправки хладагентом более эффективная
холодильная система, заправленная хладагентом с более высоким потенциалом глобального потепления
(ПГП), может оказаться лучше с точки зрения негативного воздействия на окружающую среду, чем менее
эффективная система, заправленная хладагентом с низким значением ПГП, но с повышенным
потреблением энергии. Тем более, когда выбросы сведены к минимуму; отсутствие утечки означает
отсутствие прямого влияния на парниковый эффект.
Показатель TEWI рассчитывают по отношению к конкретной холодильной системе не
только с учетом свойств самого хладагента. Величина этого показателя меняется при переходе
от одной системы к другой в зависимости от таких важных факторов как время работы, схема
технического обслуживания в течение всего периода эксплуатации, поправочный коэффициент и
коэффициент полезного действия. Для данной системы или данного применения использование
более предпочтительного значения показателя TEWI состоит в определении относительной
важности факторов прямого и косвенного влияния.
Например, когда холодильная система является лишь одним элементом более крупной
системы, такой как холодильный контур - промежуточная система частности, в центральной
системе кондиционирования воздуха), для корректного сравнения систем по показателю TEWI
общее потребление энергии следует учитывать в расчетах полностью (включая затраты на
организацию и распределение воздушных потоков в воздуховодах).
Показатель TEWI может быть рассчитан по следующей формуле, где различные факторы
влияния (величины вклада в суммарное знамениеTEWI) представлены соответствующими
составляющими:
YEWI = ПГП • L •л + (ПГП • m • (1 - a „ W 4W )] + Егодоеое Р](В-1)
гдеПГП - L ■л- вклад вследствие утечек хладагента из системы;
ПГП т- (1 -аре^гервц^-вклад, обусловленный наличием или отсутствием рекуперации;
п ■Etoftotoe■3 - вклад, обусловленный энергопотреблением;
YEWI - полный эквивалентный вклад впарниковый эффект, килограммы С02;
ПГП - величина потенциала глобального потепления хладагента по отношению к С02;
L - величина утечек хладагента, кг/г.;
л - полное время эксплуатации системы, лет;
т -масса хладагента, заправленного в систему, кг;
aper/wponw- коэффициент степени рекуперации хладагента, может принимать значения от
о ДО 1;
Егсдсесе- среднегодов ое потребление энергии, кВт -ч/г.;
3 3