Содержание

Норматив № 7.1 Установка автоцистерны на пожарный гидрант — ПОЖАРНЫЕ РЕБЯТА


Норматив № 7.1

«Установка автоцистерны на пожарный гидрант»



Требования охраны труда при проведении боевого развертывания

  • все нормативы выполняются в боевой одежде и снаряжении пожарного;
  • к эксплуатации автоцистерн могут быть допущены только лица, прошедшие курс обучения по соответствующей программе и получившие свидетельство установленного образца;
  • запрещается использование неисправного пожарного оборудования;
  • запрещается работать на автоцистерне, находящейся в неисправном состоянии;
  • запрещается работать в темное время суток или в условиях недостаточной видимости на неосвещенной площадке;
  • запрещается работать, не включив стояночную тормозную систему;
  • в зимнее время необходимо следить за состоянием подножек, ступенек, трапов и поручней, своевременно очищать их от снега и льда;
  • избегать резких перегибов напорно-всасывающих рукавов;
  • при извлечении напорно-всасывающих рукавов из пеналов избегать их падения и ударения соединительных полугаек.


Правила техники безопасности при установке пожарной колонки на гидрант:

  • обязательное использование краг или перчаток;
  • крышку люка колодца открывать при помощи лома или крюка;
  • не допускается перекос колонки. Для этого следует тщательно контролировать процесс установки на резьбовое соединение. Перекос может привести к срыву резьбы;
  • подача воды осуществляется при перекрытых напорных патрубках;
  • кран гидранта открывают только плавно. В противном случае возможен гидравлический удар и срыв колонки с резьбы;
  • при открывании крана пожарный должен стоять в стороне. Обязательно следует отклонить голову, чтобы она не находилась над колонкой;
  • снимать колонку с гидранта необходимо после проверки закрытия кранов и отсутствия воды.


Проведение разминки


Разминочный бег

  • бег по кругу в колонне по одному трусцой и боком с приставным шагом – 2 мин.


Суставная разминка (л/с построен в одну шеренгу на интервал вытянутых рук)

  • поворачивание головы вправо-вперед-влево-вперед, стараясь не делать резких движений. Вращение головы полумесяцем. Назад голову не запрокидывать. – по 10 раз;
  • вращательные движения плечами по кругу в разные стороны (руки опущены вдоль туловища) – по 10 раз;
  • вращательные движения предплечьями по и против часовой стрелки (руки вытянуты в стороны параллельно полу) – по 10 раз;
  • круговые вращения руками в разные стороны и махи руками в бок и вверх попеременно (разминка плечевых суставов) — по 10 раз;
  • вращение запястьями рук по кругу в разные стороны (руки согнуты в локте) – по 10 раз;
  • вращение тазом по кругу в разные стороны (руки на талии, ноги на ширине плеч, стопы не отрываются от пола) – по 10 раз;
  • вращение ногами по и против часовой стрелки, отрывая по одной от земли, разминая тазобедренный сустав (руки на талии, ноги ближе друг к другу, туловище остается стабильным) — по 10 раз;
  • вращение коленями по и против часовой стрелки (корпус наклонен, колени слегка согнуты, ладони на коленях, пятки не отрываются от пола) – по 10 раз;
  • вращение стопой по и против часовой стрелки попеременно каждой ногой (втать прямо, руки на талии, колено приподнято вверх, голень и бедро неподвижны) – по 10 раз;
  • приседания на месте с вытягиванием рук вперед – 10 раз.


Восстановление дыхания

  • поднятие прямых рук над головой с глубоким вдохом и опускание корпуса и рук вниз с глубоким выдохом – 10 раз.


Условия выполнения норматива № 7.1
«Установка автоцистерны на пожарный гидрант»


1. Начальное положение:

Автоцистерна установлена у гидранта.


2. Окончание:

Колонка навернута до отказа на стояк гидранта, всасывающие рукава присоединены. В скобках указано время с пуском воды из напорного патрубка.


Время выполнения норматива № 7.1
«Установка автоцистерны на пожарный гидрант»










Вид норматива

Боевой расчет
(чел. )

Оценка

Отл.

Хор.

Удовл.

Установка автоцистерны на пожарный гидрант:

АЦ 40 (130) 63Б-ЗИЛ

2

26(40)

29(43)

32(46)

Для других АЦ на шасси автомобиля ЗИЛ

2

28(42)

31(45)

34(48)

Для АЦ на шасси автомобиля Камаз

2

48(62)

51(65)

54(68)

Для АЦ на шасси автомобиля Урал

2

32(36)

35(39)

38(42)

Для АЦ на шасси автомобилей иностранного производства

2

32(36)

35(39)

38(42)

*В скобках указано время с пуском воды из напорного патрубк


Порядок выполнения норматива № 7. 1
«
Установка автоцистерны на пожарный гидрант»

Рис. 1. Схема норматива №7.1


При установке автоцистерны на водоисточник задняя рукавная катушка (при ее наличии) при необходимости предварительно снимается и убирается в сторону. Всасывающий патрубок насосной установки находится на расстоянии 3 м от пожарного гидранта, крышка гидранта открыта, колпачок стояка закрыт.


Перед выполнением норматива исполнители выстраиваются у автоцистерны с любой стороны в сторону передних колес (направляющий против оси заднего колеса), пожарное оборудование закреплено на своих местах, пожарные рукава уложены в скатках, дверцы отсеков закрыты (рис. 2).

Рис. 2. Начальное положение при установке АЦ на ПГ


Установка автоцистерны (АЦ) на пожарный гидрант (ПГ) производится расчетом из двух исполнителей (водитель и пожарный) по команде руководителя занятий «Автоцистерну на гидрант (с пуском воды) — ставь!».


Вариант без пуска воды


По этой команде исполнители открывают отсеки АЦ с пожарным оборудованием. Действия исполнителей выполняются одновременно, но таким образом чтобы не мешать друг другу.


Водитель открепляет и достает водосборник рукавный, отсоединяет от всасывающего патрубка насоса заглушку и присоединяет водосборник к всасывающему патрубку насоса (рис. 3).

Рис. 3. Подключение водосборника к всасывающему патрубку АЦ


Далее достает из пеналов поочередно два напорно-всасывающих рукава протягивая их в сторону колонки и присоединяет к водосборнику (рис. 4).

Рис. 4. Снятие напорно-всасывающих рукавов


После чего помогает пожарному присоединять рукава к патрубкам пожарной колонки.


Пожарный открепляет и достает пожарную колонку, кладет ее на левое или правое предплечье, переносит к гидранту и кладет ее на землю. После этого опускается на колено, снимает колпачок стояка гидранта, берет колонку за напорные патрубки ставит на стояк так, чтобы гнездо рукоятки попало на квадрат клапана гидранта, и вращает ее по часовой стрелке до отказа (5,5-6 полуоборотов) (рис. 5).

Рис. 5 Установка колонки на ПГ


Далее принимает от водителя рукава, присоединяет их к напорным патрубкам колонки.

Рис. 6. Окончание норматива


Вариант с пуском воды


Водитель открепляет и достает водосборник рукавный, отсоединяет от всасывающего патрубка насоса заглушку и присоединяет водосборник к всасывающему патрубку насоса.


Далее достает из пеналов поочередно два напорно-всасывающих рукава протягивая их в сторону колонки и присоединяет к водосборнику.


После чего помогает пожарному присоединять рукава к патрубкам пожарной колонки.


Пожарный открепляет и достает пожарную колонку, кладет ее на левое или правое предплечье, переносит к гидранту и кладет ее на землю. После этого опускается на колено, снимает колпачок стояка гидранта, берет колонку за напорные патрубки ставит на стояк так, чтобы гнездо рукоятки попало на квадрат клапана гидранта, и вращает ее по часовой стрелке до отказа (5,5-6 полуоборотов).


Далее принимает от водителя рукава, присоединяет их к напорным патрубкам колонки.


После этого берется обеими руками за рукоятку колонки и плавно вращает ее против часовой стрелки до упора (18-20 полуоборотов). Вода в колонку начинает поступать после 5-6 полуоборотов рукоятки.


Далее пожарный вращает против часовой стрелки до упора (15-16 полуоборотов) маховики (маховик), расположенные на напорных патрубках колонки.


Скачать скачан 667 раз

Просмотр содержимого документа

методические планы, псп, он

Внимание!!! Если документ не открылся, обновите страницу, возможно несколько раз.
Для удобного чтения разверните документ кликнув на иконку в правом верхнем углу.

Правила установки АЦ (автоцистерны) на гидрант, открытый водоем, артезианскую скважину

Содержание

  1. Как установить АЦ на водоисточник
  2. Норматив установки АЦ на гидрант
  3. Норматив установки АЦ на водоем
  4. Схема установки АЦ на водоисточник
  5. Требования к подъезду пожарных машин к гидрантам и водоемам
  6. Как пожарная машина подключается к гидранту
  7. Как производится забор воды из водоема
  8. Техника безопасности при установке автоцистерны

Установка пожарного автомобиля на водоисточник (гидрант или водоем) производится для подачи огнетушащих веществ пожарным насосом (ПН) машины.

Подавать тушащее вещество (воду) из источников на рукавные линии, доставляющие ее к месту возгорания, – основная задача пожарной техники. Правильное закрепление на точке забора является первым по важности действием.

Как установить АЦ на водоисточник

Установка автоцистерны на гидрант или открытый водоем осуществляется в рамках боевого или учебного применения. Источники по теме:

  • учебники по пожарно-строевой подготовке, например, автор Бушмин В. А.;
  • материалы ПСП и ТСП для ФПС:
    • Методические рекомендации;
    • Нормативы, в частности, от 10.09.2011 (утв. Плат П.В.), лекционный материал.

Подача ОТВ производится из емкости автоцистерны или подключением машины:

  • на гидранты;
  • на открытые или закрытые водохранилища (штучные, природные).

Норматив установки АЦ на гидрант

Время фиксируется по моменту окончания: КП навернута до упора, ПР всасывающего типа подключены к ПГ, в скобках – время до момента пуска забор воды из гидранта:

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

период в сек. для стандартной схемы

26(40) – 48(62)

29(43) – 51(65)

32(46) – 54(68)

Указан диапазон значений при отработке нормативов, так как временные отрезки отличаются для разных пожарных машин (на шасси КамАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, иностранного производства).

Норматив установки АЦ на водоем

Время фиксируется по моменту – всасывающая линия проложена, веревка ВС закреплена:

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

время в сек. для схемы с 2 всасывающими рукавами по 4 м

39(75) – 56(92)

45(82) – 62(99)

52(88) – 69(105)

Схема установки АЦ на водоисточник

Визуализация подключения автоцистерн есть в нормативах по ПСП и ТСП, для ФПС. Стандартные варианты такие:

Графическое изображение

Описание

Подключение к гидранту с 2 всасывающими ПР.

У водоема с линией из 2 всасывающих шлангов по 4 м или из 4 по 2 м.

На площадке (на пирсе), на 1 ств.

К водоему или ПГ, на 1 брандспойт от одной магистрали.

То же, но 2 ств.

На 2 рабочие линии от 2 магистралей.

1 брандспойт от 1 магистрали в окно 3 эт.

Требования к подъезду пожарных машин к гидрантам и водоемам

В процессе организации заправки автомобилей водой из открытых водоемов или гидрантов надо соблюдать правила подъезда:

  1. удобное положение, чтобы не возникало препятствий для прибывающих средств, прокладки рукавных линий;
  2. расстояние от машины до водоисточника: 3 – 3,5 м;
  3. включение «ручника», а также на проезжем сегменте дороги – «аварийки»;
  4. место может освещаться габаритными фонарями.

После подъезда коробку передач ставят на «нейтралку», выставляют упоры, двигатель переключают на насосный режим.

Как пожарная машина подключается к гидранту

Есть два этапа при подсоединении автоцистерны к ПГ:

  1. Фиксация КП (колонки).
  2. Подключение ПГ к помпе АЦ через рукав.

Подключение оснащения АЦ стандартно производится шофером и одним из бойцов.

Фиксация колонки:

  1. «Колонку – ставь!»: боец открывает отсек, извлекает КП, помещает на предплечье, другой рукой берет крюк. Переносит оснащение к точке забора.
  2. Кладет КП, крюком, зацепив за ушко, отбрасывает крышку колодца.
  3. Становится на колено, освобождает колпак стояка ПГ.
  4. Держа КП за напорные патрубки, фиксирует на стояк: квадратный наконечник гидранта входит в гнездо рукояти-ключа.
  5. Вращает колонку по ч. с. до упора (5 – 6 полуоб.).
  6. Держа рукоять КП, откручивает ее против ч. с. до отказа (18 – 20 полуоб.) Вода начинает заполнять устройство на пятом или шестом полуоб.
  7. Следующий этап: «Воду – дать!» – подача от КП во всасывающую магистраль и помпу автоцистерны. Пожарный вращает вентили напорных выходов справа налево до отказа (15 – 16 полуоб.).
  8. После завершения: «Воду – остановить!» вентилями запирают напорные патрубки.
  9. «Отбой!» или «КП – убрать!» – поворот рукояти слева направо (закрытие ПГ). Пожарный отворачивает устройство, держа за патрубки, вращая справа налево.
  10. КП укладывают, затем на стояк помещают колпачок, фиксируют люк на колодце.
  11. Оборудование возвращают в отсек пожарного ТС, закрывают дверцу.

Подключение ПГ к помпе автоцистерны производится через рукав после насаживания колонки (КП). Порядок установки на гидрант (водитель – N 1, пожарный – N 2):

  1. «Автоцистерну на ПГ (командир называет способ подключения, номер точки забора) – ставь!».
  2. Первая схема: на 1 всасывающий (ВПР) и напорно-всасывающий (НВПР) шланг (комбинация разрешена, если не известно давление, но пуск сначала осуществляется через НВПР).
    1. N 1 снимает с всасывающего конца ПН заглушку, извлекает и подключает водосборник (ВС), берет 4-метровый НВПР, развертывает его к ПГ, подключает к ВС.
    2. Одновременно N 2 подготавливает ПГ и насаживает КП (пожарную колонку) на гидрант.
    3. Двое извлекают из пенала ВПР, N 1 подсоединяет его головку к ВС, N 2 подключает концы рукавов к КП.
    4. «Воду под давлением … МПа – подать!»: N 1 включает насос, плавно открывает сначала один, потом другой вентиль, постепенно повышает МПа.
    5. Завершение: «Воду – остановить!» – водитель плавно останавливает насос, выключает его, закрывает патрубок. При паузе вентиль закрывают, но двигатель не выключают – переводят на малую мощность.
    6. «Отбой!»: колонку отворачивают, разбирают линию, оснащение помещают в отсеки, техника снимается с ПГ.
  3. Вторая схема: на два НВПР. Меняются лишь виды шлангов. Этот способ применяют, когда в ПГ до 0,3 МПа (3 кгс/см²).
  4. Третий вариант: на 2 НПР: действия те же. Для ситуаций, когда давление до 0,5 МПа (5 кгс/см²).

Если точка забора удалена и невозможно к ней подъехать, создают линию не только из нескольких 4-метровых всасывающих ПР, но и из напорных шлангов Ø77 мм на 20 м.

Как производится забор воды из водоема

Забор автоцистерной из открытого источника осуществляют 2 чел. (водитель – N 1 и пожарный – N 2). Пример для линии из двух ПР:

  1. «Автоцистерну на водоем (какой, кол. шлангов) – ставь!».
  2. Двое вытягивают из пеналов последовательно всасывающие ПР, кладут их: один у ПН, второй – за первым к точке забора.
  3. N 1 открывает отсек помпы, отворачивает заглушку.
  4. N 2 извлекает всасывающую сетку (СВ) кладет ее около водоема.
  5. N 1 подключает первый шланг к помпе, N 2 поднимает второй рукав, зажимает его между коленей, наворачивает СВ.
  6. Двое соединяют ПР между собой, завинчивая ключами соединительные головки.
  7. N 2 опускает конец, держа за разгрузочную веревку, в точку забора с полным погружением (не менее 30 см), крепит шнур за любую прочную конструкцию, машину или рукав.
  8. N 1 готовит насос, включает его по команде.

Более сложная процедура установки с гидроэлеваторами (подробнее в Методических рекомендациях по ПСП, п. 11.2.1.4), метод применяется, когда:

  • вода ниже оси ПН до 20 м (артезианская скважина) или ее слой 50 – 100 мм;
  • точка забора удалена до 100 м.

Применяют 1 или 2 гидроэлеватора (ГЭ). Машина в этом случае может служить промежуточным резервуаром, а также может потребоваться один шланг опустить в цистерну. Возможные схемы:

  • ПН – гидроэлеватор – АЦ;
  • ПН – ГЭ – цистерна – ПН;
  • ПН – ГЭ – ПН.

Техника безопасности при установке автоцистерны

Правила безопасности при боевом развертывании с подачей воды:

  1. сбор и выезд по строго установленному порядку;
  2. на месте развертывания включают стояночный тормоз и «нейтралку;
  3. все действия делаются по команде;
  4. запрещено:
    • начинать развертывания при неостановленной (двигающейся) автоцистерне;
    • освещать открытым огнем, спускаться в колодцы без защиты и спасательной веревки;
    • подавать воду в незакрепленные рукавные линии;
  5. люк гидранта открывается крюком, надо следить, чтобы крышка не придавила ноги;
  6. подают воду и повышают давление плавно.

Сколько электроэнергии потребляет центральный кондиционер? (+Калькулятор)

Это руководство по использованию центрального кондиционера разработано, чтобы помочь вам выяснить две вещи:

  • Сколько электроэнергии потребляет ваш центральный кондиционер
  • Сколько стоит его работа

Мы предлагаем несколько диаграмм, которые показывают потребление электроэнергии и эксплуатационные расходы для центральных кондиционеров весом от 1 до 5 тонн.

Эта страница отвечает на вопросы:

«Сколько электроэнергии (кВтч) потребляет мой центральный кондиционер?»

«Сколько стоит эксплуатация центрального кондиционера?»

Мы включили калькулятор, который поможет вам рассчитать, сколько электроэнергии потребляет ваш центральный кондиционер в час, месяц и год, а также сколько стоит его работа. Ниже вы также можете найти советы о том, как рассчитать эту информацию самостоятельно, а также некоторые ответы на часто задаваемые вопросы.

Навигация по содержимому

Калькулятор потребления электроэнергии и стоимости эксплуатации центрального кондиционера

Этот калькулятор рассчитает потребление электроэнергии и стоимость эксплуатации центрального кондиционера в час, месяц и год.

Как пользоваться калькулятором: Просто введите размер вашего центрального кондиционера (сколько в нем тонн) и штат, в котором вы живете. Каждый штат имеет свою приблизительную скорость охлаждения и количество часов охлаждения в год, поэтому введите свой штат поможет вам получить более точный результат.

Калькулятор потребляемой электроэнергии и эксплуатационных расходов переменного тока

Если вы знаете рейтинг SEER (эффективность) вашего устройства, вы также можете ввести этот номер. И вы должны — это значительно повлияет на ваш результат, если вы введете неправильный рейтинг эффективности.

Этот калькулятор показывает количество потребляемой электроэнергии в киловаттах (кВтч). Если вы хотите изменить количество на ватты, просто умножьте количество кВтч на 1000, поскольку 1 киловатт = 1000 ватт.

Таблица использования электроэнергии центрального кондиционера

В приведенной ниже таблице центрального кондиционера указано потребление электроэнергии в час, месяц и год для кондиционеров весом от 1 до 5 тонн.

Мощность переменного тока (тонн) Потребление электроэнергии
(в час)
Потребление электроэнергии
(в месяц)
Потребление электроэнергии
(в год)
1 тонна 0,75 кВтч 540 кВтч 990 кВтч
1,5 тонны 1,13 кВтч 810 кВтч 1485 кВтч
2 тонны 1,50 кВтч 1080 кВтч 1980 кВтч
2,5 тонны 1,88 кВтч 1350 кВтч 2 475 кВтч
3 тонны 2,25 кВтч 1620 кВтч 2970 кВтч
3,5 тонны 2,63 кВтч 1890 кВтч 3465 кВтч
4 тонны 3,00 кВтч 2160 кВтч 3960 кВтч
5 тонн 3,75 кВтч 2700 кВтч 4950 кВтч

* На основе данных 16 SEER AC и среднегодового количества часов охлаждения в США.

Пример: Сколько электроэнергии потребляет центральный кондиционер весом 2,5 тонны?

Из таблицы видно, что центральный кондиционер весом 2,5 тонны потребляет 1,88 кВтч электроэнергии каждый час . Это означает, что за один месяц центральный кондиционер весом 2,5 тонны потребляет 1350 кВтч электроэнергии и 2475 кВтч в год.

Таблица стоимости эксплуатации центрального кондиционера

В таблице ниже приведены затраты на эксплуатацию центрального кондиционера в час, месяц и год для кондиционера весом 1–5 тонн.

Удобное практическое правило, если вам нужно выполнить этот расчет в уме, заключается в том, что каждая тонна центрального кондиционера стоит около 0,10 доллара США в час, если это 16 SEER, очень распространенный рейтинг эффективности. Если это менее эффективно, это будет стоить больше в час. Если он более эффективен, он будет потреблять меньше электроэнергии и стоит меньше в эксплуатации.

Мощность переменного тока (тонн) Эксплуатационные расходы
(в час)
Эксплуатационные расходы
(в месяц)
Эксплуатационные расходы
(в год)
1 тонна 0,10 долл. США 75 долл. США 137 долл. США
1,5 тонны 0,16 $ 112 $ 206 $
2 тонны 0,21 долл. США 150 долл. США 274 ​​долл. США
2,5 тонны 0,26 $ 187 $ 343 $
3 тонны 0,31 $ 224 $ 411 $
3,5 тонны 0,36 $ 262 $ 480 $
4 тонны 0,42 $ 299 $ 548 $
5 тонн 0,52 $ 374 $ 686 $

* На основе 16 SEER, среднего тарифа на электроэнергию в США и годового количества часов охлаждения.

Пример: Какова ежемесячная стоимость эксплуатации центрального кондиционера весом 1,5 тонны во Флориде?

Ежемесячная стоимость эксплуатации центрального кондиционера весом 1,5 тонны в Орландо, Флорида, составляет $91 . Если вы хотите получить более конкретный ответ в зависимости от вашего региона, вы можете выбрать район штата, в котором вы живете.

Как сэкономить электроэнергию с помощью центрального кондиционера

Каждый домовладелец заинтересован в том, чтобы счета за электроэнергию были низкими. Каждый хочет иметь менее дорогой ежемесячный платеж! Лучший способ сэкономить деньги на счетах за электроэнергию — эффективно использовать электроэнергию.

1. Увеличьте температуру термостата . Это может показаться сложным, если вы любите, чтобы в доме было прохладно, но повышение температуры всего на несколько градусов может существенно повлиять на энергопотребление. Исследования показали, что поддержание температуры вашего термостата на 10 градусов выше, чем обычно, в течение 8 часов в день может сократить ваши годовые расходы на охлаждение на 10%!

2. Инвестируйте в хорошие шторы – Летнее солнце, проникающее в ваши окна, может выглядеть красиво, но оно нагревает ваш дом, как сауна! Хорошие плотные шторы, которые затеняют дом от солнца, экономят энергию и дольше сохраняют прохладу в доме.

3. Выполняйте регулярное техническое обслуживание . Поддержание бесперебойной работы переменного тока является ключом к энергоэффективности и низким счетам за электроэнергию. Убедитесь, что вы регулярно меняете фильтры, очищаете от мусора и планируете техническое обслуживание с профессионалом.

Часто задаваемые вопросы

1. Что потребляет больше электроэнергии, оконный блок или система кондиционирования?

Центральный кондиционер потребляет значительно больше энергии, чем оконный кондиционер, поскольку большинство из них больше. Подсчитано, что система кондиционирования потребляет примерно на 65% больше электроэнергии в час, чем оконный блок. Но, конечно, обеспечивает охлаждение гораздо большей площади.

Однако, если вы сравните энергопотребление оконного блока мощностью 18 000 БТЕ и центрального кондиционера мощностью 1,5 тонны/18 000 БТЕ, потребление энергии будет сравнимо и, возможно, меньше с центральным кондиционером, потому что он, вероятно, будет более эффективным.

2. При какой температуре лучше экономить электроэнергию?

По данным Министерства энергетики, 78 градусов по Фаренгейту (26 градусов по Цельсию) — идеальная температура для максимальной эффективности термостата.

 

Автор: Рене Лангер

Рене проработал 10 лет в сфере ОВКВ и сейчас является старшим специалистом по комфорту в PICKHVAC. Он имеет степень младшего специалиста по HVAC колледжа Lone Star и сертификаты EPA и R-410A.

Поделитесь своим предложением / стоимостью HVAC

Поделитесь своим предложением/стоимостью HVAC

Мы рассчитываем, что такие читатели, как вы, поделятся стоимостью вашей системы HVAC или расценками. Это действительно помогает другим посетителям оценить стоимость нового блока HVAC.

Имя

Дополнительно

Электронная почта

Дополнительно

Размер дома
*

Торговые марки и модели переменного тока
*

например: Tranx XR13, Lennox xp15

Город и штат

Общая стоимость с установкой
*

Включая замену воздуховодов?
*

Да

Нет

Более подробная информация о вашем проекте HVAC
*

Эффективность кондиционера | EGEE 102: Энергосбережение и защита окружающей среды

Печать

Кондиционеры оцениваются по количеству британских тепловых единиц (БТЕ) ​​тепла, которое они могут удалить в час. Другим распространенным термином для оценки размера кондиционера является «тонна», что составляет 12 000 БТЕ в час.

Каждый кондиционер имеет рейтинг энергоэффективности, в котором указано, сколько БТЕ в час удаляется или «извлекается» на каждый ватт потребляемой мощности.

  • Рейтингом эффективности комнатных кондиционеров является коэффициент энергоэффективности или EER.
  • Рейтинг эффективности центральных кондиционеров — это коэффициент сезонной энергоэффективности , или SEER.

Эти характеристики указаны на табличке Energy Guide, которая должна быть прикреплена ко всем новым кондиционерам на видном месте. Приборы с маркировкой Energy Star означают, что они имеют высокие рейтинги EER и SEER.

Наклейка с рекомендациями по энергопотреблению, перечисляет тип прибора, номер модели, мощность, стоимость эксплуатации и т. д.

Комнатные кондиционеры — EER

Коэффициент энергоэффективности (EER) измеряет, насколько эффективно комнатный кондиционер будет работать на определенном наружном воздухе. температура. Чем выше EER, тем эффективнее система.

EER можно рассчитать по следующей формуле:

EER = BTUshpulled outWatt

Помните, что рейтинг энергоэффективности EER показывает, сколько БТЕ удаляется или «вытягивается» в час на каждый потребляемый ватт энергии. Комнатные кондиционеры обычно имеют мощность от 5 500 БТЕ в час до 14 000 БТЕ в час.

Национальные стандарты бытовой техники требуют, чтобы комнатные кондиционеры, произведенные после 1 января 1990 г., имели EER 8,0 или выше. Комнатный кондиционер с EER не менее 9,0 рекомендуется для более мягкого климата, тогда как в более жарком климате предпочтительнее EER более 10.

Ассоциация производителей бытовой техники сообщает, что средний EER комнатных кондиционеров вырос на 47 процентов с 1972 по 1991 год. Если старый комнатный кондиционер 1970-х годов с EER 5 заменить новым с EER 10, затраты на энергию для кондиционирования воздуха будут сокращены на 50 процентов.

Центральные кондиционеры — SEER

Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER) измеряет, насколько эффективно центральный кондиционер будет работать при определенной температуре наружного воздуха. Чем выше SEER, тем эффективнее система.

SEER можно рассчитать по следующему уравнению:

SEER = BTUshpulled outWatt

Опять же, рейтинг энергоэффективности SEER показывает, сколько БТЕ удаляется или «вытягивается» в час на каждый потребляемый ватт энергии.

Национальные минимальные стандарты для центральных кондиционеров требуют SEER 9.7 и 10.0, для однопакетных и сплит-систем соответственно. Но вам не нужно соглашаться на минимальный стандарт — существует широкий выбор устройств с SEER, достигающим почти 17.

До 1979 года SEER центральных кондиционеров варьировался от 4,5 до 8,0. Замена центрального кондиционера 1970-х годов с SEER 6 на новый блок с SEER 12 сократит ваши расходы на кондиционирование воздуха вдвое. Лучшие сегодняшние кондиционеры потребляют на 30–50 % меньше энергии для обеспечения того же объема охлаждения, что и кондиционеры, произведенные в середине 19 века.70-е годы. Даже если вашему кондиционеру всего 10 лет, вы можете сэкономить от 20 до 40 процентов затрат на энергию для охлаждения, заменив его более новой и эффективной моделью.

Как правило, новые кондиционеры с более высоким значением EER или SEER имеют более высокую цену. Однако более высокая первоначальная стоимость энергоэффективной модели окупится несколько раз в течение срока ее службы. Некоторые коммунальные предприятия поощряют покупку более эффективного кондиционера, предлагая льготы. Купите самый эффективный кондиционер, который вы можете себе позволить, особенно если вы используете (или думаете, что будете использовать) кондиционер часто и/или если у вас высокие тарифы на электроэнергию.

Пример 1

Рассчитайте потребляемую мощность комнатного кондиционера мощностью 5000 БТЕ/ч с коэффициентом энергоэффективности (EER), равным 8.

Решение: Мы знаем, что вытягивает 5000 БТЕ в час и его EER = 8, мы имеем

5000 БТЕшВатт=8 Вт

Следовательно, его мощность =

5000 БТЕш8=625 Вт

Пример 2

Пример 2 Эффективность кондиционера

Старый комнатный кондиционер с EER 6 был заменен новым кондиционером с EER 10,0. Потребляемая мощность со старым кондиционером составила 1000 Вт. Рассчитайте потребляемую мощность нового кондиционера.

EER=6

EER=BTUs/hrW

У нас есть старый кондиционер с EER, равным 6. EER – это, по сути, коэффициент энергоэффективности, который определяется количеством БТЕ, которое кондиционер вырабатывает в час, деленным на ватт потребляемой мощности.

6=1000 БТЕ/час

X=6×1000=6000 БТЕ/час

В этой задаче нам дано EER равное 6, и нам нужно рассчитать количество БТЕ, которое он способен вытянуть. Мы также знаем, что он потребляет тысячу ватт энергии. Итак, нам нужно рассчитать эти БТЕ в час, которые он вытягивает. Таким образом, мы можем вычислить x, неизвестный, умножив тысячу на 6, и мы получим шесть тысяч британских тепловых единиц в час.

New=6,000BTU/hrWatts

Размер комнаты не меняется, мы просто заменяем старый кондиционер на новый. Новый EER равен 10, EER нового кондиционера равен 10, и он по-прежнему потребляет 6000 БТЕ в час, а новый, сколько ватт энергии он потребляет?

Power=6000BTU/hr10=600W

Чтобы рассчитать мощность, у нас есть нагрузка 6000 Btu/час, и мы знаем EER, который равен 10, поэтому, разделив это, мы получим мощность, которая составляет 600 Вт.

Здесь мы делаем следующее: заменяя старый кондиционер, потреблявший 1000 Вт, на новый кондиционер с EER, равным 10, мы снижаем энергопотребление до 600 Вт.

Пример 3

Старый комнатный кондиционер с EER 6 был заменен новым кондиционером с EER 10,0. В помещение требуется 0,75 т кондиционера. Рассчитайте разницу в энергопотреблении старого и нового кондиционера.

Хорошо. Кондиционер, старый, имеет EER 6. И он был заменен кондиционером EER 10. Комната в основном требуется, чтобы вытащить 0,75 или три четверти тонны. Вы должны помнить, что каждая тонна, одна тонна холодильного оборудования или кондиционера равна, по сути, вытягиванию 12 000 британских тепловых единиц каждый час. Таким образом, он вытягивает ¾ тонны, что составляет 0,75 умножить на 12 000 БТЕ в час. Это 9000 бат в час.

EER=6

EER=10

0,75 тонны

1 тонна = 12 000 БТЕ/ч

0,75×12 000 БТЕ/ч

= 9 000 БТЕ/ч

Таким образом, чтобы получить 9 000 БТЕ в час с кондиционером с EER, равным 6. Таким образом, мы получаем 9 000 БТЕ в час. /час и какая мощность? Или ватты? И мощность равна сейчас, 9000 разделить на 6. Получается 1500 Вт.

6=9000 БТЕ/чМощность

=

=1500Вт

Хорошо. Теперь, если бы мы заменили это на EER 10 (кондиционер на 10). Теперь его еще нужно вытащить 9000 БТЕ/час и какая будет мощность? Таким образом, ватты равны 9000 БТЕ/ч, деленные на 10, это будет 900 Вт.

EER10=9 000 БТЕ/чВатт

Вт=9 00010=900 Вт

Таким образом, заменив этот кондиционер, который раньше потреблял 1500 Вт, на энергоэффективный кондиционер с EER 10, мы можем добиться снизить энергопотребление до 900 Вт. Так что тут экономия 40%.

Пример 4

Какова годовая стоимость эксплуатации 3-тонного центрального кондиционера с SEER 10? Предположим, что кондиционер работает 2000 часов в году, а стоимость электроэнергии составляет 90,2 цента за кВтч.

Решение:

SEER=BTUshpulledoutWatt=BTUsh46,000Watt=10

Watts=36,000BTUsh20=3,600W

Напомним, что 1 тонна = 12,000 BTUs/ч. Таким образом, нагрузка на охлаждение составляет 3 x 12 000 БТЕ/ч = 36 000 БТЕ/ч

Напомним также, что 1000 Вт = 1 кВт. Следовательно, потребляемая мощность = 3,6 кВт.

Энергия = Мощность x Время использования

= 3,6 кВт x 2000 ч/год = 7 200 кВтч/год.

Годовая стоимость = Единицы энергии x цена за единицу

Годовая стоимость = 7 200 кВтч × 0,092 долл. США кВтч = 662,40 долл. США

Пример 5

Предположим, вы сравниваете два кондиционера, срок службы каждого из которых составляет 10 лет. Наименее эффективный кондиционер потребляет 775 Вт мощности. Самый эффективный использует 700 Вт. Если предположить, что кондиционер работает 2400 часов в год и что местная энергия стоит 0,08 за кВтч, сколько денег и энергии вы сможете сэкономить с помощью энергоэффективной модели? Сколько денег вы готовы доплатить за энергоэффективную модель?

Хорошо. Здесь мы пытаемся сравнить два кондиционера, оба из которых прослужат десять лет. Один потребляет меньше энергии, а другой большой мощности. Оба они работают по 2400 часов в год, поэтому у нас есть мощность и данные о времени использования. Поэтому нам нужно рассчитать, сколько энергии будет потреблять каждый из них.

Итак, срок службы одного, нашего первого кондиционера 10 лет и второго 10 лет. Мощность 775, наименее эффективная, ватт, а другая 700 ватт. У нас есть время использования. Время использования указано как 2400 часов, и это также 2400 часов.

Сравнение двух кондиционеров
Кондиционер 1 Кондиционер 2
Жизнь 10 лет 10 лет
Мощность 775 Вт 700 Вт
Время 2400 часов 2400 часов

Таким образом, потребляемая энергия определяется как мощность, умноженная на время использования. Таким образом, в этом случае это будет 775 Вт, умноженное на 2400 часов, и это будет 1 860 000 ватт часов.

Энергия=P×T

=775 ватт×2400 часов

=1 860 000 ватт часов

А для этого кондиционера это будет 700 ватт умножить на 2400 часов. Это будет 1 680 000 ватт-часов.

Энергия=P×T

=700 ватт×2400 часов

=1 680 000 ватт-часов

Итак, нам нужно преобразовать это в киловатт-часы, потому что мы покупаем за киловатт-часы. Итак, разделив это на тысячу и разделив здесь на тысячу, мы получим киловатт-часы. Таким образом, этот кондиционер будет потреблять 1860 киловатт-часов в год. Этот кондиционер будет потреблять 1680 киловатт-часов в год.

Сравнение двух кондиционеров за 1 год
Кондиционер 1 Кондиционер 2
1 860 000 ватт-часов1 000 1 680 000 ватт-часов1 000
=1860кВтч/год = 1680 кВтч/год

Итак, за 10 лет потребление энергии составляет 18 600 кВтч. Это просто умножение годового потребления на 10 лет. А для эффективного это будет 1680 кВтч умножить на 10 лет, что составит 16800 кВтч.

Сравнение двух кондиционеров более 10 лет
Кондиционер 1 Кондиционер 2
Через 10 лет… 18 600 кВтч 16 800 кВтч

Мы знаем цену каждого из них. Вы знаете, каждый киловатт-час. То есть продается по курсу 0,08 доллара за киловатт-час. Таким образом, если вы умножите это на 0,08 с обеих сторон, стоимость эксплуатации этого составит 1488 долларов, а этого — 1344 доллара. Таким образом, разница в 144 доллара, что означает, что наименее эффективный в основном стоит на 144 доллара больше, а лучший будет, даже если лучший будет стоить на 144 доллара больше, в долгосрочной перспективе получится та же сумма.