Die Energieeffizienz einer Reihe von HLK-Systemen wird durch den SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) für den Kühlbetrieb und den SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) für den Heizbetrieb gemessen. Eurovent Certita Certification (ECC) zertifiziert seit 30 Jahren die Energieeffizienz von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen und kennt sich daher bestens mit Energiekennzahlen aus. In diesem Artikel gehen wir auf SEER und SCOP ein und erklären, warum sie wichtig sind.
Eine Vielzahl von Produkten wird reguliert, um sicherzustellen, dass sie bestimmte Maßstäbe für den Energieverbrauch erfüllen. Von Heiz- und Kühlsystemen bis hin zu Computern und Wäschetrocknern werden energieverbrauchende Geräte bewertet, um den Verbrauchern zu helfen, umweltfreundlichere Entscheidungen zu treffen, und um den Wettbewerb zwischen den Herstellern bei der Entwicklung nachhaltiger Produkte zu fördern.
Die Ökodesign-Richtlinie der Europäischen Kommission (2005/32/EG) zielt darauf ab, die Auswirkungen von energieverbrauchsrelevanten Produkten auf die Umwelt zu verringern. Produkte, die zum Heizen und Kühlen verwendet werden, müssen Mindestanforderungen an die Energieeffizienz erfüllen. SEER und SCOP bieten realistische, standardisierte Maßstäbe für die Bewertung der Kühl- und Heizeffizienz, um sowohl die Vorschriften zu erfüllen als auch einen direkten Vergleich der Systeme anhand derselben Datensätze zu ermöglichen.
Der SEER misst die Kühleffizienz von Produkten wie Kühlern und Klimaanlagen. Er ist eine Weiterentwicklung des Energieeffizienzfaktors (EER), der die tägliche Nutzung eines Geräts über ein Jahr hinweg besser widerspiegeln soll. Während der EER-Wert die Effizienz zu einem bestimmten Zeitpunkt angibt, berücksichtigt der SEER-Wert, dass sich der Kühlbedarf im Laufe des Jahres ändert, und spiegelt den saisonalen Verbrauch wider.
Um den Energieverbrauch eines Geräts im Kühlbetrieb während einer typischen Kühlsaison zu messen, verwendet der SEER-Wert eine festgelegte Innentemperatur zusammen mit verschiedenen Außentemperaturen und Lastkapazitäten, um die Realität zu simulieren. Die Norm EN 14825 definiert die Testmethode. Der SEER-Wert wird unter den folgenden Bedingungen berechnet:
Luftquelle:
Leistung | 100% | 74% | 47% | 21% |
Außentemperatur | 35oC | 30oC | 25oC | 20oC |
Wasserquelle:
Leistung | 100% | 74% | 47% | 21% |
Außentemperatur | 30oC | 26oC | 22oC | 18oC |
Der SEER-Wert wird berechnet, indem die gesamte Kühlleistung in BTU (unter den verschiedenen Bedingungen) durch die gesamte verbrauchte elektrische Energie in Watt geteilt wird.
Je höher der SEER-Wert, desto höher ist die maximale Effizienz des Systems. SEER ist eine wertvolle und greifbare Zahl, die für jeden leicht zu verstehen ist, unabhängig von seinem Hintergrund und seinem Wissen über HLK.
Nachstehend finden Sie ein Beispiel für SEER-Werte für Luft-Luft-Produkte unter 12 kW:
Energieeffizienzklasse | SEER |
A+++ | SEER ≥ 8.50 |
A++ | 6.10 ≤ SEER < 8.50 |
A+ | 5.60 ≤ SEER < 6.10 |
A | 5.10 ≤ SEER < 5.60 |
B | 4.60 ≤ SEER < 5.10 |
C | 4.10 ≤ SEER < 4.60 |
D | 3.60 ≤ SEER < 4.10 |
E | 3.10 ≤ SEER < 3.60 |
F | 2.60 ≤ SEER < 3.10 |
G | SEER < 2.60 |
Der SCOP wird zur Messung der Heizeffizienz von Produkten wie Wärmepumpen verwendet. Er ist eine Weiterentwicklung des Coefficient of Performance (COP), der die tägliche Nutzung eines Systems über ein Jahr hinweg besser widerspiegeln soll. Während der COP die Effizienz zu einem bestimmten Zeitpunkt angibt, berücksichtigt der SCOP, dass sich unser Heizbedarf ändert. SCOP spiegelt die saisonale Nutzung wider und gibt die maximale Effizienz des Geräts an, wobei das gesamte System auf einem optimalen Niveau arbeitet.
Der SCOP-Wert wird etwas anders berechnet als der SEER-Wert, da drei europäische Klimazonen zur Darstellung typischer saisonaler Betriebsbedingungen herangezogen werden können. Dazu gehören Straßburg für ein durchschnittliches Klima, Athen für ein wärmeres Klima und Helsinki für ein kälteres Klima. Da die drei Klimazonen sehr unterschiedliche Wintertemperaturen aufweisen, hilft dies dem HLK-Fachmann zu verstehen, wie das System in der installierten Umgebung funktionieren wird.
Die Norm EN 14825 legt die Prüfmethodik fest. Die Energieeffizienz wird an vier vordefinierten Betriebspunkten unter Berücksichtigung von Teillastbedingungen berechnet. Der SCOP wird nach dem Durchschnittsprofil der EN 14825 berechnet, mit den freiwilligen Optionen Wärmeres Profil und Kälteres Profil:
Durchschnittliches Profil:
Innentemperatur | 20oC | 20oC | 20oC | 20oC |
Teillastverhältnis | 88% | 54% | 35% | 15% |
Außentemperatur | -7oC | 2oC | 7oC | 12oC |
Wärmeres Profil:
Innentemperatur | 20oC | 20oC | 20oC |
Teillastverhältnis | 100% | 64% | 29% |
Außentemperatur | 2oC | 7oC | 12oC |
Kälteres Profil:
Innentemperatur | 20oC | 20oC | 20oC | 20oC | 20oC |
Teillastverhältnis | 82% | 61% | 37% | 24% | 11% |
Außentemperatur | -15oC | -7oC | 2oC | 7oC | 12oC |
Der SCOP-Wert wird berechnet, indem die gesamte Heizleistung in Kilowattstunden (kWh) in den verschiedenen Betriebspunkten durch die gesamte verbrauchte elektrische Energie (ebenfalls in Kilowattstunden) geteilt wird.
Genau wie beim SEER gilt: Je höher die Zahl, desto höher die Energieeffizienzklasse. Sie werden feststellen, dass die SCOP-Werte nicht so hoch sind wie die SEER-Werte. Das liegt daran, dass beim Heizen mehr Energie verbraucht wird als beim Kühlen und daher nicht der gleiche Wirkungsgrad erreicht wird. Diejenigen, die sich für Systeme entscheiden, die einen höheren Heiz- als Kühlbedarf haben, können daher die SCOP-Kennzahl bei der Auswahl des Systems mit dem besten Gesamtwirkungsgrad vorziehen.
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die SCOP-Einstufung von Luft-Luft-Geräten unter 12 kW:
Energieeffizienzklasse | SCOP |
A+++ | SCOP ≥ 5.10 |
A++ | 4.60 ≤ SCOP < 5.10 |
A+ | 4.00 ≤SCOP < 4.60 |
A | 3.40 ≤ SCOP < 4.00 |
B | 3.10 ≤ SCOP < 3.40 |
C | 2.80 ≤ SCOP < 3.10 |
D | 2.50 ≤ SCOP < 2.80 |
E | 2.20 ≤ SCOP < 2.50 |
F | 1.90 ≤ SCOP < 2.20 |
G | SCOP < 1.90 |
SEER und SCOP geben einen guten Hinweis auf den saisonalen Energieverbrauch von HLK-Anlagen in einem typischen Jahr. Es ist jedoch wichtig, daran zu denken, dass SEER und SCOP Messwerte für ein System sind, das seinen Spitzenwert erreicht. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass ein System zu 100 % der Zeit optimal arbeitet.
Die Systemleistung hängt ab von:
Obwohl ein gut konzipiertes, installiertes und gewartetes HLK-System effizient und optimal arbeiten sollte, kann die Energieeffizienz von einer Reihe von Faktoren abhängen. Nichtsdestotrotz können SEER und SCOP beim Vergleich von Systemen sehr hilfreich sein.
Hersteller oder Händler (wenn das Produkt importiert wird) müssen die Konformität mit Vorschriften wie dem Ökodesign nachweisen. Es gibt zwar Rechtsvorschriften, die die Einhaltung dieser Vorschriften sicherstellen, aber die Prüfungen werden im Wesentlichen selbst durchgeführt, was unbeabsichtigt zu Schwankungen bei der Qualität und Genauigkeit der Prüfungen und damit bei den Ergebnissen führen kann, auf die sich die Angaben zur Produktleistung stützen.
Die Zertifizierung durch Dritte beseitigt das Risiko von Abweichungen zwischen der angegebenen und der tatsächlichen Leistung und schafft Vertrauen, indem sie transparente, unabhängig geprüfte Produktdaten liefert. Alle ECC-Zertifizierungsprogramme haben eine Reihe gemeinsamer Kriterien für die Bewertung von Produkten, wobei alle Geräte genau den gleichen Weg und das gleiche Verfahren zur Zertifizierung durchlaufen.
Sich auf die Energieleistung verlassen zu können, ist ein wichtiger Schritt bei der Spezifikation von Produkten, die wie erwartet funktionieren. Für den HLK-Fachmann bietet die Wahl eines Eurovent-zertifizierten Produkts folgende Vorteile:
Wenn Sie also ein energieeffizientes HLK-System benötigen, durchsuchen Sie noch heute unser Verzeichnis zertifizierter Produkte.