Il programma Eurovent Certified Performance (ECP) per le torri di raffreddamento (CT) si applica alle serie (famiglie) e ai sottogruppi (o linee di prodotti) di torri di raffreddamento a circuito aperto e chiuso confezionate in fabbrica.
Eurovent Certita Certification (ECC) ha stretto un accordo di collaborazione con il Cooling Technology Institute Est. 1950 (CTI) per l'utilizzo della certificazione delle prestazioni termiche CTI STD-201 (ultima versione) per la conformità alla certificazione.
Per ottenere e mantenere la certificazione ECC in conformità con il CTI STD-201, sono necessarie tre fasi fondamentali. Questi sono;
*L'audit di fabbrica è un elemento aggiuntivo rispetto a quello del CTI STD-201. Questo aspetto sarà spiegato ulteriormente nella sezione "Audit di fabbrica".
Il programma si applica alle serie di prodotti e alle gamme di sottogruppi che:
Per ulteriori informazioni sul Cooling Technology Institute (CTI), fare clic sul logo per la home page del CTI:
Per ulteriori informazioni sulla certificazione delle torri di raffreddamento CTI, fare clic sul logo per la pagina del programma di certificazione delle torri di raffreddamento CTI :
Nel corso del 2020, il comitato di programma per le torri di raffreddamento ha lavorato per sviluppare un principio di certificazione di più, con un piano di introduzione graduale. Questo principio riguarda i prodotti venduti in Europa e nei mercati europei, come specificato nel manuale di certificazione.
a) A partire dal 1° gennaio 2022, tutti i partecipanti dovranno certificare la loro gamma principale con lo scopo del programma di certificazione e l'opzione principale. Qualsiasi opzione che rappresenti più del 20% della quantità unitaria di una gamma dovrà far parte della gamma certificata. Inoltre, qualsiasi nuova gamma rilasciata dal partecipante a partire dal 1° gennaio 2022 nell'ambito della certificazione dovrà essere dichiarata a Eurovent Certita Certification per essere inclusa nel processo di certificazione.
b) A partire dal 1° gennaio 2024 il 50% di tutte le unità certificabili nel campo di applicazione deve essere certificato.
c) A partire dal 1° gennaio 2026 l'80% di tutte le unità certificabili in ambito dovranno essere unità certificate.
Le torri di raffreddamento, comunemente note anche come apparecchiature di reiezione del calore per evaporazione, sono un componente del sistema di refrigerazione progettato per trasferire il calore dai sistemi HVAC all'ambiente esterno tramite acqua e aria. Comunemente utilizzate con i sistemi di refrigerazione, le torri di raffreddamento possono essere impiegate sia negli edifici che nei processi, in un'ampia gamma di applicazioni, da quelle residenziali di grandi dimensioni a quelle commerciali e industriali.
Le torri di raffreddamento sono uno scambiatore di calore specializzato, in cui l'aria e l'acqua vengono messe a diretto contatto per ridurre la temperatura dell'acqua. L'acqua riscaldata da un processo industriale o da un condensatore di aria condizionata viene pompata nella torre di raffreddamento attraverso dei tubi. Una volta nella torre di raffreddamento, l'acqua viene spruzzata attraverso gli ugelli su banchi di materiale chiamato riempimento, che rallenta il flusso dell'acqua attraverso la torre di raffreddamento ed espone la maggior superficie d'acqua possibile per il massimo contatto aria-acqua. Mentre l'acqua scorre attraverso la torre di raffreddamento, è esposta all'aria, che viene spinta attraverso la torre da un ventilatore. Quando l'acqua e l'aria si incontrano, una piccola quantità di acqua evapora, creando un'azione di raffreddamento. L'acqua raffreddata viene quindi pompata di nuovo al condensatore o al processo industriale, dove il ciclo ricomincia.
Esistono due tipi principali di torri di raffreddamento certificate:
Questi tipi di torri di raffreddamento hanno lo stesso scopo progettuale. Tuttavia, le torri di raffreddamento a circuito chiuso respingono il calore dalle tubature dell'acqua all'aria attraverso una batteria di scambio termico, isolando il fluido di processo dall'aria esterna e mantenendolo pulito e privo di contaminanti in un ciclo chiuso.
Durante l'esplorazione dei nostri prodotti certificati vi imbatterete in una serie di termini tecnici relativi alla certificazione. Le definizioni che seguono aiutano a spiegare i criteri di ricerca nella nostra directory dei prodotti certificati.
I tipi di prodotti certificati nel programma CT hanno in comune i seguenti criteri di ricerca:
Marchio
Marchio del produttore.
Gamma
Elenco di modelli con alcune caratteristiche comuni.
Modello
Nome del modello.
Web link (Link web)
È l'URL del sito web del produttore.
List of models link (Collegamento all'elenco dei modelli)
Collegamento URL a un Diploma di certificazione ECC scaricabile che elenca i modelli della gamma che sono certificati.
Nome del software
Nome dello strumento di selezione del software.
Versione del software
Versione dello strumento di selezione del software.
Città di produzione
Città di produzione.
Paese della fabbrica
Paese di produzione.
Cercate i prodotti certificati nel nostro programma di torri di raffreddamento attraverso la nostra directory di prodotti certificati.
L'intervallo delle condizioni termiche di funzionamento certificate non deve estendersi oltre le caratteristiche certificate come da CTI STD-201, che sono:
Le prove di certificazione sulle torri di raffreddamento devono essere condotte con la portata misurata del fluido di processo non inferiore al 60% o superiore al 140% del punto medio dei limiti di portata pubblicati per il modello di torre di raffreddamento.
Durante i test di certificazione, il prodotto deve funzionare entro i limiti raccomandati dal produttore per quanto riguarda la pressione della testa dell'acqua calda e dell'ugello.
I test di certificazione devono essere condotti con un prodotto specifico funzionante entro il 10% della potenza nominale del motore del ventilatore.
Prima di valutare le prestazioni dell'unità, la capacità alla pressione barometrica di prova deve essere adattata alla pressione barometrica standard utilizzando l'equazione seguente:
CSBP = CTBP/(1+K1)(BPStd-BPT))
Dove:
CSBP= Capacità regolata alla pressione barometrica standard
CTBP = Capacità alla pressione barometrica di prova
K1 = Costante pari a .0023 per SI e 0.0078 per IP
BPStd = Pressione barometrica standard pari a 101,325 kPa per SI e 29,92 in Hg per IP
BPT = Pressione barometrica di prova in kPa (in Hg)
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