Постановление № 750 от 13.06.2016
об утверждении положений о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении положений о требованиях к экологическому
проектированию энергопотребляющих изделий
№ 750 от 13.06.2016
(в силу 24.12.2016)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 169-183 ст. 815 от 24.06.2016
* * *
На основании положений части (1) статьи 18 и части (2) статьи 19 Закона № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 310-312, ст.616) Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
[Абзацы 1-4 утратили силу согласно Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Положение о требованиях к экологическому проектированию водяных насосов согласно приложению № 5;
[Абзацы 6,7 утратили силу согласно Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
[Абзац 2 утратил силу согласно Пост.Прав. N 293 от 03.06.2026, в силу 24.07.2026]
Положение о требованиях к экологическому проектированию пылесосов согласно приложению № 9;
Положение о требованиях к экологическому проектированию кондиционеров и вентиляторов согласно приложению № 10;
[Абзац 5 утратил силу согласно Пост.Прав. N 293 от 03.06.2026, в силу 24.07.2026]
[Абзацы 12,13 утратили силу согласно Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Положение о требованиях к экологическому проектированию автономных циркуляционных насосов без герметизации и интегрированных циркуляционных насосов без герметизации, встроенных в продукт, в соответствии с приложением № 14;
[Абзац 7 утратил силу согласно Пост.Прав. N 293 от 03.06.2026, в силу 24.07.2026]
Положение о требованиях к экологическому проектированию простых модулей преобразования сигналов в соответствии с приложением № 16;
[Абзац 17 утратил силу согласно Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Положение о требованиях к экологическому проектированию установок для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок, согласно приложению № 18;
Положение о требованиях к экологическому проектированию источников света и отдельных устройств управления, согласно приложению № 19;
Положение о требованиях к экологическому проектированию электрических двигателей и частотных преобразователей, согласно приложению № 20;
Положение о требованиях к экологическому проектированию бытовых посудомоечных машин, согласно приложению № 21;
Положение о требованиях к экологическому проектированию бытовых стиральных машин, бытовых стирально-сушильных машин, согласно приложению № 22;
Положение о требованиях к экологическому проектированию внешних источников питания, согласно приложению № 23;
Положение о требованиях к экологическому проектированию холодильных приборов, согласно приложению № 24;
Положение о требованиях к экологическому проектированию электронных дисплеев, согласно приложению № 25;
Положение о требованиях к экологическому проектированию бытовых печей, плит и бытовых электрических вытяжек, согласно приложению № 26;
[Абзац 18 утратил силу согласно Пост.Прав. N 293 от 03.06.2026, в силу 24.07.2026]
Положение о требованиях к экологическому проектированию местных отопительных приборов на твердом топливе, согласно приложению № 28;
Положение о требованиях к экологическому проектированию профессиональных холодильных шкафов для хранения, холодильных шкафов быстрого охлаждения и заморозки, конденсаторных агрегатов и технологических охладителей, согласно приложению № 29;
Положение о требованиях к экологическому проектированию трансформаторов малых, средних и больших мощностей, согласно приложению № 30;
Положение о требованиях к экологическому проектированию сварочного оборудования, согласно приложению № 31;
Положение о требованиях к экологическому проектированию холодильных приборов с функцией прямой продажи, согласно приложению № 32;
Положение о требованиях к экологическому проектированию компьютеров и информационных серверов, согласно приложению № 33;
Положение о требованиях к экологическому проектированию вентиляционных установок, согласно приложению № 34;
Положение о требованиях к экологическому проектированию твердотопливных котлов, согласно приложению № 35;
Положение о требованиях к экологическому проектированию приборов воздушного отопления, систем охлаждения, высокотемпературных промышленных чиллеров (воздухоохладителей) и фанкойлов, согласно приложению № 36;
Положение о требованиях к экологическому проектированию серверов и устройств хранения данных, согласно приложению № 37;
Положение о требованиях к экологическому проектированию смартфонов, других мобильных телефонов, беспроводных телефонов и планшетов типа "slate", согласно приложению № 38;
Положение о требованиях к экологическому проектированию водонагревательных установок и резервуаров для хранения горячей воды, согласно приложению № 39;
Положение о требованиях к экологическому проектированию бытовых барабанных сушильных машин для белья, согласно приложению № 40;
Положение о требованиях к экологическому проектированию вентиляторов, приводимых в действие двигателями с входной электрической мощностью от 125 Вт до 500 кВт, согласно приложению № 41;
Положение о требованиях к экологическому проектированию потребления энергии в режимах выключения, ожидания и сетевого ожидания электрического и электронного оборудования бытового и офисного назначения, согласно приложению № 42;
Положение о требованиях к экологическому проектированию приборов местного отопления и отдельно подключаемых устройств управления, согласно приложению № 43.
[Пкт.1 изменен Пост.Прав. N 293 от 03.06.2026, в силу 24.07.2026]
[Пкт.1 дополнен Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
[Пкт.1 дополнен Пост.Прав. N 716 от 19.10.2022, в силу 02.06.2023]
[Пкт.1 дополнен Пост.Прав. N 815 от 17.10.2017, в силу 27.04.2018]
2. Министерству энергетики представлять Правительству предложения о пересмотре настоящего постановления в зависимости от технологического прогресса.
[Пкт.2 изменен Пост.Прав. N 117 от 07.03.2023, в силу 14.03.2023]
[Пкт.2 изменен Пост.Прав. N 815 от 17.10.2017, в силу 27.04.2018]
21. Контроль с целью надзора за рынком осуществляется в соответствии с Законом № 162/2023 о надзоре за рынком и соответствии продукции и Законом № 131/2012 о государственном контроле предпринимательской деятельности.
[Пкт.21 изменен Пост.Прав. N 323 от 30.04.2024, в силу 27.07.2024]
[Пкт.21 введен Пост.Прав. N 815 от 17.10.2017, в силу 27.04.2018]
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство энергетики.
[Пкт.4 изменен Пост.Прав. N 117 от 07.03.2023, в силу 14.03.2023]
[Пкт.4 изменен Пост.Прав. N 815 от 17.10.2017, в силу 27.04.2018]
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР | Павел ФИЛИП |
| Контрасигнуют: | |
| зам. премьер-министра, | |
| министр экономики | Октавиан КАЛМЫК |
| зам. премьер-министра, | |
| министр иностранных дел | |
| и европейской интеграции | Андрей ГАЛБУР |
| министр юстиции | Владимир ЧЕБОТАРЬ |
| № 750. Кишинэу, 13 июня 2016 г. | |
Приложение № 1
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию бытовых
ламп с ненаправленным светоизлучением
[Приложение N 1 утратило силу согласно Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 2
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию люминесцентных ламп
без встроенного балласта, газоразрядных ламп высокой интенсивности,
а также балластов и светильников для таких ламп
[Приложение N 2 утратило силу согласно Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 3
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию ламп с направленным
светоизлучением, ламп со светоизлучающими диодами
и сопутствующего оборудования
[Приложение N 3 утратило силу согласно Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 4
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию
электрических двигателей
[Приложение N 4 утратило силу согласно Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 5
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию водяных насосов
I. Общие положения и области применения
1. Настоящее Положение является переложением Регламента (ЕС) 547/2012 Комиссии от 25 июня 2012 о применении Директивы 2009/125/CE Европейского Парламента и Совета о требованиях к экологическому проектированию водяных насосов (Официальный Журнал Европейского Союза № L 165 от 26 июня 2012 г.).
2. Положение о требованиях к экологическому проектированию водяных насосов (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию для продажи центробежных водяных насосов, предназначенных для перекачивания чистой воды, включая насосы, интегрированные в другие изделия.
3. Настоящее Положение не применяется в случае:
- водяных насосов, спроектированных специально для перекачки чистой воды при температуре ниже -10°C или выше 120°C, за исключением требований относительно информации, указанной в подпунктах 11)–13) пункта 4 приложения № 2 к настоящему Положению;
- водяных насосов, спроектированных только для тушения пожаров;
- плунжерных (поршневых) водяных насосов;
- самовсасывающих водяных насосов.
II. Термины и определения
4. Для целей настоящего Положения используемые термины определяются следующим образом:
чистая вода – вода с максимальным содержанием свободных нерастворимых твердых частиц в количестве 0,25 кг/м3 и максимальным количеством растворенных частиц не более 50 кг/м3 в условиях, когда общее количество газа в воде не превышает объем насыщения. Не принимаются во внимание добавки, необходимые для обеспечения незамерзаемости воды до температуры -10°C;
номинальная производительность – высота перекачивания и общий объем перекачиваемой воды, гарантируемый производителем в нормальных условиях функционирования;
водяной насос – гидравлическая часть какого-либо устройства, которая при помощи физического или механического воздействия перемещает чистую воду и принадлежит к одному из следующих типов:
- с осевым всасыванием и собственной опорой (ESOB);
- с осевым всасыванием и прямым подключением (ESCC);
- линейный, с осевым всасыванием и прямым подключением (ESCCi);
- вертикальный многоступенчатый (MS-V);
- погружной многоступенчатый (MSS);
водяной насос с осевым всасыванием – центробежный одноступенчатый водяной насос с осевым всасыванием, с герметичным сальником, спроектированный для давления до 16 бар, с определенной скоростью ns от 6 до 80 об/мин, номинальной производительностью минимум 6 м3/ч (1,667·10–3 м3/с), максимальной мощностью вала 150 кВт и максимальной высотой прокачки 90 м при номинальной скорости 1450 об/мин и, соответственно, 140 м при номинальной скорости 2900 об/мин;
сальник – уплотнительное соединение вала между лопастным диском в корпусе насоса и мотором. Приводной двигатель остается сухим;
водяной насос с осевым всасыванием и собственной опорой (ESOB) – водяной насос с осевым всасыванием, имеющий собственную опору;
водяной насос с осевым всасыванием и прямым подключением (ESCC) – водяной насос с осевым всасыванием, у которого вал двигателя удлинен, чтобы служить и валом насоса;
линейный водяной насос с осевым всасыванием и прямым подключением (ESCCi) – водяной насос, у которого вход для воды находится на одной оси с выходом для воды;
вертикальный многоступенчатый водяной насос (MS-V) – центробежный многоступенчатый водяной насос (i > 1) с герметичным сальником, в котором лопастные диски смонтированы на вертикальном поворотном валу, спроектированный для давления до 25 бар, номинальной скоростью 2900 об/мин и максимальной производительностью в 100 м3/ч (27,78·10–3 м3/с);
погружной многоступенчатый водяной насос (MSS) – центробежный многоступенчатый водяной насос (i > 1), с номинальным внешним диаметром, составляющим 4″ (10,16 см) или 6″ (15,24 см), спроектированный для функционирования в пробуренных скважинах, при номинальной скорости 2900 об/мин и при температурах между 0°C и 90°C;
центробежный водяной насос – водяной насос, который перемещает чистую воду посредством гидродинамической силы;
плунжерный (поршневой) водяной насос – водяной насос, который перемещает чистую воду путем выталкивания содержащегося объема чистой воды из выходного отверстия;
самовсасывающий водяной насос – водяной насос, который перемещает чистую воду, и может запуститься и функционировать, когда он заполнен водой частично.
III. Требования к экологическому проектированию
5. Требования к минимальной отдаче и требования по поводу информации относительно центробежных водяных насосов установлены в приложении № 2 к настоящему Положению.
6. Требования к экологическому проектированию применяются в соответствии со следующим календарем:
- через 9 месяцев от даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова водяные насосы должны иметь минимальную отдачу, определенную в абзаце первом пункта 1 приложения № 2 к настоящему Положению;
- через 18 месяцев с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова водяные насосы должны иметь минимальную отдачу, определенную в абзаце втором пункта 1 приложения № 2 к настоящему Положению;
- через 9 месяцев с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова информация относительно водяных насосов должна соблюдать требования, установленные в пунктах 3 и 4 приложения № 2 к настоящему Положению.
7. Соответствие требованиям экологического проектирования измеряется и рассчитывается согласно требованиям, установленным в приложении № 3 к настоящему Положению.
8. Не являются обязательными требования к экологическому проектированию других параметров экологического проектирования, указанных в приложении № 1 к Закону № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий.
IV. Оценка соответствия
9. Процедура оценки соответствия, указанная в статье 17 Закона № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий, представляет собой систему внутреннего контроля проектирования, предусмотренную в приложении № 4, или систему менеджмента для оценки соответствия, предусмотренную в приложении № 5 к Закону № 151 от 17 июля 2014 года.
V. Процедура проверки в целях надзора за рынком
10. При осуществлении, с точки зрения требований экологического проектирования, установленных в приложении № 2 к настоящему Положению, проверок в целях надзора за рынком, указанных в статье 8 и главе VI Закона № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий, применяется процедура проверки, предусмотренная в приложении № 4 к настоящему Положению.
VI. Ориентировочные контрольные показатели
11. Ориентировочные контрольные показатели для самых производительных водяных насосов, доступных на рынке на дату вступления в силу настоящего Положения, установлены в приложении № 5 к настоящему Положению.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию водяных насосов
Определения, которые используются в
приложениях № 2–5 к настоящему Положению
лопастный диск – вращающийся элемент центробежного насоса, который передает энергию воде;
целый лопастный диск – лопастный диск максимального диаметра, для которого в каталоге производителя водяных насосов указаны характеристики производительности для насосов разного размера;
определенная скорость (ns) – линейная величина, характерная для лопастного диска водяного насоса, зависящая от высоты перекачивания, объема перекачивания и скорости (n):
- высота перекачивания (H) – рост гидравлической энергии воды в метрах [м], произведенный водяным насосом в конкретном пункте функционирования;
- скорость вращения (n) – количество оборотов вала в минуту [об/мин];
объем перекачки (Q) – объем перекачиваемой воды [м3/с], проходящей через водяной насос;
- ступень (i) – один лопастный диск из серии лопастных дисков водяного насоса;
- точка максимальной отдачи (BEP) – момент функционирования водяного насоса, в который он достигает максимальной гидравлической отдачи, измеренной при работе с чистой холодной водой;
- гидравлическая отдача помпы (η) – отношение между механической силой, переданной жидкости на протяжении ее прохождения через водяной насос, и механической силой, переданной на входе на вал насоса;
- чистая холодная вода – чистая вода, используемая для тестирования насоса, обладающая кинематической вязкостью максимум 1,5×10–6 м2/с, максимальной плотностью 1050 кг/м3 и максимальной температурой 40°C;
частичная нагрузка (PL) – момент функционирования водяного насоса, в который объем перекачки составляет 75% объема перекачки точки максимальной отдачи;
перегрузка (OL) – момент функционирования водяного насоса, в который объем перекачки составляет 110% от объема перекачки в точке максимальной отдачи;
индекс минимальной отдачи (IRM) – единица нелинейной шкалы гидравлической отдачи помпы в точке максимальной отдачи, при частичной нагрузке и при перегрузке;
C – константа, характерная для каждого специфического типа водяного насоса, которая дает количественную оценку разнице в отдаче для разных типов насосов.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию водяных насосов
Требования
к экологическому проектированию водяных насосов
I. Требования к отдаче
1. Через 9 месяцев с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, водяные насосы должны иметь:
- минимальную отдачу в точке максимальной отдачи (BEP) как минимум (ηΒΕΡ)min requ, измеренную и рассчитанную со значением C для IRM = 0,1, согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
- минимальную отдачу при частичной нагрузке (PL) как минимум (ηΡL)min requ, измеренную и рассчитанную со значением C для IRM = 0,1, согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
- минимальную отдачу при перегрузке (OL) как минимум (ηΟL)min requ, измеренную и рассчитанную со значением C для IRM = 0,1, согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
2. Через 18 месяцев с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова водяные насосы должны иметь:
- минимальную отдачу в точке максимальной отдачи (BEP) как минимум (ηΒΕΡ)min requ, измеренную и рассчитанную со значением C для IRM = 0,4, согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
- минимальную отдачу при частичной нагрузке (PL) как минимум (ηΡL)min requ, измеренную и рассчитанную со значением C для IRM = 0,4, согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
- минимальную отдачу при перегрузке (OL) как минимум (ηΟL)min requ, измеренную и рассчитанную со значением C для IRM = 0,4, согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
II. Требования к информации об изделии
3. Через 9 месяцев с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова водяные насосы должны иметь информацию относительно водяных насосов, указанную в подпунктах 1)–15) пункта 4, которая должна размещаться:
a) в технической документации водяных насосов;
b) в свободном доступе на веб-сайтах производителей водяных насосов.
4. Информация должна быть представлена в том же порядке, в котором представлена в пунктах 1)–15). Информация, указанная в пункте 1) и в пунктах 3)–6) наносится нестираемо на заводскую идентификационную табличку водяного насоса или рядом с ней:
1) индекс минимальной отдачи: IRM ≥ [x,xx];
2) стандартный текст: "Контрольное значение самого производительного водяного насоса составляет IRM ≥ 0,70" или в качестве альтернативы слова "контрольный IRM ≥ 0,70";
3) год выпуска;
4) наименование производителя или торговая марка, номер регистрации в Торговом регистре и место производства;
5) тип изделия и идентификатор размера;
6) гидравлическая отдача помпы (%) с уменьшенным диском [xx,x] или, как альтернатива, указание [–,-];
7) кривые производительности насоса, в том числе характеристики отдачи;
8) стандартный текст: "Отдача насоса с уменьшенным диском обычно меньше отдачи насоса с целым диском. Уменьшением диска насос адаптируется к фиксированной точке нагрузки, что ведет к уменьшению потребления энергии. Индекс минимальной отдачи (IRM) соответствует целому диску";
9) стандартный текст: "Работа данного водяного насоса с переменной нагрузкой может быть более эффективной и более экономной, если контролируется, к примеру, путем изменения скорости работы в зависимости от нагрузки насоса в системе";
10) информацию относительно демонтажа, переработки или уничтожения в конце жизненного цикла;
11) стандартный текст для водяных насосов, спроектированных исключительно для перекачки чистой воды при температуре ниже -10°C: "Использовать только при температуре ниже -10°C";
12) стандартный текст для водяных насосов, спроектированных исключительно для перекачки чистой воды при температуре выше 120°C: "Использовать только при температуре выше 120°C";
13) в случае насосов, спроектированных исключительно для перекачки чистой воды при температуре ниже -10°C или выше 120°C, производитель должен описать соответствующие технические характеристики и параметры;
14) стандартный текст: "информация о контрольном значении отдачи доступна на [www.xxxxxxxxx.xxx]";
15) диаграмма контрольных значений отдачи насоса для IRM = 0,7 в соответствии с образцом, представленным на рисунке. Должна быть представлена и подобная диаграмма отдачи для IRM = 0,4.
Рис. Пример диаграммы контрольных значений отдачи для ESOB 2900
5. Может быть размещена и дополнительная информация, сопровождаемая диаграммами, рисунками или символами.
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию водяных насосов
Измерения и расчеты
1. Для измерений и расчетов, осуществленных в целях соответствия, и проверки соответствия требованиям настоящего Положения, используются соответствующие стандарты или другие надежные точные и воспроизводимые методики, которые учитывают общепризнанные методы последнего поколения, результаты которых обладают низкой степенью неопределенности.
2. При измерениях и расчетах должны соблюдаться все нижеперечисленные технические параметры.
3. Гидравлическая отдача насоса, определенная в приложении № 1 к настоящему Положению, измеряется для высоты перекачивания и объема перекачки, соответствующих точек максимальной отдачи (BEP), частичной нагрузке (PL) и перегрузке (OL), для полного диска, при работе с чистой холодной водой.
4. Формула расчета требуемой минимальной отдачи в точке максимальной отдачи (BEP) следующая:
(ηΒΕΡ)min, requ = 88,59 x + 13,46 y – 11,48 x2 – 0,85 y2 – 0,38xy – CPump Type,об/мин,
где
x = ln (ns); y = ln (Q); ln = натуральный логарифм и Q = объем перекачки в [м3/ч]; ns = определенная скорость [min–1]; C = значение из таблицы 1.
Значение C зависит от типа насоса и номинальной скорости, а также от величины IRM.
|
Таблица Индекс минимальной отдачи (IRM) и соответствующее значение C в зависимости от типа насоса и скорости |
||
|
Значение C для IRM Ctip насос, об/мин |
IRM = 0,10 | IRM = 0,40 |
| C (ESOB, 1 450) | 132,58 | 128,07 |
| C (ESOB, 2 900) | 135,60 | 130,27 |
| C (ESCC, 1 450) | 132,74 | 128,46 |
| C (ESCC, 2 900) | 135,93 | 130,77 |
| C (ESCCi, 1 450) | 136,67 | 132,30 |
| C (ESCCi, 2 900) | 139,45 | 133,69 |
| C (MS-V, 2 900) | 138,19 | 133,95 |
| C (MSS, 2 900) | 134,31 | 128,79 |
5. Требования к отдаче при частичной нагрузке (PL) и перегрузке (OL) устанавливаются как чуть уменьшенные по сравнению с соответствующим объемом перекачки в 100% (ηΒΕΡ) значения.
(ηPL)min, requ = 0,947 · (ηBEP)min, requ
(ηOL)min, requ = 0,985 · (ηBEP)min, requ
6. Все значения отдачи соответствуют целому (неуменьшенному) диску. Вертикальные многоступенчатые водяные насосы необходимо тестировать в версии с тремя ступенями (i = 3). Погружные многоступенчатые водяные насосы необходимо тестировать в версии с 9 ступенями (i = 9). Если данное количество ступеней отсутствует в определенной гамме изделий, для тестов необходимо выбирать следующее большее количество ступеней из данной гаммы изделий.
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию водяных насосов
Процедура проверки с целью надзора за рынком
1. При осуществлении проверок с целью надзора за рынком, установленных в статье 8 и главе VI Закона № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий, применяется следующая процедура проверки требований, предусмотренных приложением № 2 к настоящему Положению:
1) тестируется одна единица каждой модели;
2) модель считается соответствующей требованиям, предусмотренным настоящим Положением, если гидравлическая отдача помпы, измеренная в точке максимальной отдачи BEP, при частичной загрузке PL и при перегрузке OL (ηΒΕΡ, ηΡL, ηΟL), не более чем на 5% меньше, чем значения, установленные в приложении № 2 к настоящему Положению.
3) Если не получен результат, указанный в пункте 2, тестируются другие 3 единицы данной модели, выбранные случайным образом.
4) Считается, что модель соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Положением, если насос успешно проходит следующие три отдельных теста, а именно:
- среднее арифметическое гидравлической отдачи данных трех единиц в точке максимальной отдачи BEP (ηΒΕΡ) меньше, не более чем на 5%, значений, установленных в приложении № 2 к настоящему Положению; и
- среднее арифметическое гидравлической отдачи данных трех единиц при частичной нагрузке PL (ηΡL) меньше, не более чем на 5%, значений, установленных в приложении № 2 к настоящему Положению; и
- среднее арифметическое гидравлической отдачи данных трех единиц при перегрузке OL (ηΟL) меньше, не более чем на 5%, значений, установленных в приложении № 2 к настоящему Положению;
5) Если не получены результаты, установленные пунктом 4, считается, что модель не соответствует требованиям настоящего Положения.
2. С целью соответствия и проверки соответствия требованиям настоящего Положения применяются процедуры, указанные в приложении № 3 к настоящему Положению, и смежных стандартах.
Приложение № 5
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию водяных насосов
Ориентировочные контрольные значения, указанные в главе VI
На дату вступления в силу настоящего Положения ориентировочное контрольное значение для самой лучшей, доступной на рынке технологии водяных насосов – индекс минимальной отдачи (IRM) ≥ 0,70.
Приложение № 6
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию
бытовых посудомоечных машин
[Приложение N 6 утратило силу согласно Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 7
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию бытовых
стиральных машин
[Приложение N 7 утратило силу согласно Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 8
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию бытовых
барабанных сушилок для белья
[Приложение N 8 утратило силу согласно Пост.Прав. N 293 от 03.06.2026, в силу 24.07.2026]
Приложение № 9
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию пылесосов
I. Общие положения и сфера применения
1. Настоящее Положение является переложением Регламента (ЕС) № 666/2013 Комиссии от 8 июля 2013 года по введению в действие Директивы 2009/125/СЕ Европейского парламента и Совета в том, что касается требований в сфере экологического проектирования пылесосов (Официальный журнал Европейского Союза серии Ь № 192 от 13 июля 2013 г.)
2. Положение о требованиях к экологическому проектированию пылесосов (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования в сфере экологического проектирования для введения на рынок электрических пылесосов с питанием от электросети, в том числе гибридных пылесосов.
3. Настоящее Положение не применяется к:
а) пылесосам для влажной уборки, пылесосам для влажной и сухой уборки, пылесосам, работающим от аккумуляторов, роботам-пылесосам, промышленным пылесосам и центральным пылесосам;
b) машинкам для полировки пола;
с) уличным пылесосам.
II. Понятия и определения
4. В рамках настоящего Положения следующие понятия определяются следующим образом:
пылесос – аппарат, удаляющий грязь с поверхности, которую необходимо очистить потоком воздуха, создаваемым пониженным давлением, образующимся внутри прибора;
гибридный пылесос – пылесос с питанием как от электросети, так и от аккумуляторов;
пылесос для влажной уборки – пылесос, удаляющий сухие и/или влажные частицы (грязь) с поверхности посредством нанесения на очищаемую поверхность моющего средства на водной основе или пара и последующего его удаления вместе с грязью и потоком воздуха, создаваемым пониженным давлением, образуемым внутри прибора, в том числе и те виды пылесосов, которые в настоящий момент называются эжекторными и экстракторными;
пылесос для сухой уборки – пылесос, разработанный для удаления в основном сухой грязи (пыли, волокон, нитей), в том числе и те виды, которые оборудованы активным соплом, работающим от аккумуляторов;
пылесос для влажной и сухой уборки – пылесос, разработанный для удаления объема больше 2,5 литра жидкости, комбинированный с функцией пылесоса для сухой уборки;
пылесос на аккумуляторах – пылесос, работающий только от аккумуляторов;
робот-пылесос – пылесос на аккумуляторах, который может работать без вмешательства человека в определенном периметре и состоит из передвижной части и доковой базы и/или из других необходимых компонентов, способствующих его работе;
промышленный пылесос – означает пылесос, разработанный в качестве составной части производственного процесса и спроектированный для удаления опасных материалов и большого количества пыли в следующих отраслях: в строительстве, литейном деле, горном деле или пищевой промышленности, в качестве компонента промышленной машины или прибора и/или коммерческого пылесоса с насадкой шириной более 0,50 м;
коммерческий пылесос – пылесос для уборки в профессиональной среде, предназначенный для использования неспециалистами, уборочным персоналом, либо организациями, предоставляющими услуги по уборке в офисах, магазинах, больницах и гостиницах;
центральный пылесос – пылесос с фиксированным (неподвижным) источником пониженного давления и со всасывающими соплами, расположенными в определенных местах здания;
уличный пылесос – прибор, предназначенный для использования во внешней среде для сбора отходов, как, например, тех, что получаются от стрижки газона, и листьев, в коллектор с помощью потока воздуха, создаваемого пониженным давлением, образуемым внутри прибора, который может содержать устройство для измельчения и может также работать и как воздуходув;
пылесос на аккумуляторах высокой мощности – пылесос на аккумуляторах, который при полной их зарядке может очистить площадь пола в 15 м, проехавшись по каждому участку пола в виде двух двойных подходов без перезарядки;
пылесос с аквафильтром – пылесос для сухой уборки, который использует в качестве основного фильтрующего средства более 0,5 литра воды, а всасываемый воздух принудительно проходит через воду, которая удерживает удаляемые сухие частицы, когда через нее проходит воздух;
бытовой пылесос – пылесос, предназначенный для использования в быту или в хозяйстве;
пылесос общего назначения – пылесос, оборудованный неподвижным или, как минимум, съемным соплом и разработанный для чистки ковров и твердых напольных покрытий, либо оборудованный не менее чем одним съемным соплом, специально разработанным для чистки ковров, и не менее чем одним съемным соплом для чистки твердых напольных покрытий;
пылесос для твердых напольных покрытий – пылесос, оборудованный неподвижным соплом, специально разработанным для чистки твердых напольных покрытий, или же одним или несколькими съемными соплами, специально разработанными для чистки твердых напольных покрытий;
пылесос для ковров – пылесос, оборудованный неподвижным соплом, специально разработанным для чистки ковров, или же одним или несколькими съемными соплами, специально разработанными для чистки ковров;
равноценный пылесос – модель пылесоса, введенная на рынок с той же входной мощностью, тем же ежегодным потреблением энергии, тем же уровнем всасывания пыли с ковров и твердых напольных покрытий, тем же выбросом пыли, тем же уровнем звуковой мощности, той же прочностью шланга и той же продолжительностью срока службы двигателя, как и у другой модели пылесоса, введенной на рынок тем же производителем под другим торговым кодом;
активное сопло на аккумуляторах – чистящая насадка, оборудованная устройством для вакуумирования, которое работает от аккумулятора и помогает удалять грязь;
машинка для полировки пола – электрический прибор, разработанный для защиты, выравнивания и/или полировки определенных видов полов, используемый, как правило, в сочетании с полировочным средством, которым прибор натирает пол, и оборудованный обычно и дополнительной функцией пылесоса.
III. Требования к экологическому проектированию
5. Требования к экологическому проектированию пылесосов устанавливаются в приложении № 1 к настоящему Положению. Они применяются в соответствии со следующим расписанием:
1-й этап: спустя 6 месяцев с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова: согласно указаниям подпункта а) пункта 1 и пункта 2 приложения № 1 к настоящему Положению;
2-й этап: спустя 24 месяца с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова: согласно указаниям подпункта Ь) пункта 1 и пункта 2 приложения № 1 к настоящему Положению.
6. Соответствие требованиям к экологическому проектированию определяется и исчисляется в соответствии с методами, установленными в приложении № 2 к настоящему Положению.
IV. Оценка соответствия
7. Процедура оценки соответствия, указанная в статье 17 Закона № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий – это система внутреннего контроля проектирования, предусмотренная в приложении № 4, либо система менеджмента, предусмотренная в приложении № 5 к Закону № 151 от 17 июля 2014 года.
8. В целях оценки соответствия на основании статьи 17 Закона № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий, досье технической документации включает и копию сведений о продукции, предоставляемых в соответствии с пунктом 3 приложения № 2 к настоящему Положению.
9. Если включенные в техническую документацию сведения о какой-либо определенной модели пылесоса получены посредством расчетов, основанных на равноценном пылесосе, то техническая документация должна включать подробности подобных расчетов и испытаний, проведенных производителями, чтобы можно было проверить правильность выполненных расчетов. В подобных случаях техническая документация должна включать и перечень всех прочих моделей равноценных пылесосов, для которых сведения, включенные в техническую документацию, получены на той же основе.
V. Процедура проверки в целях надзора за рынком
10. При проведении проверок в целях надзора за рынком, указанных в статье 8 и главе VI Закона № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий, используется процедура проверки, предусмотренная в приложении № 3 к настоящему Положению, для требований, установленных в приложении № 1 к настоящему Положению.
VI. Ориентировочные базовые значения
11. Ориентировочные базовые значения наиболее высокопроизводительных пылесосов, имеющихся в наличии на рынке на момент вступления в силу настоящего Положения, установлены в приложении № 4 к настоящему Положению.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию пылесосов
Требования в сфере экологического проектирования
1. Особые требования в сфере экологического проектирования
Пылесосы должны отвечать следующим требованиям:
а) спустя 6 месяцев с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова:
- годовое энергопотребление должно составлять менее 62,0 кВтч/год;
- номинальная мощность на входе должна составлять менее 1600 Вт;
- уровень всасывания пыли с ковров (dpuc) должен быть равен 0,70, либо быть больше. Данное ограничение не применяется к пылесосам для твердых напольных покрытий;
- уровень всасывания пыли с твердых напольных покрытий (dpuhf) должен быть равен 0,95, либо быть больше. Данное ограничение не применяется к пылесосам для ковров.
Данные ограничения не применяются к пылесосам с аквафильтром;
b) спустя 24 месяца с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова:
- годовое энергопотребление должно составлять менее 43,0 кВтч/год;
- номинальная мощность на входе должна составлять менее 900 В;
- уровень всасывания пыли с ковров (dpuc) должен быть равен 0,75, либо быть больше. Данное ограничение не применяется к пылесосам для твердых напольных покрытий;
- уровень всасывания пыли с твердых напольных покрытий (dpuhf) должен быть равен 0,98, либо быть больше. Данное ограничение не применяется к пылесосам для ковров;
- выбросы пыли не должны превышать 1,00%;
- уровень звукового давления должен быть равен 80 dB(A), либо быть меньше;
- шланг, при наличии такового, должен быть таким, чтобы его можно было использовать и после 40000 колебаний под давлением;
- продолжительность срока службы двигателя должна составлять 500 часов, либо быть больше.
Годовое энергопотребление, номинальная мощность на входе, (dpuc) (уровень всасывания пыли с ковров), (dpuhf) (уровень всасывания пыли с твердых напольных покрытий), выбросы пыли, уровень звукового давления, прочность шланга и продолжительность срока службы двигателя измеряются и исчисляются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
2. Сведения, предоставляемые производителями
а) Техническая документация, брошюры с инструкциями и интернет-сайты производителей, их уполномоченных представителей или импортеров в свободном доступе должны включать следующие элементы:
- любую информацию о пылесосах, опубликование которой является обязательным в соответствии с актами, регламентами, принятыми на основании Закона № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий;
- небольшой раздел либо ссылку на методы измерения и исчисления, использованные для определения соответствия вышеуказанным требованиям;
- для пылесосов для твердых напольных покрытий отметку о том, что они не предназначены для применения на коврах с поставленным соплом;
- для пылесосов для ковров отметку о том, что они не предназначены для применения на твердых напольных покрытиях с поставляемым соплом;
- для приборов, которые могут выполнять и другие функции, помимо всасывания, электрическую мощность на входе, соответствующую уровню всасывания, если она меньше номинальной мощности прибора на входе;
- указание из трех нижеприведенных групп той группы, к которой относится пылесос, в целях проверки: пылесос хозяйственно-бытового назначения, пылесос для твердых напольных покрытий, либо пылесос для ковров;
b) Техническая документация и та часть интернет-сайтов производителей, их уполномоченных представителей или импортеров в свободном доступе, которая предназначена специалистам, должны включать следующие элементы:
- сведения, имеющие значение для неразрушающей разборки в целях технического обслуживания, в частности, шланга, всасывающих отверстий, двигателя, корпуса и проводов;
- сведения, имеющие значение для разборки на части, в частности, двигателя и аккумуляторов, для повторного использования, восстановления и утилизации по окончании жизненного цикла.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию пылесосов
Методы измерений и вычислений
1. Методы измерений и вычислений
В целях соблюдения и проверки соответствия требованиям настоящего Положения измерения и вычисления осуществляются с помощью надежных, точных и воспроизводимых методов, учитывающих общепризнанные методы измерения и вычисления последнего поколения, в том числе гармонизированные стандарты. Они должны соответствовать определениям, условиям, уравнениям и техническим параметрам, установленным настоящим приложением.
2. Определения
Испытание на твердых напольных покрытиях – испытание в виде двух циклов уборки, в ходе которого чистящая насадка пылесоса, работающего на предельной мощности всасывания, проходит по испытываемой поверхности, представляющей собой деревянную дощечку шириной, равной ширине чистящей насадке, и соответствующей длины, с выполненной по диагонали (45°) проверочной трещиной; и в ходе данного испытания непрерывно замеряются и записываются – с соответствующей частотой выборки прошедшего времени – потребление электроэнергии, относительное положение центра чистящей насадки соотносительно с областью испытаний, а также по окончании каждого цикла уборки соответственно замеряется уменьшение массы проверочной трещины;
проверочная трещина – убираемая вставка U-образной формы и надлежащих размеров, заполняемая на начало цикла уборки соответствующей искусственной пылью;
испытание на ковре – испытание с соответствующим количеством циклов уборки на испытательной платформе, представляющей собой ковер "вильтон"; в ходе данного испытания чистящая насадка пылесоса, работающего на максимальной мощности всасывания, проходит по испытательной поверхности, которая имеет ширину, равную ширине чистящей насадки, и соответствующую длину и запачкана равномерно и надлежащим образом распределенной испытательной пылью соответственного состава; в течение данного испытания непрерывно замеряются и записываются – с соответствующей частотой выборки прошедшего времени – потребление электроэнергии, относительное положение центра чистящей насадки соотносительно с областью испытаний, а также по окончании каждого цикла уборки соответственно замеряется увеличение массы пылеприемника;
ширина чистящей насадки – внешняя ширина чистящей насадки, в метрах, с точностью до трех десятичных знаков;
цикл уборки – последовательность из пяти двойных подходов пылесоса на испытательной поверхности, которая представляет собой напольное покрытие определенного типа ("ковер" или "твердое напольное покрытие");
двойной подход – одно движение вперед и одно движение назад чистящей насадки по параллельной схеме; данные движения выполняются с одинаковой скоростью испытательного подхода и имеют длину, установленную для испытательного подхода;
скорость испытательного подхода – надлежащая скорость испытания чистящей насадки, которая достигается преимущественно с помощью электромеханического устройства управления, в м/час. Изделия с самодвижущимися чистящими насадками должны стараться как можно более приблизиться к соответствующей скорости, однако допускается и отклонение в том случае, если это четко указано в технической документации;
длина испытательного подхода – длина испытательной поверхности плюс расстояние, пройденное от центра чистящей насадки, когда она перемещается в соответствующих зонах ускорения до и после области испытания, в метрах;
уровень всасывания пыли (dpu),– с точностью до трех десятичных знаков, означает соотношение массы удаленной искусственной пыли, которая устанавливается для ковров посредством увеличения массы пылеприемника и для твердых напольных покрытий посредством уменьшения массы проверочной трещины после ряда двойных подходов чистящей насадки, к массе искусственной пыли, изначально размещенной в области испытания, с поправкой для ковров в зависимости от особых условий испытания и для твердых напольных покрытий в зависимости от длины и месторасположения проверочной трещины;
базовая система всасывания – лабораторное электрооборудование, используемое для замера базового уровня всасывания с заданными характеристиками воздуха откалиброванной пыли на коврах в целях улучшения воспроизводимости результатов испытания;
номинальная мощность на входе – заявленная производителем электрическая мощность на входе, в вт, в случае приборов, которые могут выполнять и другие функции, отличные от всасывания, применяется только к электрической мощности на входе, соответствующей всасыванию;
выброс пыли – соотношение, выраженное в процентах с точностью до двух десятичных знаков, числа всех частиц пыли размером 0,3-10 μm, выходящих из пылесоса, к числу всех частиц пыли тех же размеров, проникающих во всасывающее отверстие, когда в него вводится определенный объем пыли соответствующих размеров. Данное значение включает не только пыль, замеренную у выходного отверстия пылесоса, но и пыль, выходящую в другом месте, будь то пыль в результате потерь, либо пыль, производимая пылесосом;
уровень звукового давления – шумовое излучение, передаваемое по воздуху, выражаемое в dBA на 1 pW и округленное до ближайшего целого числа.
3. Годовое энергопотребление
Годовое энергопотребление АЕ исчисляется в кВтч/год и округляется до одного десятичного знака следующим образом:
для пылесосов для ковров:
для пылесосов для твердых напольных покрытий:
для хозяйственно-бытовых пылесосов:
,
где:
- ASEc – удельное среднее энергопотребление в Втч/м2 при проведении испытания на ковре, исчисляемое в соответствии с нижеследующими указаниями;
- ASEhf – удельное среднее энергопотребление в Втч/м2 при проведении испытания на твердых напольных покрытиях, исчисляемое в соответствии с нижеследующими указаниями;
- dpuc – уровень поглощения пыли на коврах, установленный в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения;
- dpuhf – уровень поглощения пыли на твердых напольных покрытиях, установленный в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения;
- 50 – стандартное число часовых процедур уборки в год;
- 87 – стандартная площадь в м2 жилья, в котором должна проводиться уборка;
- 4 – стандартное число, показывающее, сколько раз пылесос проходит по каждой точке пола (два двойных подхода);
- 0,001 – коэффициент преобразования из Втч в кВтч;
- 1 – стандартный уровень всасывания пыли;
- 0,20 – стандартная разница между уровнем всасывания пыли после пяти и после двух двойных подходов.
Удельное среднее энергопотребление (А8Е)
Удельное среднее энергопотребление во время проведения испытания на ковре (А8ЕС) и в ходе проведения испытания на твердых напольных покрытиях (ASEhf) устанавливается как среднее значение удельного энергопотребления (8Е) от числа циклов уборки, из которых и состоит испытание на ковре и, соответственно, на твердых напольных покрытиях. Общее уравнение удельного энергопотребления 8Е в Втч/м на поверхности испытания с точностью до трех десятичных знаков и с соответствующими индексами, использующееся для пылесосов для ковров, пылесосов для твердых напольных покрытий и хозяйственно-бытовых пылесосов, представляет собой:
,
где:
Р – средняя мощность в вт с точностью до двух десятичных знаков в одном цикле уборки, в ходе которого центр чистящей насадки перемещается по поверхности испытания;
NP – средняя эквивалентная мощность, в вт, с точностью до двух десятичных знаков, для активных сопел пылесоса, работающих от аккумуляторов, если таковые имеются, которая исчисляется в соответствии с нижеприведенными указаниями;
t – общее время, в часах, с точностью до четырех десятичных знаков в одном цикле уборки, в ходе которого центр чистящей насадки, а именно точка, расположенная на середине расстояния между боковой, передней и задней частью чистящей насадки, перемещается по поверхности испытания;
А – площадь, в м, с точностью до трех десятичных знаков, по которой проходит чистящая насадка в ходе одного цикла уборки и которая исчисляется как 10-кратное произведение ширины чистящей насадки и соответственной длины поверхности испытания. Если насадка бытового пылесоса имеет ширину более 0,320 м, то показатель в 0,320 м заменяет ширину насадки в данных расчетах.
Для испытаний на твердых напольных покрытиях в вышеприведенном уравнении используются индекс hf и обозначения параметров SEhf, Phf, NPhf, thf и Ahf. Для испытаний на ковре в вышеприведенном уравнении используются индекс с и обозначения параметров SEc, Pc, NPc, tc и Ac. Для каждого из циклов очистки значения параметров SEhf, Phf, NPhf, thf , Ahf и/или по случаю, SEc, Pc, NPc, tc, Ac должны быть включены в техническую документацию.
Эквивалентная мощность активных сопел, работающих от аккумуляторов (NP)
Общее уравнение средней эквивалентной мощности активных сопел, работающих от аккумуляторов, (NP) в Вт и с соответствующими индексами, использующееся для пылесосов для ковров, пылесосов для твердых напольных покрытий и хозяйственно-бытовых пылесосов, представляет собой:
,
где:
Е – потребление электроэнергии активных сопел пылесоса, работающих от аккумуляторов, в вт, с точностью до трех десятичных знаков, необходимое для возвращения после одного цикла уборки изначально полностью заряженного аккумулятора опять же в изначальное состояние полной заряженности;
tbat – общее время в часах с точностью до четырех десятичных знаков в одном цикле уборки, в котором вводится в работу активное сопло пылесоса, работающее от аккумуляторов, в соответствии с инструкциями производителя.
Если пылесос не оборудован активными соплами, работающими от аккумуляторов, то значение NP равно нулю.
Для испытаний на твердых напольных покрытиях в вышеприведенном уравнении используются индекс hf и обозначения параметров NPc, Ec, tbathf. Для испытаний на ковре в вышеприведенном уравнении используются индекс с и обозначения параметров parametrilor NPc, Ec, tbatc. Для каждого из циклов уборки значения параметров Ehf, tbathf и/или, по случаю, Ec, tbatc должны быть включены в техническую документацию.
4. Уровень всасывания пыли
Уровень всасывания пыли на твердых напольных покрытиях (dpuhf) определяется как среднее значение результатов двух циклов уборки в ходе испытания на твердых напольных покрытиях.
Уровень всасывания пыли на ковре (dpuhf) определяется как среднее значение результатов циклов уборки в ходе испытания на ковре. Для коррекции отклонений от исходных характеристик испытания на ковре уровень всасывания пыли на ковре (dpuc) исчисляется следующим образом:
,
где:
- dpum – замеренный уровень всасывания пыли пылесосом;
- dpucal – уровень всасывания пыли базовой системы всасывания, замеренный тогда, когда ковер, на котором проводятся испытания, находится в исходном состоянии;
- dpuref – замеренный уровень всасывания пыли базовой системы всасывания.
Значения параметра dpum для каждого из циклов уборки dpuc, dpucal и dpuref должны быть включены в техническую документацию.
5. Выбросы пыли
Выбросы пыли определяются при работающем пылесосе и наибольшем потоке воздуха.
6. Уровень звукового давления
Уровень звукового давления определяется на ковре.
7. Прочность шланга
Шланг считается пригодным для использования после 40000 колебаний под давлением, если на нем не заметны явные повреждения после подобных колебаний. Давление оказывается посредством веса в 2,5 килограмма.
8. Срок эксплуатации двигателя
Пылесос должен работать с перерывами, с периодами работы по 14 минут 30 секунд и остановками по 30 секунд, с наполовину заполненным пылесборником. Пылесборник и пылевые фильтры должны заменяться через соответствующие периоды времени. Испытание может быть прервано после 500 часов и прерывается после 600 часов. Общее время работы регистрируется и включается в техническую документацию. Поток воздуха, вакуум и мощность на входе определяются с соответствующими интервалами, а их значения, наряду со сроком эксплуатации двигателя, включаются в техническую документацию.
9. Гибридные пылесосы
В случае гибридных пылесосов все замеры осуществляются только с помощью пылесоса с питанием от электросети и с возможным активным соплом, работающим от аккумуляторов.
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию пылесосов
Процедура проверки в целях надзора за рынком
При проведении проверок в целях надзора за рынком, указанных в статье 8 и главе VI Закона № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий, используется процедура проверки, описанная в приложении № 2 к настоящему Положению.
1. Модель пылесоса считается соответствующей применимым требованиям, установленным в приложении № 1 к настоящему Положению, если значения в технической документации отвечают требованиям, определяемым в соответствующем приложении, и если испытание тех параметров модели, которые перечисляются в приложении № 1 к настоящему Положению и в таблице, предусмотренной в настоящем приложении, указывает на соответствие всех данных параметров в случае проверки одной единицы каждой модели.
2. В случае если не получен результат, указанный в пункте 1, компетентные органы выбирают в произвольном порядке еще три единицы той же модели для испытаний. В качестве альтернативы, подобные три дополнительные единицы могут быть выбраны из одной или нескольких разных моделей, которые в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения определены в технической документации производителя как равноценные пылесосы.
3. Модель пылесоса считается соответствующей применимым требованиям, установленным в приложении № 1 к настоящему Положению, если испытание тех параметров модели, которые перечисляются в приложении № 1 к настоящему Положению и в таблице, предусмотренной в настоящем приложении, указывает на соответствие всех данных параметров.
4. В случае если не получен результат, указанный в пункте 3, модель и все модели равноценных пылесосов считаются не соответствующими настоящему Положению.
Государственные органы власти должны применять методы измерений и вычислений, установленные в приложении № 2 к настоящему Положению.
Определяемые в настоящем приложении допуски при проверке относятся исключительно к проверке параметров, замеренных компетентными органами, и не должны использоваться производителями или импортерами как разрешенные допуски при определении показателей технической документации.
|
Таблица |
|
| Параметр | Допуски при проверке |
| Годовое энергопотребление | Установленное значение1) не превышает заявленное более чем на 10% |
| Уровень всасывания пыли на ковре | Установленное значение1) не более чем на 0,03 меньше заявленного |
| Уровень всасывания пыли на твердых напольных покрытиях | Установленное значение1) не более чем на 0,03 меньше заявленного |
| Выбросы пыли | Установленное значение1) не превышает заявленное более чем на 15% |
| Уровень звукового давления | Установленное значение1) не больше заявленного. |
| Срок службы двигателя | Установленное значение1) не более чем на 5% меньше заявленного |
|
1) Среднее арифметическое значений, установленных для трех дополнительных единиц, испытанных в соответствии с пунктом 3. |
|
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию пылесосов
Базовые значения
На день вступления в силу настоящего Положения наиболее высокопроизводительной технологией, имеющейся в наличии на рынке бытовых пылесосов, с точки зрения их удельного энергопотребления, является вертикальный пылесос на 650 вт с шириной чистящей насадки в 0,28 м, что означает удельное энергопотребление в 1,29 Втч/м2, хотя уровень звукового давления составляет более 83 дБ.
Нет сведений об уровне всасывания и выброса пыли для вышеуказанного прибора, соответствующем методам, которые определяются и на которые делается ссылка в настоящем Положении. Наилучший уровень всасывания пыли, доступный в настоящий момент на рынке, составляет примерно 1,08 для твердых напольных покрытий с трещиной и 0,90 для ковров. Наилучший показатель выброса пыли, доступный в настоящий момент на рынке, составляет примерно 0,0002%. Наилучший уровень звукового давления составляет 62 дБ.
Приложение № 10
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию
кондиционеров и вентиляторов
I. Общие требования и область применения
1. Настоящее Положение является переложением Регламента (ЕС) № 206/2012 Комиссии от 6 марта 2012 г. по внедрению Директивы 2009/125/СЕ Европейского Парламента и Совета относительно требований к экологическому проектированию кондиционеров и вентиляторов (Официальный журнал Европейского Союза L 72 от 10 марта 2012 г.).
2. Положение о требованиях к экологическому проектированию кондиционеров и вентиляторов (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию для выпуска на рынок кондиционеров с номинальной мощностью ≤12 кВт для охлаждения или обогрева, если у аппарата нет функции охлаждения, и вентиляторов с входящей мощностью вентилятора ≤125 Вт, получающих питание от электросети.
3. Настоящее Положение не применяется к:
a) приборам, которые используют другие источники, кроме электрических;
b) кондиционерам, в которых конденсатор, испаритель или оба не используют воздух в качестве теплоносителя.
II. Понятия и определения
4. В настоящем Положении используемые понятия определяются следующим образом:
кондиционер – устройство, которое может охлаждать или нагревать или одновременно охлаждать и нагревать воздух внутри зданий, с использованием цикла сжатия паров, приводимое в действие электрическим компрессором, в том числе кондиционеры, которые выполняют и другие функции, например, по осушению, очистке воздуха, вентиляции или дополнительному обогреву воздуха с помощью электрического сопротивления, а также устройства, которые могут использовать конденсированную воду, образующуюся в испарителе, или воду, добавленную извне для испарения конденсатора, при условии, что устройство может работать и без использования внешнего источника воды, соответственно, только с воздухом;
двухтрубный (двухканальный) кондиционер – кондиционер, в котором в процессе охлаждения или подогрева воздух, всасываемый конденсатором или нагнетаемый испарителем, поступает в устройство из внешней среды по одному каналу и выходит обратно по другому каналу, размещенному полностью внутри кондиционируемого помещения около стены;
однотрубный (одноканальный) кондиционер – кондиционер, в котором в процессе охлаждения или подогрева воздух, всасываемый конденсатором или нагнетаемый испарителем, поступает из помещения, в котором размещается устройство, и выводится за пределы этого помещения;
номинальная мощность (Prated) – мощность охлаждения или подогрева компрессионного цикла испарения единицы в стандартных условиях эксплуатации;
входящая мощность вентилятора (PF) – входящая электрическая мощность, выраженная в ваттах, вентилятора, работающего при максимальном заявленном расходе вентилятора, измеряемая активным механизмом колебания (при необходимости);
вентилятор – устройство, предназначенное, прежде всего, для создания воздушного потока вокруг тела человека или направленного на его отдельную часть, с целью обеспечения индивидуального комфортного охлаждения, включая вентиляторы, способные выполнять дополнительные функции, например, освещения.
В смысле приложений, установлены дополнительные определения в приложении № 1 к настоящему Положению.
III. Требования к экологическому проектированию и график
5. Требования к экологическому проектированию кондиционеров и вентиляторов установлены в приложении № 1 к настоящему Положению.
6. Каждое требование к экологическому проектированию применяется по следующему графику:
1) Через 9 месяцев с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова: однотрубные и двухтрубные кондиционеры должны отвечать требованиям, указанным в подпункте а) пункта 2 приложения № 1 к настоящему Положению.
2) Через 9 месяцев с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова:
a) кондиционеры, за исключением однотрубных и двухтрубных кондиционеров, должны отвечать требованиям, указанным в подпункте b) пункта 2, подпунктах a), b) и с) пункта 3 приложения № 1 к настоящему Положению;
b) однотрубные и двухтрубные кондиционеры должны отвечать требованиям, указанным в подпунктах a), b) и d) пункта 3 приложения № 1 к настоящему Положению;
c) вентиляторы должны отвечать требованиям, установленным в подпунктах a), b) и е) пункта 3 приложения № 1 к настоящему Положению.
3) Через 12 месяцев с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова:
a) кондиционеры должны отвечать требованиям к экологическому проектированию, указанным в подпункте с) пункта 2 приложения № 1 к настоящему Положению;
b) однотрубные и двухтрубные кондиционеры должны отвечать требованиям, указанным в подпункте d) пункта 2 приложения № 1 к настоящему Положению.
7. Соответствие требованиям к экологическому проектированию измеряется и рассчитывается в соответствии с требованиями, установленными в приложении № 2.
IV. Оценка соответствия
8. Процедура оценки соответствия, указанная в статье 17 Закона № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий, представляет собой внутренний контроль проектирования, предусмотренный в приложении № 4, или систему менеджмента, установленную в приложении № 5 к Закону № 151 от 17 июля 2014 года.
9. В целях оценки соответствия на основании статьи 17 Закона № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий дело с технической документацией должно содержать результаты расчетов, предусмотренных в приложении № 2 к настоящему Положению.
V. Процедура проверки с целью надзора за рынком
10. При проведении проверок по надзору за рынком, указанных в статье 8 и главе VI Закона № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий, в целях проверки соответствия требованиям, установленным в приложении № 1 к настоящему Положению, применяется процедура проверки, описанная в приложении № 3 к настоящему Положению.
VI. Базовые значения
11. Ориентировочные базовые значения для самых современных кондиционеров, имеющихся на рынке в момент вступления в силу настоящего Положения, предусмотрены в приложении № 4 к настоящему Положению.
Приложение № 1
к Положению о требованиях
к экологическому проектированию
кондиционеров и вентиляторов
Требования к экологическому проектированию
1. Применимые определения в смысле приложений
1) реверсивный кондиционер – кондиционер, который может как охлаждать, так и обогревать;
2) рабочие условия эксплуатации – сочетание между температурой в помещении (Tin) и наружной температурой (Tj), которое описывает условия эксплуатации, одновременно определяя уровень звуковой мощности, номинальную мощность, номинальный расход воздуха, номинальный коэффициент энергоэффективности (EERrated) и/или номинальный коэффициент полезного действия (COPrated), приведенные в таблице 2 приложения № 2 к настоящему Положению;
3) температура в помещении (Tin) – температура сухого термометра [°C] воздуха в помещении (относительная влажность указывается через соответствующую температуру мокрого термометра);
4) температура наружного воздуха (Tj) – температура сухого термометра [°C] наружного воздуха (относительная влажность указывается через соответствующую температуру мокрого термометра);
5) номинальный коэффициент энергоэффективности (EERrated) – заявленная мощность для охлаждения [кВт], разделенная на номинальную мощность на входе устройства для охлаждения [кВт] при выполнении функции охлаждения в стандартных условиях эксплуатации;
6) номинальный коэффициент полезного действия (COPrated) – заявленная мощность для обогрева [кВт], разделенная на номинальную мощность на входе устройства для обогрева [кВт] при выполнении функции обогрева в стандартных условиях эксплуатации;
7) потенциал глобального потепления (GWP) – степень, в которой предполагается, что 1 кг хладагента, используемого в цикле сжатия паров, ведет к глобальному потеплению, выраженному в кг эквивалента CO2 на протяжении 100 лет;
8) выключенный режим – состояние, при котором кондиционер или вентилятор подключен к источнику электропитания и не выполняет никакой функции. Под выключенным режимом рассматриваются и состояния, которые только указывают на выключенный режим, а также состояния, предусматривающие только функции по обеспечению электромагнитной совместимости;
9) режим ожидания – состояние, при котором оборудование (кондиционер или вентилятор) подключено к электросети, зависит от питания от электросети, чтобы функционировать в соответствующем режиме, и обеспечивает только следующие функции, которые могут поддерживаться в течение неопределенного времени: функция реактивации или функция реактивации и просто указание, что функция реактивации включена; и/или указание какой-либо информации или состояния;
10) функция реактивации – функция, которая позволяет активировать другие режимы, включая активный режим, при помощи удаленного выключателя, в том числе, пульта, встроенного датчика, таймера, до состояния, обеспечивающего дополнительные функции, в том числе основную функцию;
11) указание информации или состояние – постоянная функция предоставления информации или указание состояния оборудования на экране, в том числе часы;
12) уровень звуковой мощности – взвешенный уровень звуковой мощности A [дБ(A)] внутри и/или вне помещения, измеренный в стандартных условиях функционирования для охлаждения (или обогрева, если у изделия нет функции охлаждения);
13) условия эталонного проектирования – сочетание требований к температуре эталонного проектирования, максимальной двухвалентной температуре и максимальной предельной рабочей температуре, установленных в таблице 3 приложения № 2 к настоящему Положению;
14) исходная проектная температура – температура наружного воздуха [°C] для охлаждения (Tdesignc) или обогрева (Tdesignh), приведенная в таблице 3 приложения № 2 к настоящему Положению, для коэффициента при частичной нагрузке, равного 1, которая колеблется в зависимости от заданного сезона охлаждения или отопления;
15) коэффициент частичной нагрузки [pl(Tj)] – температура наружного воздуха минус 16°C, разделенная на температуру эталонного проектирования минус 16°C, для охлаждения или обогрева;
16) сезон – один из четырех наборов условий эксплуатации (для четырех сезонов: один сезон охлаждения, три отопительных сезона: средний/ холоднее/ теплее), описывающий поинтервально сочетание между температурой наружного воздуха и количеством часов в сезон, в котором сохраняется такая температура, для которого аппарат признан соответствующим;
17) интервал (с индексом j) – сочетание температуры наружного воздуха (TJ) и часов за интервал (hj), установленное в таблице 1 приложения № 2 к настоящему Положению;
18) часы за интервал – количество часов за сезон (hj), когда температура наружного воздуха сохраняется для каждого периода, указанного в таблице 1 приложения № 2 к настоящему Положению;
19) коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) – общий коэффициент энергоэффективности устройства, типичный для всего сезона охлаждения, рассчитанный как ежегодная стандартная норма потребности в охлаждении, разделенная на объем потребления электроэнергии в год для охлаждения;
20) ежегодная норма потребности в охлаждении (QC) – стандартная норма потребности в охлаждении [kWh/a], которая будет использоваться в качестве основы для расчета SEER и рассчитывается как произведение нагрузки между номинальной нагрузкой охлаждения (Pdesignc) и эквивалентными часами в активном режиме для охлаждения (HCE);
21) эквивалентные часы в активном режиме для охлаждения (HCE) – оцененное годовое количество часов [ч/год], когда устройство должно обеспечить номинальную нагрузку для охлаждения (Pdesignc), для удовлетворения ежегодной потребности в охлаждении, установленной в таблице 4 приложения № 2 к настоящему Положению;
22) годовой расход электроэнергии на охлаждение (QCE) – потребление электроэнергии [кВт/ч/год], необходимое для удовлетворения годовой номинальной потребности в охлаждении, которое рассчитывается путем деления годовой номинальной потребности в охлаждении на коэффициент сезонной энергоэффективности в активном режиме (SEERon) и на потребление электрической энергии устройства в режимах: "отключено от термостата", ожидание, выключено и в режиме работы нагревателя масла в картере на период холодного сезона;
23) коэффициент сезонной энергоэффективности в активном режиме (SEERon) – средний коэффициент энергоэффективности устройства в активном режиме для функции охлаждения, состоящий из частичной нагрузки и коэффициентов энергоэффективности, соответствующих заданному интервалу [EERbin (TJ)] и соотнесенных с часами на интервал, в течение которых возникают условия, определенные для соответствующего интервала;
24) частичная нагрузка – нагрузка охлаждения [Pc(Tj)] или нагрева [Ph(Tj)] [кВт] при определенной наружной температуре Tj, рассчитанная путем умножения номинальной нагрузки на соотношение частичной нагрузки;
25) коэффициент энергоэффективности, соответствующий заданному интервалу [EERbin(Tj)] – коэффициент энергоэффективности, характерный для каждого интервала j при наружной температуре Tj во время сезона, полученный на основе частичной нагрузки, заявленной мощности и заявленного коэффициента энергоэффективности [EERd(Tj)] для указанных интервалов (j) и рассчитанный для других интервалов посредством интерполяции /экстраполяции, с поправкой, при необходимости, на коэффициент деградации;
26) сезонный коэффициент полезного действия (SCOP) – общий коэффициент полезного действия устройства, типичный для всего установленного отопительного сезона (значение SCOP относится к установленному отопительному сезону), рассчитываемый путем деления базовой годовой потребности в отоплении на годовое потребление электроэнергии на отопление;
27) базовая годовая потребность в отоплении (QH) – базовая потребность в отоплении [кВт/ч/год], которая относится к установленному отопительному сезону, используемая в качестве основы для SCOP и рассчитанная как результат умножения номинальной нагрузки для отопления (Pdesignh) на эквивалентное количество часов в активном режиме для сезонного отопления (HHE);
28) эквивалентное количество часов в активном режиме для отопления (HHE) – ежегодно рассчитываемое количество часов [ч/год], когда устройство должно обеспечивать расчетную нагрузку для отопления (Pdesignh), для покрытия базовой годовой потребности в отоплении, установленной в таблице 4 приложения № 2 к настоящему Положению;
29) годовое потребление электроэнергии на отопление (QHE) – потребление электроэнергии [кВт/ч/год], необходимое для покрытия ежегодной базовой потребности в отоплении, которая относится к определенному отопительному сезону и рассчитывается путем деления коэффициента годовой номинальной потребности для отопления на коэффициент сезонного действия в активном режиме (SCOPon) и на потребление электроэнергии устройством в режимах: "отключено от термостата", "ожидание", "выключено", и в режиме работы нагревателя масла в картере во время отопительного сезона;
30) сезонный коэффициент полезного действия в активном режиме (SCOPon) – средний коэффициент полезного действия в активном режиме для определенного отопительного сезона, полученный из резервной электрической мощности для обогрева (там, где это необходимо) и из коэффициента полезного действия, соответствующего заданному интервалу [COPbin(Tj)], соотнесенного с часами на интервал, в течение которых действуют условия, определенные для соответствующего интервала;
31) мощность резервного электронагревателя [elbu(Tj)] – тепловая мощность [кВт] существующего или предполагаемого резервного электронагревателя с коэффициентом COP, равным 1, которая дополняет заявленную мощность для отопления [Pdh (Tj)], для достижения частичной тепловой нагрузки [Ph (Tj)] в случае, когда Pdh(Tj) меньше Ph (Tj)] для температуры наружного воздуха (Tj);
32) коэффициент полезного действия, соответствующий заданному интервалу [COPbin(Tj)] – коэффициент конкретного действия для каждого интервала j при наружной температуре Tj за сезон, полученный от частичной нагрузки, заявленной мощности и заявленного коэффициента полезного действия [COPd(Tj)] для указанных интервалов (j), и рассчитанный для других интервалов путем интерполяции/экстраполяции, с поправкой, при необходимости, на коэффициент деградации;
33) заявленная мощность [кВт] – мощность цикла сжатия пара устройства для охлаждения [Pdc(Tj)] или для обогрева [Pdh (Tj)], для температуры наружного воздуха Tj и температуры в помещении (Tin), заявленная изготовителем;
34) удельная производительность (SV) [(м3/мин)/Вт] – для вентиляторов означает отношение максимальной производительности вентилятора [м3/мин] к мощности вентилятора на входе [Вт];
35) контроль мощности – способность устройства менять свою мощность путем изменения объемного расхода. Устройства должны быть обозначены как "неизменные", если устройство не способно менять свой объемный расход, "ступенчатые", если объемный расход изменяется или варьируется не более чем двухступенчатыми рядами, или "переменными", если объемный расход изменяется или варьируется трехступенчатыми рядами или содержащими больше ступеней;
36) функция – указание мощности устройства для охлаждения, отопления или для охлаждения и обогрева воздуха в помещении;
37) номинальная нагрузка – заявленная нагрузка для охлаждения (Pdesignc) и/или заявленная тепловая нагрузка (Pdesignh) [кВт] при исходной проектной температуре, где:
для режима охлаждения Pdesignc равняется заявленной мощности для охлаждения при Tj, равной Tdesignc;
для режима обогрева Pdesignh равняется номинальной мощности при Tj, равной Tdesignh;
38) заявленный коэффициент энергоэффективности [EERd(Tj)] – коэффициент энергоэффективности для ограниченного количества интервалов (j), указанных с температурой наружного воздуха (Tj), заявленный изготовителем;
39) заявленный коэффициент полезного действия [COPd(Tj)] – коэффициент полезного действия для ограниченного числа интервалов (j), указанных с температурой наружного воздуха (Tj), заявленный изготовителем;
40) двухвалентная температура (Tbiv) – температура наружного воздуха (Tj) [°C], заявленная изготовителем для обогрева, при которой заявленная мощность равняется частичной нагрузке, ниже которой заявленная мощность должна быть дополнена мощностью резервного электронагревателя для достижения частичной тепловой нагрузки;
41) эксплуатационный предел температуры (Tol) – температура наружного воздуха [°C], указанная изготовителем для обогрева, ниже которой у кондиционера нет достаточной мощности для обогрева. Ниже этой температуры заявленная мощность равна нулю;
42) мощность интервала коммутации [кВт] – средний уровень (рассчитанный путем деления на время) заявленной мощности для тестируемого интервала коммутации, в целях охлаждения (Pcycc) или обогрева (Pcych);
43) эффективность интервала коммутации для охлаждения (EERcyc) – среднее соотношение энергоэффективности тестируемого интервала коммутации (выключение и включение компрессора), рассчитываемое путем деления интегрированной мощности охлаждения для данного интервала [кВт/ч] на интегрированную входящую мощность для того же интервала [кВт/ч];
44) эффективность интервала коммутации для обогрева(COPcyc) – средний коэффициент полезного действия для тестируемого интервала коммутации (выключение и включение компрессора), рассчитываемая путем деления интегрированной тепловой мощности для данного интервала [кВт/ч] на интегрированную входящую мощность для того же интервала [кВтh];
45) коэффициент деградации – мера эффективности, теряемой из-за активирования цикла (выключение/включение компрессора в активном режиме), установленного для охлаждения (Cdc), обогрева (Cdh) или по умолчанию на уровне 0,25;
46) активный режим – режим, соответствующий часам работы с нагрузкой для охлаждения или обогрева здания, в котором функция охлаждения или обогрева устройства активирована. Это условие может потребовать активации цикла включения/отключения устройства для достижения или поддержания требуемой температуры воздуха в помещении;
47) режим отключения от термостата – режим, соответствующий часам без нагрузки для охлаждения или обогрева, в котором функция устройства по охлаждению или обогреву включена, но не используется, потому что нет никакой нагрузки охлаждения или обогрева. Эта функция связана, таким образом, с наружными температурами, а не с внутренними нагрузками. Цикл включения/выключения в активном режиме не считается режимом отключения от термостата;
48) режим работы нагревателя масла в картере – состояние, при котором устройство активирует нагревательный прибор для предотвращения перехода хладагента к компрессору, чтобы ограничить концентрацию хладагента в масле при запуске компрессора;
49) потребление мощности в режиме отключения от термостата (PTO) – потребление мощности устройством [кВт] во время его пребывания в режиме отключения от термостата;
50) потребление мощности в режиме ожидания (PSB) – потребление мощности устройством [кВт], находящимся в режиме ожидания;
51) потребление мощности в выключенном режиме (POFF) – потребление мощности устройством [кВт] в выключенном режиме;
52) потребление мощности в режиме работы нагревателя масла в картере (PCK) – потребление мощности устройством [кВт] в режиме работы нагревателя масла в картере;
53) часы работы в режиме отключения от термостата (HTO) – годовое количество часов [ч/год], когда устройство считается отключенным от термостата; их значение зависит от сезона и обозначенной функции;
54) часы работы в режиме ожидания (HSB) – годовое количество часов [ч/год], когда устройство считается находящимся в режиме ожидания, а их значение зависит от сезона и обозначенной функции;
55) часы работы в выключенном режиме (HOFF) – годовое количество часов [ч/год], когда устройство считается находящимся в выключенном режиме, а их значение зависит от сезона и обозначенной функции;
56) часы работы в режиме работы нагревателя масла в картере (HCK) – годовое количество часов [ч/год], когда устройство считается находящимся в режиме работы нагревателя масла в картере, а их значение зависит от сезона и обозначенной функции;
57) номинальный расход воздуха – расход воздуха [м3/ч], измеряемый у воздухоотводного отверстия внутренних и/или при необходимости – внешних частей кондиционеров в стандартных условиях эксплуатации на охлаждение или на обогрев, если у прибора нет функции охлаждения;
58) номинальная входящая мощность для охлаждения (PEER) – входящая электрическая мощность [кВт] устройства во время обеспечения функции охлаждения в стандартных условиях работы;
59) номинальная входящая мощность для обогрева (PCOP) – входящая электрическая мощность [кВт] устройства во время обеспечения функции обогрева в стандартных условиях работы;
60) потребление электроэнергии однотрубными и двухтрубными кондиционерами (QSD соответственно QDD) – потребление электроэнергии однотрубными и двухтрубными кондиционерами на функцию охлаждения и/или обогрева (в зависимости от ситуации) [однотрубные – в кВт/ч/ч, двухтрубные – в кВт/ч/год];
61) коэффициент мощности – соотношение между общей мощностью функции охлаждения или обогрева, заявленной для всех внутренних рабочих единиц, и мощностью охлаждения или обогрева, заявленной для наружных единиц, в стандартных условиях эксплуатации;
62) максимальный расход вентилятора (F) – расход воздуха вентилятора в состоянии максимальной интенсивности [м3/мин], измеряемый на выходе из вентилятора выключенным механизмом колебания (при необходимости);
63) механизм колебания – способность вентилятора автоматически менять направление расхода воздуха во время работы вентилятора;
64) уровень звуковой мощности вентилятора – уровень звуковой мощности вентилятора, разделенный на A, во время подачи им максимального расхода вентилятора, измеряемый на выходе;
65) часы активного режима вентилятора (HCE) – количество часов [ч/год], когда предполагается, что вентилятор дает максимальный расход вентилятора, согласно описанию, приведенному в таблице 4 приложения № 2 к настоящему Положению.
2. Требования к минимальной энергоэффективности, максимальному потреблению мощности в выключенном режиме и режиме ожидания, и максимальному уровню звуковой мощности
a) Через 9 месяцев со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова однотрубные и двухтрубные кондиционеры должны отвечать требованиям, указанным в таблицах 1, 2 и 3, рассчитанным согласно приложению № 2 к настоящему Положению. Однотрубные и двухтрубные кондиционеры и вентиляторы должны отвечать требованиям к режиму ожидания и выключенному режиму, указанным в таблице 2. Требования к минимальной энергоэффективности и максимальному уровню звуковой мощности должны относиться к стандартным условиям эксплуатации, указанным в таблице 2 приложения № 2 к настоящему Положению.
|
Таблица 1 Требования к минимальной энергоэффективности |
||||
| Двухтрубные кондиционеры | Однотрубные кондиционеры | |||
| EERrated | COPrated | EERrated | COPrated | |
| Если GWP хладагента > 150 | 2,40 | 2,36 | 2,40 | 1,80 |
| Если GWP хладагента < 150 | 2,16 | 2,12 | 2,16 | 1,62 |
|
Таблица 2 Требования к максимальному потреблению мощности в выключенном режиме и режиме ожидания однотрубных и двухтрубных кондиционеров и вентиляторов |
|
| Выключенный режим | Потребление мощности оборудованием в любом состоянии, соответствующем выключенному режиму, не должно превышать 1,00 Вт |
| Режим ожидания | Потребление мощности оборудованием в любом состоянии, обеспечивающем только функцию реактивации или функцию реактивации и простое указание на включенную функцию реактивации, не должно превышать 1,00 Вт |
| Потребление мощности оборудованием в любом состоянии, обеспечивающем только представление информации или состояния, или обеспечивающем только сочетание функции реактивации и представления определенной информации или состояния, не должно превышать 2,00 Вт | |
| Наличие режима ожидания и/или выключенного режима | Кроме случая, когда это не соответствует предусмотренной цели эксплуатации, у оборудования должен быть выключенный режим и/или режим ожидания, и/или другое состояние, не выходящее за рамки требований к потреблению мощности, применимых к выключенному режиму и/или режиму ожидания, во время подключения оборудования к сети электропитания |
|
Таблица 3 Требования к максимальному уровню звуковой мощности |
| Внутренний уровень звуковой мощности в dB (A) |
| 65 |
b) Через 9 месяцев со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова кондиционеры, за исключением однотрубных и двухтрубных кондиционеров, должны отвечать требованиям минимальной энергоэффективности и к максимальному уровню звуковой мощности, указанным в таблицах 4 и 5, рассчитанным в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. Требования к энергоэффективности должны учитывать эталонные условия проектирования, указанные в таблице 3 приложения № 2 к настоящему Положению, с использованием при необходимости "среднего" отопительного сезона. Требования к уровню звуковой мощности должны касаться стандартных условий эксплуатации, указанных в таблице 2 приложения № 2 к настоящему Положению.
|
Таблица 4 Требования к минимальной энергоэффективности |
||
| SEER | SCOP (Средний отопительный сезон) |
|
| Если GWP хладагента > 150 | 3,60 | 3,40 |
| Если GWP хладагента < 150 | 3,24 | 3,06 |
|
Таблица 5 Требования к максимальному уровню звуковой мощности |
|||
| Номинальная мощность ≤ 6 кВт | 6 < Номинальная мощность ≤ 12 кВт | ||
| Уровень звуковой мощности внутри помещения в дБ(А) | Внешний уровень звуковой мощности в дБ(А) | Уровень звуковой мощности внутри помещения в дБ(А) | Внешний уровень звуковой мощности в дБ(А) |
| 60 | 65 | 65 | 70 |
c) Через 12 месяцев со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова кондиционеры должны отвечать требованиям, указанным в таблице 6, рассчитанным в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. Требования энергоэффективности для кондиционеров, за исключением однотрубных и двухтрубных кондиционеров, должны касаться эталонных условий проектирования, указанных в таблице 3 приложения № 2 к настоящему Положению, с использованием при необходимости "среднего" отопительного сезона. Требования к энергоэффективности для однотрубных и двухтрубных кондиционеров должны касаться стандартных условий эксплуатации, указанных в таблице 2 приложения № 2 к настоящему Положению.
|
Таблица 6 Требования к минимальной энергоэффективности |
||||||
| Кондиционеры, за исключением однотрубных и двухтрубных кондиционеров |
Двухтрубные кондиционеры |
Однотрубные кондиционеры |
||||
| SEER | SCOP (средний отопительный сезон) |
EERrated | COPrated | EERrated | COPrated | |
| Если GWP хладагента > 150 для < 6 кВт | 4,60 | 3,80 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,04 |
| Если GWP хладагента ≤ 150 для < 6 кВт | 4,14 | 3,42 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 1,84 |
| Если GWP хладагента > 150 для 6-12 кВт | 4,30 | 3,80 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,04 |
| Если GWP хладагента ≤ 150 для 6-12 кВт | 3,87 | 3,42 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 1,84 |
d) Через 12 месяцев со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова однотрубные и двухтрубные кондиционеры должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 7, рассчитанным в соответствии с приложением № 2.
|
Таблица 7 Требования к минимальному потреблению мощности в выключенном режиме и режиме ожидания |
|
| Выключенный режим | Потребление мощности оборудованием в любом состоянии, соответствующем выключенному режиму, не должно превышать 0,50 Вт |
| Режим ожидания | Потребление мощности оборудованием в любом состоянии, обеспечивающем только функцию реактивации или только функцию реактивации и простое указание на включенную функцию реактивации, не должно превышать 0,50 Вт |
| Потребление мощности оборудованием в любом состоянии, обеспечивающем только представление определенной информации или состояния, или обеспечивающем только сочетание функции реактивации и представления информации или состояния, не должно превышать 1,00 Вт | |
| Наличие режима ожидания и/или выключенного режима | Кроме случая, когда это не соответствует предусмотренной цели эксплуатации, у оборудования должен быть выключенный режим и/или режим ожидания, и/или другое состояние, не выходящее за рамки требований к потреблению мощности, применимых к выключенному режиму и/или режиму ожидания, во время подключения оборудования к сети электропитания |
| Управление потреблением электроэнергии | Когда оборудование не выполняет основную функцию, или когда от его функций не зависят другие энергопотребляющие изделия, и кроме случая, когда это не соответствует предусмотренной цели эксплуатации, у оборудования должна быть функция управления потреблением электроэнергии или другая аналогичная функция, которая автоматически переводит оборудование, в кратчайший возможный срок, адекватный для целевого использования оборудования, в - режим ожидания; или - выключенный режим; или - другое состояние, не выходящее за рамки требований к потреблению электроэнергии, применимых к выключенному режиму и/или режиму ожидания, при подключении оборудования к сети электропитания. Функция управления потреблением электроэнергии должна быть активирована до поставки оборудования |
3. Требования к информации об изделии
a) Через 9 месяцев со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова для кондиционеров и вентиляторов, информация, указанная в подпунктах b) и с), рассчитанная в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению, должна содержаться:
- в технической документации на продукцию;
- на веб-сайте свободного доступа изготовителей кондиционеров и вентиляторов.
b) Изготовитель кондиционеров и вентиляторов должен предоставлять лабораториям, которые проводят испытания по мониторингу рынка, по требованию, необходимую информацию об установке применяемого изделия для определения заявленной мощности, значений SEER/EER, SCOP/COP и рабочего значения, и предоставить контактные данные для получения такой информации.
c) Требования к информации о кондиционерах, за исключением однотрубных и двухтрубных кондиционеров.
|
Таблица 8 Требования к информации*) (количество десятых в графе указывает на точность указания) Информация по определению модели (моделей), к которой относится информация: *) На приборы мульти-сплит предоставляются данные при уровне мощности, равном 1. |
||||||||||||
| Функция (указать при наличии) | Если функция включает обогрев: указывается сезон отопления, к которому относится информация. Указанные значения должны относиться к одному сезону отопления на заданный момент. Включить, как минимум, "средний" сезон отопления. | |||||||||||
| охлаждение | Д/Н | средний (обязательно) | Д/Н | |||||||||
| обогрев | Д/Н | теплее (при необходимости) | Д/Н | |||||||||
| холоднее (при необходимости) | Д/Н | |||||||||||
| Элемент | символ | значение | единица | Элемент | символ | значение | единица | |||||
| Номинальная нагрузка | Сезонная эффективность | |||||||||||
| охлаждение | Pdesignc | x,x | кВт | охлаждение | SEER | x,x | – | |||||
| обогрев/средняя | Pdesignh | x,x | кВт | обогрев/средняя | SCOP/A | x,x | – | |||||
| обогрев/теплее | Pdesignh | x,x | кВт | обогрев/теплее | SCOP/W | x,x | – | |||||
| обогрев/холоднее | Pdesignh | x,x | кВт | обогрев/холоднее | SCOP/C | x,x | – | |||||
| Заявленная мощность*) для охлаждения, при температуре в помещении 27(19)°C и наружной Tj | Заявленный коэффициент энергоэффективности*) при температуре в помещении 27(19)°C и наружной Tj | |||||||||||
| охлаждение | Д/Н | средний (обязательно) | Д/Н | |||||||||
| обогрев | Д/Н | теплее (при необходимости) | Д/Н | |||||||||
| холоднее (при необходимости) | Д/Н | |||||||||||
| Элемент | символ | значение | единица | Элемент | символ | значение | единица | |||||
| Tj = 35°C | Pdc | x,x | кВт | Tj = 35°C | EERd | x,x | – | |||||
| Tj = 30°C | Pdc | x,x | кВт | Tj = 30°C | EERd | x,x | – | |||||
| Tj = 25°C | Pdc | x,x | кВт | Tj = 25°C | EERd | x,x | – | |||||
| Tj = 20°C | Pdc | x,x | кВт | Tj = 20°C | EERd | x,x | – | |||||
| Заявленная мощность*) для обогрева / средний сезон, при температуре в помещении 20°C и наружной Tj | Заявленный коэффициент полезного действия*) / средний сезон, при температуре в помещении 20°C и наружной Tj | |||||||||||
| Tj = – 7°C | Pdh | x,x | кВт | Tj = – 7°C | COPd | x,x | – | |||||
| Tj = 2°C | Pdh | x,x | кВт | Tj = 2°C | COPd | x,x | – | |||||
| Tj = 7°C | Pdh | x,x | кВт | Tj = 7°C | COPd | x,x | – | |||||
| Tj = 12°C | Pdh | x,x | кВт | Tj = 12°C | COPd | x,x | – | |||||
| Tj = двухвалентная температура | Pdh | x,x | кВт | Tj = двухвалентная температура | COPd | x,x | – | |||||
| Tj = рабочий предел | Pdh | x,x | кВт | Tj = рабочий предел | COPd | x,x | – | |||||
| Заявленная мощность*) для обогрева / более теплый сезон, при температуре в помещении 20°C и наружной Tj | Заявленный коэффициент полезного действия*) / более теплый сезон, при температуре в помещении 20°C и наружной Tj | |||||||||||
| Tj = 2°C | Pdh | x,x | кВт | Tj = 2°C | COPd | x,x | – | |||||
| Tj = 7°C | Pdh | x,x | кВт | Tj = 7°C | COPd | x,x | – | |||||
| Tj = 12°C | Pdh | x,x | кВт | Tj = 12°C | COPd | x,x | – | |||||
| Tj = двухвалентная температура | Pdh | x,x | кВт | Tj = двухвалентная температура | COPd | x,x | – | |||||
| Tj = рабочий предел | Pdh | x,x | кВт | Tj = рабочий предел | COPd | x,x | – | |||||
| Заявленная мощность*) для обогрева / более холодный сезон, при температуре в помещении 20°C и наружной Tj | Заявленный коэффициент полезного действия*) / более холодный сезон, при температуре в помещении 20°C и наружной Tj | |||||||||||
| Tj = – 7°C | Pdh | x,x | кВт | Tj = – 7°C | COPd | x,x | – | |||||
| Tj = 2°C | Pdh | x,x | кВт | Tj = 2°C | COPd | x,x | – | |||||
| охлаждение | Д/Н | средний (обязательно) | Д/Н | |||||||||
| обогрев | Д/Н | теплее (при необходимости) | Д/Н | |||||||||
| холоднее (при необходимости) | Д/Н | |||||||||||
| Элемент | символ | значение | единица | Элемент | символ | значение | единица | |||||
| Tj = 7°C | Pdh | x,x | кВт | Tj = 7°C | COPd | x,x | – | |||||
| Tj = 12°C | Pdh | x,x | кВт | Tj = 12°C | COPd | x,x | – | |||||
| Tj = двухвалентная температура | Pdh | x,x | кВт | Tj = двухвалентная температура | COPd | x,x | – | |||||
| Tj = рабочий предел | Pdh | x,x | кВт | Tj = рабочий предел | COPd | x,x | – | |||||
| Tj = – 15°C | Pdh | x,x | кВт | Tj = – 15°C | COPd | x,x | – | |||||
| Двухвалентная температура | Предельная рабочая температура | |||||||||||
| обогрев/средняя | Tbiv | x | °C | обогрев/средняя | Tol | x | °C | |||||
| обогрев/теплее | Tbiv | x | °C | обогрев/теплее | Tol | x | °C | |||||
| обогрев/холоднее | Tbiv | x | °C | обогрев/холоднее | Tol | x | °C | |||||
| Мощность интервала коммутации | Эффективность интервала коммутации | |||||||||||
| на охлаждение | Pcycc | x,x | кВт | на охлаждение | EERcyc | x,x | – | |||||
| на обогрев | Pcych | x,x | кВт | на обогрев | COPcyc | x,x | – | |||||
| Коэффициент деградации для охлаждения** | Cdc | x,x | – | Коэффициент деградации для обогрева** | Cdh | x,x | – | |||||
| Входящая электрическая мощность в другие режимы, кроме активного режима | Годовое потребление электроэнергии | |||||||||||
| выключенный режим | POFF | x,x | кВт | охлаждение | QCE | x | кВт/ч/г | |||||
| режим ожидания | PSB | x,x | кВт | обогрев/среднее | QHE | x | кВт/ч/г | |||||
| режим отключения от термостата | PTO | x,x | кВт | обогрев/теплее | QHE | x | кВт/ч/г | |||||
| режим работы нагревателя масла в картере | PCK | x,x | кВт | обогрев/холоднее | QHE | x | кВт/ч/г | |||||
| Контроль мощности (указать одну из трех возможностей) | Другие элементы | |||||||||||
| охлаждение | Д/Н | среднее (обязательно) | Д/Н | |||||||||
| обогрев | Д/Н | теплее (при необходимости) | Д/Н | |||||||||
| холоднее (при необходимости) | Д/Н | |||||||||||
| Элемент | символ | значение | единица | Элемент | символ | значение | единица | |||||
| неизменный | Д/Н | Уровень звуковой мощности (внутри помещения/внешний) | LWA | x,x / x,x | дБ(A) | |||||||
| ступенчатый | Д/Н | Потенциал глобального потепления | GWP | x | кгCO2 eq. | |||||||
| переменный | Д/Н | Номинальный расход воздуха (внешний/ внутри помещения) | – | x / x | м3/ч | |||||||
| Контактные данные для дополнительной информации | Наименование и адрес изготовителя или его уполномоченных представителей. | |||||||||||
|
* = Для приборов со ступенчатой мощностью, в каждой графе раздела "Заявленное значение EER/COP прибора" заявляются два значения через дробь ("/") ** = При выборе по умолчанию значения Cd=0,25 нет необходимости в проверках интервала коммутации (их результатов). В противном случае необходим результат проверки интервала коммутации при обогреве или при охлаждении. |
||||||||||||
По мере важности для функционирования, изготовитель предоставляет запрашиваемую информацию, согласно таблице 8 в технической документации на изделие. Для приборов с контролем мощности, обозначенным как "ступенчатый", заявляются два значения, максимальное и минимальное, обозначенные как "hi/lo" через дробь, в каждой графе, касающейся "заявленной мощности".
d) Требования к информации об однотрубных и двухтрубных кондиционерах.
Однотрубные кондиционеры называются "местными кондиционерами" на упаковке, в документации на изделие и во всех рекламных материалах, на бумажном носителе или в электронном формате.
Изготовитель должен предоставить подробную информацию, приведенную в таблице 9.
|
Таблица 9 Требования к информации Информация для определения модели (моделей), к которой относится информация |
|||
| Описание | Символ | Значение | Единица |
| Номинальная мощность для охлаждения | Prated для охлаждения | [x,x] | кВт |
| Номинальная мощность для обогрева | Prated для обогрева | [x,x] | кВт |
| Входящая номинальная мощность для охлаждения | PEER | [x,x] | кВт |
| Входящая номинальная мощность для обогрева | PCOP | [x,x] | кВт |
| Номинальный коэффициент энергоэффективности | EERd | [x,x] | – |
| Номинальный коэффициент полезного действия | COPd | [x,x] | – |
| Потребление мощности в режиме "отключено от термостата" | PTO | [x,x] | Вт |
| Потребление мощности в режиме ожидания | PSB | [x,x] | Вт |
| Потребление электроэнергии однотрубными/двухтрубными приборами (указать отдельно для охлаждения и обогрева) | DD: QDD SD: QSD |
DD: [x] SD: [x,x] |
DD:кВт/ч/год SD:кВт/ч/год |
| Уровень звуковой мощности | LWA | [x] | дБ(A) |
| Потенциал глобального потепления | GWP | [x] | кг CO2 eq. |
| Контактные данные для дополнительной информации | Наименование и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя. | ||
e) Требования к информации о вентиляторах
Изготовитель должен предоставить подробную информацию в приведенной в таблице 10.
|
Таблица 10 Требования к информации Информация для определения модели (моделей), к которой относится информация |
|||
| Описание | Символ | Значение | Единица |
| Максимальный расход вентилятора | F | [x,x] | м3/мин |
| Входящая мощность вентилятора | P | [x,x] | Вт |
| Рабочее значение | SV | [x,x] | (м3/мин)/ Вт |
| Потребление мощности в режиме ожидания | PSB | [x,x] | Вт |
| Уровень звуковой мощности вентилятора | LWA | [x] | дБ(A) |
| Максимальная скорость воздуха | c | [x,x] | м/сек |
| Стандарт измерения для рабочего значения | [здесь указать ссылку на используемый стандарт измерения] | ||
| Контактные данные для дополнительной информации | Наименование и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя. | ||
Приложение № 2
к Положению о требованиях к
экологическому проектированию
кондиционеров и вентиляторов
Измерения и расчеты
1. С целью соответствия и проверки соответствия требованиям настоящего Положения проводятся измерения и расчеты с применением надежного, точного и поддающегося воспроизведению метода, учитывающего общепринятые методы измерения последнего поколения, результаты которых рассматриваются как имеющие низкую степень неопределенности. Измерения и расчеты должны включать все приведенные ниже технические параметры.
2. Определение сезонного потребления энергии и сезонной эффективности для коэффициента сезонной эффективности (SEER) и сезонного коэффициента полезного действия (SCOP) учитывает:
a) европейский (европейские) сезон (сезоны) охлаждения или отопления, указанные ниже в таблице 1;
b) условия эталонного проектирования, указанные в таблице 3;
c) потребление электроэнергии во всех важнейших режимах работы, с применением периодов, указанных в таблице 4;
d) последствия снижения энергоэффективности, обусловленные циклом включено/выключено, при необходимости, в зависимости от способа контроля мощности для охлаждения и/или обогрева;
e) поправки сезонных коэффициентов полезного действия при невозможности достижения нагрузки для обогрева за счет тепловой мощности;
f) участие запасного обогревателя, при необходимости, в расчете сезонной эффективности прибора в режиме обогрева.
3. Если информация об определенной модели, представляющей собой сочетание внутренних и наружных частей, была получена путем расчета на основе проектных характеристик и/или методом экстраполяции от других сочетаний, документация должна содержать подробности данных расчетов и/или экстраполяций, а также проведенных испытаний по проверке точности расчетов (включая детали математической модели расчета коэффициента полезного действия соответствующих сочетаний и измерений, проведенных для проверки этой модели).
4. Номинальный коэффициент энергоэффективности (EERrated) и, при необходимости, номинальный коэффициент полезного действия (COPrated) однотрубных и двухтрубных кондиционеров устанавливается при стандартных условиях эксплуатации, указанных в таблице 2.
5. Расчет сезонного потребления электроэнергии для охлаждения (и/или обогрева) учитывает потребление электроэнергии во всех важнейших режимах работы, обозначенных ниже в таблице 3, с использованием часов работы, указанных в таблице 4.
6. Эффективность вентилятора определяется на основе номинального расхода воздуха прибора, разделенного на номинальную электрическую мощность изделия.
|
Таблица 1 Сезонные интервалы охлаждения и отопления (j = индекс интервала, Tj = наружная температура, hj = часов в год на интервал), где "db" = температура сухого термометра |
||||||||
| СЕЗОН ОХЛАЖДЕНИЯ | СЕЗОН ОТОПЛЕНИЯ | |||||||
| j # | Tj °C db | hj ч/год | j # | Tj °C db | hj ч/год | |||
| средний | теплее | холоднее | ||||||
| 1 | 17 | 205 | 1-8 | – 30 - –23 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 18 | 227 | 9 | – 22 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 19 | 225 | 10 | – 21 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | 20 | 225 | 11 | – 20 | 0 | 0 | 13 | |
| 5 | 21 | 216 | 12 | – 19 | 0 | 0 | 17 | |
| 6 | 22 | 215 | 13 | – 18 | 0 | 0 | 19 | |
| 7 | 23 | 218 | 14 | – 17 | 0 | 0 | 26 | |
| 8 | 24 | 197 | 15 | – 16 | 0 | 0 | 39 | |
| 9 | 25 | 178 | 16 | – 15 | 0 | 0 | 41 | |
| 10 | 26 | 158 | 17 | – 14 | 0 | 0 | 35 | |
| 11 | 27 | 137 | 18 | – 13 | 0 | 0 | 52 | |
| 12 | 28 | 109 | 19 | – 12 | 0 | 0 | 37 | |
| 13 | 29 | 88 | 20 | – 11 | 0 | 0 | 41 | |
| 14 | 30 | 63 | 21 | – 10 | 1 | 0 | 43 | |
| 15 | 31 | 39 | 22 | – 9 | 25 | 0 | 54 | |
| 16 | 32 | 31 | 23 | – 8 | 23 | 0 | 90 | |
| 17 | 33 | 24 | 24 | – 7 | 24 | 0 | 125 | |
| 18 | 34 | 17 | 25 | – 6 | 27 | 0 | 169 | |
| 19 | 35 | 13 | 26 | – 5 | 68 | 0 | 195 | |
| 20 | 36 | 9 | 27 | – 4 | 91 | 0 | 278 | |
| 21 | 37 | 4 | 28 | – 3 | 89 | 0 | 306 | |
| 22 | 38 | 3 | 29 | – 2 | 165 | 0 | 454 | |
| 23 | 39 | 1 | 30 | – 1 | 173 | 0 | 385 | |
| 24 | 40 | 0 | 31 | 0 | 240 | 0 | 490 | |
| 32 | 1 | 280 | 0 | 533 | ||||
| 33 | 2 | 320 | 3 | 380 | ||||
| 34 | 3 | 357 | 22 | 228 | ||||
| 35 | 4 | 356 | 63 | 261 | ||||
| 36 | 5 | 303 | 63 | 279 | ||||
| 37 | 6 | 330 | 175 | 229 | ||||
| 38 | 7 | 326 | 162 | 269 | ||||
| 39 | 8 | 348 | 259 | 233 | ||||
| 40 | 9 | 335 | 360 | 230 | ||||
| 41 | 10 | 315 | 428 | 243 | ||||
| 42 | 11 | 215 | 430 | 191 | ||||
| 43 | 12 | 169 | 503 | 146 | ||||
| 44 | 13 | 151 | 444 | 150 | ||||
| 45 | 14 | 105 | 384 | 97 | ||||
| 46 | 15 | 74 | 294 | 61 | ||||
| Всего часов | 2602 | Всего часов | 4910 | 3590 | 6446 | |||
|
Таблица 2 Стандартные условия эксплуатации, температуры сухого термометра (температуры мокрого термометра указаны в скобках) |
|||
| Прибор | Функция | Температура воздуха внутри помещения (°C) |
Температура наружного воздуха (°C) |
| Кондиционеры, кроме однотрубных кондиционеров | охлаждение | 27 (19) | 35 (24) |
| обогрев | 20 (макс. 15) | 7 (6) | |
| Однотрубные кондиционеры | охлаждение | 35 (24) | 35 (24)*) |
| обогрев | 20 (12) | 20 (12)*) | |
|
*) Для однотрубных кондиционеров конденсатор (испаритель) во время охлаждения (обогрева) питается не наружным, а внутренним воздухом. |
|||
|
Таблица 3 Условия эталонного проектирования, температуры сухого термометра (температуры мокрого термометра указаны в скобках) |
||||
| Функция/сезон | Температура воздуха внутри помещения (°C) |
Температура наружного воздуха (°C) |
Двухвалентная температура (°C) |
Предельная рабочая температура (°C) |
| Tin | Tdesignc/Tdesignh | Tbiv | Tol | |
| охлаждение | 27 (19) | Tdesignc = 35 (24) | не применяется | не применяется |
| обогрев/средний | 20 (15) | Tdesignh = – 10 (– 11) | макс. 2 | макс. – 7 |
| обогрев/теплее | Tdesignh = 2 (1) | макс. 7 | макс. 2 | |
| обогрев/холоднее | Tdesignh = – 22 (– 23) | макс. – 7 | макс. – 15 | |
|
Таблица 4 Часы работы по виду прибора и по режиму работы, используемые при расчете потребления электроэнергии |
||||||||
| Вид прибора / функции (при необходимости) |
Единица | Отопи- тельный сезон |
Вклю- ченный режим |
Режим "отклю- чено от термо- стата" |
Режим ожида- ния |
Выклю- ченный режим |
Режим работы нагре- вателя масла в картере |
|
| охлаж- дение: HCE обогрев: HHE |
HTO | HSB | HOFF | HCK | ||||
Кондиционеры, за исключением однотрубных и двухтрубных кондиционеров |
||||||||
| Режим охлаждения, если прибор обеспечивает только функцию охлаждения. | ч/год | 350 | 221 | 2 142 | 5 088 | 7 760 | ||
| Режимы охлаждения и обогрева, если прибор обеспечивает оба режима | Режим охлаждения | ч/год | 350 | 221 | 2 142 | 0 | 2 672 | |
| Режим обогрева | ч/год | средний | 1400 | 179 | 0 | 0 | 179 | |
| теплее | 1400 | 755 | 0 | 0 | 755 | |||
| холоднее | 2100 | 131 | 0 | 0 | 131 | |||
| Режим обогрева, если прибор обеспечивает только функцию обогрева. | ч/год | средний | 1400 | 179 | 0 | 3 672 | 3 851 | |
| теплее | 1400 | 755 | 0 | 4 345 | 4 476 | |||
| холоднее | 2100 | 131 | 0 | 2 189 | 2 944 | |||
Двухтрубные кондиционеры |
||||||||
| Режим охлаждения, если прибор обеспечивает только функцию охлаждения | ч/60 мин | 1 | не приме- няется |
не приме- няется |
не приме- няется |
не приме- няется |
не приме- няется |
|
| Режимы охлаждения и обогрева, если прибор обеспечивает оба режима | Режим охлаждения | ч/60 мин | 1 | не приме- няется |
не приме- няется |
не приме- няется |
не приме- няется |
не приме- няется |
| Режим обогрева | ч/60 мин | 1 | не приме- няется |
не приме- няется |
не приме- няется |
не приме- няется |
не приме- няется |
|
| Режим обогрева, если прибор обеспечивает только функцию обогрева. | ч/60 мин | 1 | не приме- няется |
не приме- няется |
не приме- няется |
не приме- няется |
не приме- няется |
|
Однотрубные кондиционеры |
||||||||
| Режим охлаждения | ч/60 мин | 1 | не приме- няется |
не приме- няется |
не приме- няется |
не приме- няется |
не приме- няется |
|
| Режим обогрева | ч/60 мин | 1 | не приме- няется |
не приме- няется |
не приме- няется |
не приме- няется |
не приме- няется |
|
Приложение № 3
к Положению о требованиях
к экологическому проектированию
кондиционеров и вентиляторов
Процедура проверки с целью надзора за рынком
При проведении проверок с целью надзора за рынком, указанных в статье 8 и главе VI Закона № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий, применяется следующая процедура проверки требований, установленных в приложении № 1 к настоящему Положению.
1) Проводится тестирование одной единицы.
2) Считается, что модель кондиционера, за исключением однотрубных и двухтрубных кондиционеров, соответствует требованиям, установленным в приложении № 1 к настоящему Положению, в соответствующих случаях, если ее сезонный показатель энергоэффективности (SEER) или сезонный коэффициент полезного действия не ниже заявленного значения минус 8%, при заявленной мощности прибора. Значения SEER и SCOP определяются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
Считается, что модель однотрубного и двухтрубного кондиционера соответствует требованиям, изложенным в приложении № 1 к настоящему положению, в соответствующих случаях, если результаты в условиях эксплуатации в выключенном режиме и в режиме ожидания не превышают предельные значения более, чем на 10% и если показатель энергоэффективности (EERrated) или коэффициент полезного действия (COPrated), при необходимости, не ниже заявленного значения минус 10%. Значения EER и COP определяются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
Считается, что модель кондиционера соответствует требованиям, установленным в настоящем положении, в соответствующих случаях, если максимальный уровень звуковой мощности не превышает заявленного значения более, чем на 2 дБ(A).
3) Если указанный в пункте 2) результат не был получен, выбираются случайным образом для тестирования еще три единицы той же модели.
4) Считается, что модель кондиционера, за исключением однотрубных и двухтрубных кондиционеров, соответствует требованиям, изложенным в приложении № 1 к настоящему Положению, в соответствующих случаях, если среднее значение трех единиц по сезонному показателю энергоэффективности (SEER) или сезонному коэффициенту полезного действия не ниже заявленного значения минус 8%, при заявленной мощности единицы. Значения SEER и SCOP определяются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
Считается, что модель однотрубного и двухтрубного кондиционера соответствует требованиям, изложенным в приложении № 1 к настоящему Положению, в соответствующих случаях, если средний результат трех единиц в условиях эксплуатации в выключенном режиме и в режиме ожидания не превышает предельных значений более, чем на 10% и если показатель энергоэффективности (EERrated) или коэффициент полезного действия (COPrated), в соответствующих случаях, не ниже заявленного значения минус 10%. Значения ЕER и COP определяются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
Считается, что модель кондиционера соответствует требованиям настоящего положения, в соответствующих случаях, если среднее значение максимальной звуковой мощности не превышает заявленного значения более, чем на 2 дБ(A).
5) Если не были получены результаты, указанные в пункте 4), считается, что модель не соответствует требованиям настоящего Положения.
Приложение № 4
к Положению о требованиях
к экологическому проектированию
кондиционеров и вентиляторов
Базовые значения
На день вступления в силу настоящего положения лучшей имеющейся на рынке технологией для кондиционеров, с точки зрения энергоэффективности, признана следующая:
|
Базовые значения для кондиционеров |
|||||
| Кондиционеры, кроме однотрубных и двухтрубных кондиционеров |
Двухтрубные кондиционеры | Однотрубные кондиционеры | |||
| SEER | SCOP | EER | COP | EER | COP |
| 8,50 | 5,10 | 3,00*) | 3,15 | 3,15*) | 2,60 |
|
*) На основе эффективности однотрубных кондиционеров, обеспечивающих охлаждение путем испарения. |
|||||
Базовое значение для уровня GWP, используемого в кондиционере хладагента, составляет GWP ≤ 20.
Приложение № 11
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию вентиляторов
с приводом от двигателя с входящей мощностью
от 125 вт до 500 кВт
[Приложение N 118 утратило силу согласно Пост.Прав. N 293 от 03.06.2026, в силу 24.07.2026]
Приложение № 12
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию
бытовых холодильных приборов
[Приложение N 12 утратило силу согласно Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
[Приложение N 12 введено Пост.Прав. N 815 от 17.10.2017, в силу 27.04.2018]
Приложение № 13
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию телевизионных аппаратов
[Приложение N 13 утратило силу согласно Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
[Приложение N 13 введено Пост.Прав. N 815 от 17.10.2017, в силу 27.04.2018]
Приложение № 14
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию автономных
циркуляционных насосов без герметизации и интегрированных
циркуляционных насосов без герметизации, встроенных в продукт
I. Общие положения и области применения
1. Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕС) № 641/2009 Комиссии от 22 июля 2009 года о внедрении Директивы 2005/32/ЕС Европейского парламента и Совета о требованиях к экологическому проектированию автономных циркуляционных насосов без герметизации и интегрированных циркуляционных насосов без герметизации, встроенных в продукт, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 191 от 23 июля 2009 года (CELEX: 32009R0641), с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕU) 2019/1781 Комиссии от 1 октября 2019 года.
[Пкт.1 в редакции Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
2. Настоящее Положение устанавливает требования к экологическому проектированию для размещения на рынке автономных циркуляционных насосов без герметизации и интегрированных циркуляционных насосов без герметизации, встроенных в продукт.
3. Настоящее Положение не распространяется на:
a) циркуляционные насосы для питьевой воды, за исключением информационных требований, указанных в подпункте d) пункта 3 приложения № 1 к настоящему Положению;
b) циркуляционные насосы, интегрированные в продукт и реализованные до 1 января 2020 года в качестве замены для идентичных циркуляционных насосов, интегрированных в продукт и проданных до 1 августа 2018 года, за исключением требований относительно информации о продукте, предусмотренных в подпункте е) пункта 3 приложения № 1 к настоящему Положению.
II. Термины и определения
4. Для целей настоящего Положения используемые термины определяются следующим образом:
циркуляционный насос – центробежный насос в трубе с гидравлической выходной мощностью в диапазоне между 1 и 2500 ватт, предназначенный в основном для использования в отопительных системах или во вторичных цепях распределения хладагента;
циркуляционный насос без герметизации – вал двигателя циркуляционного насоса соединен непосредственно с насосным роутером, сам двигатель погружен в перекачиваемую среду;
автономный циркуляционный насос – циркуляционный насос спроектирован для функционирования автономно от продукта;
продукт – устройство, которое генерирует и/или передает тепло;
циркуляционный насос, интегрированный в продукт – циркуляционный насос предназначен для работы в составе продукта, который, согласно проекту, имеет, по крайней мере, одну из следующих характеристик:
a) корпус насоса разработан для установки и использования внутри продукта;
b) циркуляционный насос разработан таким образом, что его скорость контролируется продуктом;
c) характеристики безопасности в соответствии с проектом циркуляционного насоса (классы IP ISO) не подходят для независимой работы;
d) циркуляционный насос включен в процесс сертификации продукта или маркировки CE продукта;
циркуляционный насос для питьевой воды – циркуляционный насос предназначен специально для использования в процессе рециркуляции воды;
корпус насоса – лопастная часть насоса, предназначенная для подключения к трубам системы отопления или к трубам вторичной циркуляции системы распределения охлаждающей жидкости.
III. Требования к экологическому проектированию
5. Требования к экологическому проектированию циркуляционных насосов установлены в приложении № 1 к настоящему Положению.
Соответствие с требованиями к экологическому проектированию измеряется согласно требованиям, изложенным в пункте 1 приложения № 2 к настоящему Положению.
Метод расчета показателя энергоэффективности циркуляционных насосов установлен в пункте 2 приложения № 2 к настоящему Положению.
IV. Оценка соответствия
6. Процедура оценки соответствия, указанная в главе VI Закона № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий, позволяет изготовителю выбирать между системой внутреннего контроля проектирования, предусмотренной в приложении 4 к Закону № 151, и системой менеджмента, установленной в приложении № 5 этого же Закона.
V. Процедура проверки соответствия в целях надзора за рынком
7. Для осуществления проверок в целях надзора за рынком, указанных в пункте a) части (2) статьи 8 Закона № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий, для требований, предусмотренных в приложении № 1 к настоящему Положению, применяется процедура проверки, описанная в приложении № 3 к настоящему Положению.
VI. Ориентировочные контрольные значения
8. Ориентировочные контрольные значения для наиболее эффективных циркуляционных насосов, доступных на рынке при вступлении в силу настоящего Положения, изложены в приложении № 4 к настоящему Положению.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию автономных циркуляционных
насосов без герметизации и интегрированных
циркуляционных насосов без герметизации,
встроенных в продукт
Требования к экологическому проектированию
I. Требования к энергоэффективности
1. По истечении 6 месяцев с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова автономные циркуляционные насосы без герметизации, за исключением тех, которые специально предназначены для первичных контуров тепловых солнечных систем и тепловых насосов, имеют максимальный индекс энергоэффективности (EEI) до 0,27, рассчитанный в соответствии с пунктом 2 приложения № 2 к настоящему Положению.
2. По истечении 12 месяцев с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова автономные циркуляционные насосы без герметизации и циркуляционные насосы без герметизации, интегрированные в продукт, имеют максимальный индекс энергоэффективности (EEI) не более 0,23, рассчитанный в соответствии с пунктом приложения № 2 к настоящему Положению.
II. Требования к информации о продукте
3. По истечении 6 месяцев с даты его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова применяются следующие требования к информации о продукте:
a) индекс энергоэффективности циркуляционных насосов, рассчитанный в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению, указывается на идентификационной бирке и на упаковке автономного циркуляционного насоса, а также в его технической документации следующим образом: "EEI ≤ 0,[xx]"
b) предоставляется следующая информация для автономных циркуляционных насосов и циркуляционных насосов, интегрированных в продукт: "Ссылочным индексом для наиболее эффективных циркуляционных насосов является IEE ≤ 0,20";
c) информацию об автономных циркуляционных насосах и циркуляционных насосах, интегрированных в продукт, относительно разборки, переработки или утилизации компонентов и материалов в конце жизненного цикла обеспечивают установки по обработке;
d) в случае циркуляционных насосов для питьевой воды, на упаковке и в сопроводительной документации отображается следующая информация: "Этот циркуляционный насос предназначен только для питьевой воды.";
e) в случае циркуляционных насосов, интегрированных в продукт и проданных до 1 января 2020 года в качестве замены для идентичных циркуляционных насосов, интегрированных в продукт и проданных до 1 августа 2018 года, на заменяющем продукте или его упаковке должны быть четко указаны продукт или продукты, для которых они предназначены.
4. Производители должны предоставить информацию о порядке установки, использования и обслуживания циркуляционных насосов с целью минимизации их воздействия на окружающую среду.
5. Приведенная выше информация должна быть опубликована на видном месте на веб-сайтах с бесплатным доступом производителей циркуляционных насосов.
6. По истечении 12 месяцев с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова для циркуляционных насосов, интегрированных в продукт, индекс энергоэффективности, рассчитанный в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению, указывается на идентификационной бирке циркуляционного насоса и в технической документации продукта следующим образом: " EEI ≤ 0,[xx]".
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию автономных циркуляционных
насосов без герметизации и интегрированных
циркуляционных насосов без герметизации,
встроенных в продукт
Методы измерения и методология
расчета индекса энергоэффективности
I. Методы измерения
1. В целях соблюдения и проверки требований, установленных в настоящем Положении, измерения производятся при помощи надежной, точной и воспроизводимой процедуры измерения, которая принимает во внимание нынешние технологии, если таковые имеются, а также способы, предусмотренные в документах, ссылочные (кодовые) номера которых опубликованы для этой цели в Официальном мониторе Республики Молдова.
II. Методология расчета индекса энергоэффективности
2. Методология расчета индекса энергоэффективности (EEI) для циркуляционных насосов описана далее:
1) С целью измерений автономные циркуляционные насосы с корпусом рассматриваются как единое целое.
- Измерения автономных циркуляционных насосов без корпуса осуществляются с использованием корпуса, идентичного тому, в котором насос должен использоваться.
- Циркуляционные насосы, интегрированные в продукт, извлекаются из продукта, а измерения производятся с использованием опорного корпуса.
- Измерения циркуляционных насосов без корпуса, предназначенные для монтирования в продукт, производятся с использованием опорного корпуса.
- "Опорный корпус" означает корпус насоса, предоставляемый изготовителем, с входом и выходом, которые расположены на одной и той же оси, предназначенной для подключения к трубам системы отопления или вторичного контура системы распределения охлаждающего агента.
2) Если насос имеет более чем одну настройку высоты подачи и дебита, насос измеряется при максимальной отметке настроек.
- Высота подачи насоса (H) – это высота подачи (в метрах), произведенная циркуляционным насосом в указанной рабочей точке.
- Дебит (Q) – это объем воды, перекачиваемый циркуляционным насосом в единицу времени (м3/ч).
3) Определите точку, в которой продукт Q · H является максимальным, и вычислите дебит и давление в этой точке как: Q100 % и H100 % .
4) Рассчитайте гидравлическую мощность Phyd в этой точке.
- Гидравлическая мощность является результатом арифметического продукта между дебитом (Q), давлением (Н) и коэффициентом преобразования, который выравнивает единицы, используемые при расчете.
- Phyd - гидравлическая мощность, подаваемая циркуляционным насосом в перекачиваемую жидкость при заданной рабочей точке (в ваттах).
5) Рассчитайте опорную мощность в соответствии с формулой:
- Pref = 1,7 · Phyd + 17 · (1 – e–0,3 · Phyd ), 1 W ≤ Phyd ≤ 2 500 W.
- Опорная мощность представляет отношение между гидравлической мощностью и потребляемой мощностью циркуляционного насоса, принимая во внимание зависимость между эффективностью насоса и его размером.
- Pref – это потребляемая опорная мощность (в ваттах) циркуляционного насоса.
6) Определите опорную регулировочную кривую как прямую линию, соединяющую точки:
7) Настройте циркуляционный насос на точку, где Q · H является максимальным.
8) Измерьте P1 и H при дебитах: Q100 % , 0,75 · Q100 % , 0,5 · Q100 % , 0,25 · Q100 % .
- "Р1" – это электрическая мощность (в ваттах), потребляемая циркуляционным насосом в заданной рабочей точке.
9) Рассчитайте при дебитах:
если Hmăs ≤ Href PL = P1,măs , если Hmăs >Href,
где Href – это высота подачи насоса на опорной регулировочной кривой, при разных дебитах.
10) Используя PL и этот профиль нагрузки:
- Рассчитайте взвешенную среднюю мощность PL,avg с использованием следующей формулы:
PL,avg = 0,06 · PL,100 % + 0,15 · PL,75 % + 0,35 · PL,50 % + 0,44 · PL,25 %
- Рассчитайте индекс энергоэффективности (1):
где:
C20% = 0,49, за исключением циркуляционных насосов, встроенных в продукты, предназначенные для первичных контуров солнечных тепловых систем и для тепловых насосов, в случае которых индекс энергоэффективности рассчитывается следующим образом:
где:
C20 % = 0,49 и ns – удельная скорость, определяемая как:
где:
ns [rpm] – удельная скорость циркуляционного насоса;
n100% – скорость вращения, в rpm, соответствующая этому виду использования, определяемая при Q100 % и H100%
[Приложение N 2 изменено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию автономных циркуляционных
насосов без герметизации и интегрированных
циркуляционных насосов без герметизации,
встроенных в продукт
Контроль соответствия продукции
органами по надзору за рынком
1. Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке параметров, измеряемых национальным органом по надзору за рынком, и не должны использоваться производителем или импортером как допуск, разрешенный для определения значений технической документации или для интерпретации этих значений, или для достижения соответствия либо сообщения о превосходящей производительности каким-либо образом.
2. При проведении проверок в целях надзора за рынком, упомянутых в пункте а) части (2) статьи 8 Закона № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий, применяется следующая процедура.
1) Тестируется всего одна единица циркуляционного насоса.
2) Модель считается соответствующей применимым требованиям, если:
a) значения, указанные в технической документации на основании пункта 2 приложения № 4 к Закону 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (объявленные значения) и, по необходимости, значения, использующиеся для расчета этих значений, не являются более выгодными для производителя или импортера, чем соответствующие результаты измерений, проведенных на основании подпункта g) указанного пункта; и
b) объявленные значения соответствуют всем требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, и ни одна информация о продукте, запрошенная и опубликованная производителем или импортером, не содержит значения, которые являются более выгодными для производителя или импортера, чем заявленные значения; и
c) когда национальный орган по надзору за рынком проверяет единицу модели, полученные значения (значения соответствующих параметров, которые были измерены в ходе тестирования, а также значения, вычисленные на основе этих измерений) соответствуют данным проверочным допускам, как указано в представленной ниже таблице.
3) Если результаты, указанные в литере а) или b) подпункта 2), не достигнуты, то модель считается не соответствующей настоящему Положению.
4) Если результат, отмеченный в литере c) подпункта 2), не достигнут, национальный орган по надзору за рынком выбирает для проверки три дополнительные единицы одной и той же модели.
5) Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если полученное среднее арифметическое значение этих трех единиц соответствует допускам данной проверки, как указано в приведенной ниже таблице.
6) Если результат, указанный в подпункте 5), не достигнут, то модель считается не соответствующей настоящему Положению.
3. Национальный орган по надзору за рынком использует методы расчета, установленные в приложении № 2 к настоящему Положению.
4. Национальный орган по надзору за рынком применяет только проверочные допуски, установленные в приведенной ниже таблице, и использует только процедуру, описанную в подпунктах 1)-6) для требований, указанных в настоящем приложении. Не применяются другие проверочные допуски, такие, которые установлены в гармонизированных стандартах, или любой другой метод измерения.
Таблица
Проверочные допуски
| Параметры | Проверочный допуск |
| Индекс энергоэффективности | Полученное значение не должно превышать указанной величины более чем на 7% |
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию автономных циркуляционных
насосов без герметизации и интегрированных
циркуляционных насосов без герметизации,
встроенных в продукт
Ориентировочные контрольные значения
На дату утверждения настоящего Положения ориентировочным значением для наилучшей имеющейся на рынке технологии относительно циркуляционных насосов является индекс энергетической эффективности: EEI ≤ 0,20.
[Приложение N 14 введено Пост.Прав. N 815 от 17.10.2017, в силу 27.04.2018]
Приложение № 15
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию потребления электроэнергии
в режиме ожидания и выключения электрического и электронного
оборудования для дома и офиса
[Приложение N 15 утратило силу согласно Пост.Прав. N 293 от 03.06.2026, в силу 24.07.2026]
[Приложение N 15 введено Пост.Прав. N 815 от 17.10.2017, в силу 27.04.2018]
Приложение № 16
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию
простых модулей преобразования сигнала
I. Общие положения и области применения
1. Настоящее Положение перелагает Регламент (СЕ) № 107/2009 Комиссии от 4 февраля 2009 года о внедрении Директивы 2005/32/CE Европейского Парламента и Совета в отношении требований к экологическому проектированию простых модулей преобразования сигнала (Официальный журнал Европейского Союза № L 36/8 от 5 февраля 2009 г.), а также изменения и дополнения, внесенные Регламентом (ЕС) № 2016/2282 Комиссии от 30 ноября 2016 года.
2. Настоящее Положение устанавливает требования к экологическому проектированию простых модулей преобразования сигнала.
II. Термины и определения
3. Для целей настоящего Положения термины определяются следующим образом:
простой модуль преобразования сигнала (ПМПС) – автономное устройство, которое независимо от используемых интерфейсов:
a) имеет основную функцию для преобразования цифровых сигналов вещания free-to-air стандартного определения (SD) или высокой четкости (HD), передающую аналоговые сигналы, которые могут быть получены аналоговыми радио- или телевизионными устройствами;
b) не предусмотрен функцией "условный доступ";
c) не имеет функцию записи на съемные носители в формате standard library.
ПМПС может иметь следующие характеристиками и/или дополнительные компоненты, которые не представляют собой минимальную спецификацию для на ПМПС:
a) функция задержки во времени и записи с помощью интегрированного жесткого диска;
b) преобразование входных сигналов радиовещания высокой четкости в выходной видеосигнал высокой четкости или стандартной четкости;
c) второй тюнер;
режим(ы) ожидания – состояние, в котором оборудование подключено к электросети, зависит от питания от сети для соответствующего функционирования и обеспечивает только следующие функции, которые могут сохраняться в течение неопределенного периода времени:
a) функция реактивации или функция реактивации с простой индикацией включенной функции реактивации – активирована; и/или
b) отображение информации или состояния;
функция реактивации – функция, которая позволяет активацию других режимов, в том числе активного режима, с помощью дистанционного переключателя, в том числе пульта дистанционного управления, внутреннего датчика, таймера для переключения в состояние, обеспечивающее дополнительные функции, в том числе основную функцию;
отображение информации или состояния – непрерывная функция, предоставляющая информацию или индикацию состояния оборудования на дисплее, включая часы;
активный режим(ы) – состояние, в котором устройство подключено к электросети и в котором была активирована, по крайней мере, одна из основных функций, предоставляющих услугу, для которой было создано оборудование;
автоматическое переключение в режим ожидания – функция, которая переключает активный режим ПМПС в режим ожидания после определенного периода времени в активном режиме с момента последнего действия пользователя и/или с момента последней смены канала;
второй тюнер – часть ПМПС, предназначенная для выполнения отдельной записи при просмотре другой программы;
условный доступ (CA) – услуга радиовещания, контролируемая поставщиком, для принятия которой необходимо получить телевизионную подписку.
III. Требования к экологическому проектированию
4. Требования к экологическому проектированию ПМПС изложены в приложении № 1 к настоящему Положению.
IV. Оценка соответствия
5. Процедура оценки соответствия, указанная в главе VI Закона № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий, позволяет производителю выбирать между системой внутреннего контроля проектирования, предусмотренной в приложении 4 к Закону № 151, и системой менеджмента, предусмотренной в приложении 5 к этому же Закону.
6. Контрольные проверки по надзору проводятся в соответствии с процедурой проверки, предусмотренной в приложении № 2 к настоящему Положению.
VI. Ориентировочные контрольные значения
7. Ориентировочные контрольные значения для наиболее эффективных продуктов и технологий, доступных в настоящее время на рынке, определены в приложении № 3 к настоящему Положению.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к
экологическому проектированию
простых модулей преобразования сигнала
I. Требования к экологическому проектированию
1. По истечении 6 месяцев с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова ПМПС, размещенные на рынке, не должны превышать следующие пределы потребления электроэнергии; к ПМПС со встроенным жестким диском и/или вторым тюнером данное правило не применяется:
| Режим ожидания | Активный режим | |
| Простой модуль преобразования сигнала | 1,00 W | 5,00 W |
| Допуск функции отображения в режиме ожидания | +1,00 W | – |
| Допуск для декодирования HD сигналов | – | +3,00 W |
2. По истечении 12 месяцев с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова ПМПС, размещенные на рынке, не должны превышать следующее потребление энергии:
| Режим ожидания | Активный режим | |
| Простой модуль преобразования сигнала | 0,50 W | 5,00 W |
| Допуск функции отображения в режиме ожидания | +0,50 W | – |
| Допуск для жесткого диска | – | +6,00 W |
| Допуск для второго тюнера | – | +1,00 W |
| Допуск для декодирования HD сигналов | – | +1,00 W |
II. Наличие режима ожидания
1. По истечении 6 месяцев после опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова ПМПС должны быть оснащены режимом ожидания.
III. Автоматически переходит в режим ожидания
4. По истечении 12 месяцев с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова ПМПС должны быть оснащены "автоматическим переходом в режим ожидания" или аналогичной функцией со следующими характеристиками:
- ПМПС автоматически переключаются из активного режима в режим ожидания после периода работы в активном режиме не менее 3 часов после последнего действия пользователя и/или смены канала, с предупреждающим сообщением за две минуты до перехода в режим ожидания;
- функция "автоматического перехода в режим ожидания" устанавливается как стандартная функция.
IV. Измерения
5. Предельные значения для потребления энергии, упомянутые в пунктах 1 и 2 настоящего приложения, определяются с помощью надежной, точной и воспроизводимой процедуры измерения, которая принимает во внимание общепризнанные технологические прогрессы.
6. Измерения мощности, по меньшей мере, 0,50 ватт допускают погрешности менее или равные 2% при уровне достоверности 95%. Измерения мощности менее 0,50 ватт допускают погрешности менее или равные 0,01 ватт при уровне достоверности 95%.
V. Информация, предоставляемая
производителями для оценки соответствия
7. Для целей оценки соответствия на основании пункта 5 настоящего Положения техническая документация должна содержать следующие элементы:
a) в режиме ожидания и в активном режиме:
- данные о потреблении мощности в ваттах и округленные до второго десятичного знака, включая данные о потреблении мощности различными функциями и/или дополнительными компонентами;
- способ измерения;
- период измерения;
- описание процедуры для выбора или программирования соответствующего режима;
- последовательность событий, необходимая для автоматического переключения режимов;
- любые замечания по эксплуатации оборудования;
b) параметры испытаний для измерений:
- температура окружающей среды;
- тестового напряжения в вольтах и частоты в герцах;
- общее нелинейное искажение системы электропитания;
- колебания напряжения источника во время испытаний;
- информация и документация об аппаратуре, конфигурации и схемах, используемых для электрических испытаний;
- входные сигналы радиочастоты (для наземного цифрового вещания) или промежуточной частоты (для спутникового вещания);
- аудиовидеотестирование, как описано в протоколе MPEG-2 transport stream;
- настройка команд.
8. Нет необходимости включения в техническую документацию требований об электроэнергии для периферийных устройств, работающих от простого модуля преобразования сигнала для приема вещаний, как например, активная наземная антенна, спутниковый LNB – преобразователь, кабели или модемы.
VI. Информация, предоставляемая производителями
для информирования потребителей
9. Производитель обеспечивает предоставление потребителям данных о потреблении электроэнергии в режиме ожидания и активном режиме ПМПС, выраженных в ваттах и округленных до первого десятичного знака.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к
экологическому проектированию
простых модулей преобразования сигнала
Контроль соответствия продукции
органами по надзору за рынком
1. Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке параметров, измеряемых национальными органами по надзору за рынком, и не должны использоваться производителем или импортером как допуск, разрешенный для определения значения технической документации, или для интерпретации этих значений в целях достижения соответствия или для передачи каким-либо образом сведений о высокой производительности.
2. При проведении проверок по надзору за рынком, указанных в пункте а) части (2) статьи 8 Закона № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий, применяется следующая процедура:
1) тестируется только одна единица простого модуля преобразования сигнала;
2) модель считается соответствующей применимым требованиям, если:
a) значения, указанные в технической документации на основании пункта 2 приложения 4 к Закону № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (заявленные значения) и, по необходимости, значения, использованные для расчета этих значений, не являются более выгодными для производителя или импортера, чем соответствующие результаты измерений, проведенных на основании подпункта g) указанного пункта; и
b) заявленные значения соответствуют всем требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, и ни одна из информаций о продукции, запрошенной и опубликованной производителем или импортером, не содержит значений, которые являются более выгодными для производителя или импортера, чем заявленные значения; и
c) когда национальный орган по надзору за рынком тестирует единицу из отобранных моделей, полученные значения (значения соответствующих параметров, таких, как они были измерены в ходе проверки, а также значения, вычисленные на основании этих измерений) соответствуют допускам этой проверки, как указано в представленной ниже таблице.
3) Если результаты, указанные в подпунктах а) или b) пункта 2), не достигнуты, то модель считается не соответствующей настоящему Положению.
4) Если результат, указанный в подпункте c) пункта 2), не достигнут, национальный орган по надзору за рынком выбирает для проверки три дополнительные единицы одной и той же модели.
5) Модель считается соответствующей применимым требованиям, если полученное среднее арифметическое значение по результатам тестирования этих трех единиц соответствует проверочным допускам, указанным в приведенной ниже таблице.
6) Если результат, указанный в пункте 5), не достигнут, модель считается не соответствующей настоящему Положению.
3. Национальный орган по надзору за рынком использует методы расчета, установленные в приложении № 1 к настоящему Положению.
4. Национальный орган по надзору за рынком применяет только допуски по проверке, установленные в приведенной ниже таблице, и использует только процедуру, описанную в пунктах 1)-6), для требований, указанных в настоящем приложении. Не применяются прочие допуски, такие, как те, что установлены в гармонизированных стандартах или любом другом методе измерения.
Таблица
Проверочные допуски
| Положения пунктов 1 и 2, по необходимости, приложения № 1 к настоящему Положению | Проверочный допуск |
| Для потребляемой мощности больше чем 1,00 W | Полученное значение не должно превышать указанную величину более чем на 10% |
| Для потребляемой мощности менее или равная 1,00 W | Полученное значение не должно превышать указанную величину более чем на 0,10 W |
Приложение № 3
к Положению о требованиях к
экологическому проектированию
простых модулей преобразования сигнала
Ориентировочные контрольные значения
1. В применении подпункта 3.2 части 3 приложения 1 к Закону № 151 от 17 июля 2014 года о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий определены следующие контрольные значения (они отражают лучшую технологию, доступную на момент утверждения настоящего Положения).
a) ПМПС без каких-либо дополнительных характеристик:
- активный режим: 4,00 ватт;
- режим ожидания без функции отображения (дисплея): 0,25 ватт;
- режим выключения: 0 ватт;
b) ПМПС со встроенным жестким диском:
- активный режим: 10,00 ватт;
- режим ожидания без функции отображения (дисплея): 0,25 ватт;
- режим выключения: 0 ватт.
2. Приведенные выше контрольные значения установлены для ПМПС с базовой конфигурацией, предусмотренной функцией "автоматического перехода в режим ожидания" и с кнопкой выключения.
[Приложение N 16 введено Пост.Прав. N 815 от 17.10.2017, в силу 27.04.2018]
Приложение № 17
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию потребляемой
мощности в холостом режиме и средней эффективности в активном
режиме внешних источников питания
[Приложение N 17 утратило силу согласно Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
[Приложение N 17 введено Пост.Прав. N 815 от 17.10.2017, в силу 27.04.2018]
Приложение № 18
к Постановлению Правительства
№ 750/2016
[Приложение N 18 введено Пост.Прав. N 716 от 19.10.2022, в силу 02.06.2023]
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию установок
для обогрева помещений и двухфункциональных
отопительных установок
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕС) № 813/2013 Комиссии от 2 августа 2013 года по применению Директивы 2009/125/ЕС Европейского парламента и Совета в части требований к экологическому проектированию установок для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 239 от 6 августа 2013 года, с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕС) 2016/2282 Комиссии от 30 ноября 2016 года; а также частично перелагает Директиву № 92/42/ЕЕС Совета от 21 мая 1992 года о требованиях, предъявляемых к эффективности новых водогрейных котлов на жидком или газообразном топливе, опубликованную в Официальном журнале Европейского Союза L 167 от 22 июня 1992 года.
1. Настоящее Положение устанавливает требования к экологическому проектированию при размещении на рынке и/или вводе в эксплуатацию установок для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок с номинальной тепловой мощностью < 400 кВт, в том числе интегрированных в пакеты установки для обогрева помещений, регулятора температуры и солнечного устройства или в пакеты двухфункциональной отопительной установки, регулятора температуры и солнечного устройства, согласно их определению в пункте 4 приложения № 11 к Постановлению Правительства № 1003/2014 об утверждении положений о требованиях к энергетической маркировке некоторых энергопотребляющих изделий.
2. Настоящее Положение не применяется к следующим изделиям:
1) отопительным установкам, специально спроектированным для использования газообразного и жидкого топлива, производимого преимущественно из биомассы;
2) отопительным установкам, использующим твердое топливо;
3) сжигающим установкам, предусмотренным в приложении № 1 к Закону № 271/2022 о промышленных выбросах;
4) отопительным установкам, вырабатывающим тепло только для подачи горячей воды – питьевой или для хозяйственных нужд;
5) отопительным установкам, предназначенным для нагрева и распределения газообразных теплоносителей, таких как пары или воздух;
6) когенерационным установкам для обогрева помещений с максимальной электрической мощностью как минимум 50 кВт;
7) теплогенераторам, спроектированным для отопительных установок и каркасов отопительной установки, которые должны быть оснащены такими теплогенераторами, размещенным на рынке до 1 января 2018 года, для замены идентичных теплогенераторов и идентичных каркасов отопительных установок. На заменяющем изделии или на его упаковке четко указывается отопительная установка, для которой оно предназначено.
II. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3. Используемые для целей настоящего Положения понятия имеют следующие значения:
отопительная установка – установка для обогрева помещений или двухфункциональная отопительная установка;
установка для обогрева помещений – устройство, которое подает тепло в систему центрального отопления на водной основе для достижения и поддержания желаемого уровня внутренней температуры в закрытом пространстве, таком как здание, дом или комната, и оборудовано одним или несколькими теплогенераторами;
двухфункциональная отопительная установка – установка для обогрева помещений, которая спроектирована и для производства тепла с целью нагрева питьевой воды или воды для хозяйственных нужд до определенных температур, в определенных количествах и при определенных расходах в определенные промежутки времени, и которая подключена к внешнему источнику питьевой воды или воды для хозяйственных нужд;
система центрального отопления на водной основе – система, которая использует воду в качестве теплоносителя для распределения тепла, генерируемого централизованно, в тепловые передатчики для нагрева помещений зданий или их частей;
теплогенератор – компонент отопительной установки, которая вырабатывает тепло в рамках одного или нескольких из следующих процессов: сжигание ископаемого топлива и/или топлива из биомассы; использование эффекта Джоуля в нагревательных элементах с электрическим сопротивлением; улавливание окружающего тепла из источника воздуха или воды или из почвы и/или остаточного тепла; следовательно, теплогенератор, спроектированный для отопительной установки и для каркаса отопительной установки, подлежащего оснащению таким теплогенератором, также считается отопительной установкой;
каркас отопительной установки – часть отопительной установки, спроектированная для оснащения теплогенератором;
номинальная тепловая мощность (Prated) – выраженная в кВт заявленная тепловая мощность отопительной установки во время обогрева помещений и, когда это применимо, нагрева воды в номинальных рабочих условиях; в случае установок с тепловым насосом для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом номинальными рабочими условиями для определения номинальной тепловой мощности являются ориентировочные условия проектирования, предусмотренные в таблице 8 приложения № 3;
номинальные рабочие условия – условия эксплуатации отопительных установок в средних климатических условиях, используемых для определения номинальной тепловой мощности, сезонной энергоэффективности при обогреве помещений, энергоэффективности при нагреве воды, а также уровня акустической мощности и выбросов окиси азота;
биомасса – согласно определению, данному в статье 3 Закона № 10/2016 о продвижении использования энергии из возобновляемых источников;
топливо из биомассы – газообразное или жидкое топливо, произведенное из биомассы;
ископаемое топливо – газообразное или жидкое топливо ископаемого происхождения;
бойлерная установка для обогрева помещений – установка для обогрева помещений, которая вырабатывает тепло путем сжигания ископаемого топлива и/или топлива из биомассы и/или с использованием эффекта Джоуля в нагревательных элементах с электрическим сопротивлением;
двухфункциональная бойлерная отопительная установка – бойлерная установка для обогрева помещений, которая спроектирована и для производства тепла с целью нагрева питьевой воды или воды для хозяйственных нужд до определенных температур, в определенных количествах и при определенных расходах за определенные промежутки времени, и которая подключена к внешнему источнику питьевой воды или воды для хозяйственных нужд;
электрическая бойлерная установка для обогрева помещений – бойлерная установка для обогрева помещений, которая вырабатывает тепло только путем использования эффекта Джоуля в нагревательных элементах с электрическим сопротивлением;
двухфункциональная электрическая бойлерная отопительная установка – двухфункциональная бойлерная установка для отопления, которая вырабатывает тепло только путем использования эффекта Джоуля в нагревательных элементах с электрическим сопротивлением;
когенерационная установка для обогрева помещений – установка для обогрева помещений, которая одновременно вырабатывает тепло и электричество в рамках одного процесса;
установка с тепловым насосом для обогрева помещений – установка для обогрева помещений, которая вырабатывает тепло с использованием тепла из источника в окружающей среде – из воздуха, воды, или почвы – и/или остаточного тепла; установка с тепловым насосом для обогрева помещений может быть оснащена одной или несколькими дополнительными отопительными установками, использующими эффект Джоуля в нагревательных элементах с электрическим сопротивлением или сжигание ископаемого топлива и/или топлива из биомассы;
двухфункциональная отопительная установка с тепловым насосом – установка с тепловым насосом для обогрева помещений, которая спроектирована и для производства тепла с целью нагрева питьевой воды или воды для хозяйственных нужд до определенных температур, в определенных количествах и при определенных расходах в определенные промежутки времени, и которая подключена к внешнему источнику питьевой воды или воды для хозяйственных нужд;
дополнительная отопительная установка – неосновная отопительная установка, которая вырабатывает тепло, если потребность в тепле больше, чем номинальная тепловая мощность основной отопительной установки;
сезонная энергоэффективность при активном обогреве помещений (hs) – выраженное в % соотношение между потребностью в обогреве помещений в течение определенного отопительного сезона, обеспечиваемой отопительной установкой, и годовым потреблением энергии, необходимым для удовлетворения этой потребности;
энергоэффективность при нагреве воды (hwh) – выраженное в % соотношение между полезной энергией, вырабатываемой питьевой водой или водой для хозяйственных нужд, подаваемой с помощью двухфункциональной отопительной установки, и энергией, необходимой для ее выработки;
уровень акустической мощности (LWA) – уровень звуковой мощности, взвешенный по А, внутри и/или снаружи, выраженный в дБ;
коэффициент пересчета (CC) – коэффициент, отражающий среднее значение эффективности генерирования, оцениваемое в 40 %; значение коэффициента пересчета составляет CC = 2,5.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ. ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА
РЫНКОМ И ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ИНДИКАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
4. Общие требования к экологическому проектированию установок для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок, подпадающих под действие настоящего Положения, предусмотрены в приложении № 2.
5. До размещения на рынке установки для обогрева помещений и двухфункциональные отопительные установки, подпадающие под действие настоящего Положения, проходят процедуру оценки соответствия согласно положениям статьи 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий, в том числе с соблюдением следующих процедур:
1) модуль B – испытание типового образца CE в соответствии с процедурой, предусмотренной в главе l приложения № 6; и
2) использование, по выбору производителя, одной из следующих процедур:
a) модуль C – соответствие типовому образцу, основанное на внутреннем контроле продукции, предусмотренное в главе II приложения № 6; или
b) модуль D – соответствие типовому образцу, основанное на обеспечении качества производственного процесса, предусмотренное в главе III приложения № 6; или
c) модуль E – соответствие типовому образцу, основанное на обеспечении качества изделия, предусмотренное в главе IV приложения № 6.
6. Для установок для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок на газообразном топливе процедурами оценки соответствия являются процедуры, используемые для оценки соответствия требованиям, предусмотренным в Постановлении Правительства № 1329/2016 об утверждении Технического регламента "Газорасходные аппараты".
7. В целях оценки соответствия на основании статьи 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий, пакет технической документации содержит копию информации об изделии, представленной согласно требованиям лит. b) подпункта 2) пункта 5 приложения № 2.
8. При проведении надзорных проверок в отношении требований, предусмотренных в приложении № 2, Государственная инспекция по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей применяет процедуру проверки, предусмотренную в приложении № 4.
9. Индикативные ориентировочные значения для самых эффективных отопительных установок, имеющихся на рынке на дату вступления в силу настоящего Положения, предусмотрены в приложении № 5.
IV. УВЕДОМЛЕНИЕ ОРГАНОВ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ
10. Министерство инфраструктуры и регионального развития в качестве профильного регулирующего органа уведомляет Европейскую комиссию об органах, признанных им для выполнения процедур, указанных в главе III, а также о конкретных полномочиях, возложенных на данные органы, и об идентификационных номерах, предварительно присвоенных им Комиссией.
11. Для оценки органов, которые должны быть нотифицированы, применяются требования, предусмотренные в Законе № 235/2011 о деятельности по аккредитации и оценке соответствия.
12. Если Министерство инфраструктуры и регионального развития в качестве регулирующего органа устанавливает, что нотифицированный ранее орган больше не соответствует критериям, предусмотренным в Законе № 235/2011 о деятельности по аккредитации и оценке соответствия, оно принимает необходимые меры для приостановления действия, отзыва нотификации органа и в течение не более 30 дней информирует об этом Европейскую комиссию.
|
Приложение № 1 к Положению о требованиях к экологическому проектированию установок для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ПРИЛОЖЕНИЙ № 2–5 1. В целях приложений № 2–5 применяются следующие определения: режим ожидания – состояние, в котором отопительная установка подключена к электрической сети, зависит от питания энергией от электрической сети, чтобы функционировать должным образом, и обеспечивает исключительно выполнение следующих функций, которые могут продолжаться бесконечно: функция реактивации или функция реактивации и только указание на включение функции реактивации и/или отображение некоторой информации или статуса; потребление электроэнергии в режиме ожидания (PSB) – потребление электроэнергии, выраженное в кВт, отопительной установкой, находящейся в режиме ожидания; средние климатические условия – температурные условия, характерные для города Страсбурга; регулятор температуры – оборудование, которое служит для осуществления взаимодействия с конечным потребителем при установке значений и почасовом программировании желаемой внутренней температуры и передает соответствующие данные в интерфейс отопительной установки, такой как центральный процессор, помогая тем самым регулировать температуру (температуры) в помещении; высшая теплотворная способность (PCS) – общее количество тепла, выделяемое при полном сжигании с кислородом единицы массы топлива, после того как продукты сгорания возвращаются к температуре окружающей среды; это количество включает тепло, получаемое путем конденсации любых водяных паров, содержащихся в топливе, и всех водяных паров, образующихся при сжигании всего количества водорода, содержащегося в топливе; эквивалентная модель – размещаемая на рынке модель с такими же техническими параметрами, установленными в таблице 3 или в таблице 4 (исходя из обстоятельств) приложения № 2, что и у другой модели, размещенной на рынке тем же производителем; бойлерная установка, использующая топливо для обогрева помещений – бойлерная установка для обогрева помещений, которая вырабатывает тепло путем сжигания ископаемого топлива и/или топлива из биомассы и которая может быть оснащена одним или несколькими дополнительными теплогенераторами, использующими эффект Джоуля в нагревательных элементах с электрическим сопротивлением; двухфункциональная бойлерная отопительная установка, использующая топливо – двухфункциональная бойлерная отопительная установка, которая вырабатывает тепло путем сжигания ископаемого топлива и/или топлива из биомассы и которая может быть оснащена одним или несколькими дополнительными теплогенераторами, использующими эффект Джоуля в нагревательных элементах с электрическим сопротивлением; бойлер типа B1 – бойлерная установка, использующая топливо для обогрева помещений, в которую встроена заслонка тяги, предназначенная для присоединения к дымовой трубе с естественной тягой, через которую остатки от сгорания выводятся за пределы помещения, в котором находится бойлер с топливом для обогрева помещений, и которая вытягивает воздух для горения непосредственно из данного помещения; бойлер типа B1 продается только под названием бойлер типа B1; комбинированный бойлер типа B1 – двухфункциональная бойлерная отопительная установка, использующая топливо, в которую встроена заслонка тяги, предназначенная для присоединения к дымовой трубе с естественной тягой, через которую остатки от сгорания выводятся за пределы помещения, в котором находится комбинированный бойлер с топливом для отопления и горячей воды, и которая вытягивает воздух для горения непосредственно из данного помещения; комбинированный бойлер типа B1 продается только под названием комбинированный бойлер типа B1; сезонная энергоэффективность при активном обогреве помещений (ηson) – в случае бойлерных установок, использующих топливо для обогрева помещений, и двухфункциональных бойлерных отопительных установок, использующих топливо, – средневзвешенное значение полезной эффективности при номинальной тепловой мощности и полезной эффективности при 30 % от номинальной тепловой мощности, выраженное в %; в случае электрических бойлерных установок для обогрева помещений и двухфункциональных электрических бойлерных установок – полезная эффективность при номинальной тепловой мощности, выраженная в %; в случае когенерационных установок для обогрева помещений, не оснащенных дополнительными отопительными установками, – полезная эффективность при номинальной тепловой мощности, выраженная в %; в случае когенерационных установок для обогрева помещений, оснащенных дополнительными отопительными установками, – средневзвешенное значение полезной эффективности при номинальной тепловой мощности с выключенной дополнительной отопительной установкой и полезной эффективности при номинальной тепловой мощности с включенной дополнительной отопительной установкой, выраженное в %; полезная эффективность (η) – соотношение между полезной тепловой мощностью и общей энергией, поглощаемой бойлерной установкой для обогрева помещений, двухфункциональной бойлерной отопительной установкой или когенерационной установкой для обогрева помещений, выраженное в %, где общая поглощенная энергия выражается в пересчете на PCS и/или как конечная энергия, умноженная на коэффициент пересчета (CC); полезная тепловая мощность (P) – тепловая мощность бойлерной установки для обогрева помещений, двухфункциональной отопительной бойлерной установки или когенерационной установки для обогрева помещений, передаваемая тепловому носителю, выраженная в кВт; электрическая эффективность (ηel) – соотношение между выработанной электрической энергией и всей энергией, поглощаемой когенерационной установкой для обогрева помещений, выраженное в %, где вся поглощенная энергия выражается в пересчете на PCS и/или как конечная энергия, умноженная на коэффициент пересчета (CC); расход электроэнергии на горелку зажигания (Pign) – расход электроэнергии горелки, предназначенной для зажигания основной горелки, выраженный в Вт в пересчете на GVC; конденсационный котел – бойлерная установка для обогрева помещений или двухфункциональная бойлерная отопительная установка, в которой при нормальных рабочих условиях и при определенных рабочих температурах воды водяные пары в продуктах сгорания частично конденсируются, так что скрытое тепло этих водяных паров может использоваться для обогрева; дополнительное потребление электроэнергии – годовой объем электрической энергии, выраженный в кВт/ч в пересчете на конечную энергию, необходимый для правильной работы бойлерной установки для обогрева помещений, комбинированного бойлера для отопления и горячей воды или когенерационной установки для обогрева помещений, рассчитанный исходя из потребления электроэнергии при полной нагрузке (elmax), при частичной нагрузке (elmin), в режиме ожидания и в часы работы, установленные по умолчанию для каждого режима; потери тепла в режиме ожидания (Pstby) – объем тепловых потерь бойлерной установки для обогрева помещений, двухфункциональной отопительной бойлерной установки или когенерационной установки для обогрева помещений в рабочих режимах без потребности в тепле, выраженный в кВт; наружная температура (Tj) – температура сухого термометра, выраженная в градусах Цельсия; относительную влажность может указывать соответствующая температура влажного термометра; номинальный коэффициент эффективности (COPrated) или номинальная мощность первичной энергии (PERrated) – заявленная тепловая мощность, выраженная в кВт, деленная на поглощенную энергию, выраженную в кВт в пересчете на PCS и/или в кВт в пересчете на конечную энергию, умноженную на CC, для обогрева, обеспечиваемого при номинальных рабочих условиях; ориентировочные условия проектирования – сочетание ориентировочной температуры проектирования, максимальной двухвалентной температуры и максимальной предельной рабочей температуры, предусмотренных в таблице 2 приложения № 3; ориентировочная температура проектирования (Tdesignh) – наружная температура, выраженная в градусах Цельсия, приведенная в таблице 2 приложения № 3, при которой соотношение частичной нагрузки равно 1; соотношение частичной нагрузки [pl(Tj)] – наружная температура минус 16 °C, деленная на ориентировочную температуру проектирования минус 16 °C; отопительный сезон – набор условий работы, которые описывают для каждого интервала сочетание наружных температур и количества часов, в течение которых эти температуры достигаются в каждом сезоне; интервал (binj) – сочетание между наружной температурой и часами за интервал, в соответствии с таблицей 3 приложения № 3; часы за интервал (Hj) – количество часов за отопительный сезон, выраженное в часах в год, при котором достигается определенная наружная температура для каждого интервала, в соответствии с таблицей 3 приложения № 3; частичная тепловая нагрузка [Ph(Tj)] – тепловая нагрузка при определенной наружной температуре, рассчитанная путем умножения номинальной нагрузки на соотношение частичной нагрузки, выраженная в кВт; сезонный коэффициент эффективности (SCOP) или сезонный коэффициент первичной энергии (SPER) – общий коэффициент эффективности установки для обогрева помещений с тепловым насосом или двухфункциональной отопительной установки с тепловым насосом, которая использует электроэнергию, или глобальный коэффициент первичной энергии теплового насоса для обогрева помещений или теплового насоса для обогрева помещений и нагрева воды, которые используют топливо, типичное для соответствующего отопительного сезона, рассчитанный путем деления ориентировочной годовой потребности в тепле на годовое потребление энергии; годовая ориентировочная потребность в тепле (QH) – ориентировочная потребность в тепле на определенный отопительный сезон, которая должна использоваться в качестве основы для расчета SCOP или SPER и рассчитываться как произведение номинальной тепловой нагрузки и годового эквивалентного количества часов в активном режиме, выраженная в кВт/ч; годовое потребление энергии (QHE) – потребление энергии, необходимое для удовлетворения ориентировочной годовой потребности в энергии на определенный отопительный сезон, выраженное в кВт/ч в пересчете на GVC и/или в кВт/ч в пересчете на конечную энергию, умноженную на CC; годовое эквивалентное количество часов в активном режиме (HHE) – предполагаемое годовое количество часов, в которые установка с тепловым насосом для обогрева помещений или двухфункциональная отопительная установка с тепловым насосом должны обеспечивать номинальную нагрузку по обогреву для удовлетворения годовой ориентировочной потребности в тепле, выраженное в h; коэффициент эффективности в активном режиме (SCOPon) или коэффициент первичной энергии в активном режиме (SPERon) – средний коэффициент эффективности отопительной установки с тепловым насосом или двухфункциональной отопительной установки с тепловым насосом, использующей электроэнергию в активном режиме, или средний коэффициент первичной энергии теплового насоса для обогрева помещений или теплового насоса для отопления и нагрева воды, которые используют топливо в активном режиме, для определенного отопительного сезона; дополнительная тепловая мощность [sup(Tj)] – номинальная тепловая мощность Psup, выраженная в кВт, дополнительной отопительной установки, которая дополняет заявленную тепловую мощность для достижения частичной тепловой нагрузки, в случае если заявленная тепловая мощность меньше частичной тепловой нагрузки; коэффициент эффективности, характерный для определенного интервала [COPbin(Tj)], или коэффициент первичной энергии, характерный для определенного интервала [PERbin(Tj)] – коэффициент эффективности установки с тепловым насосом для обогрева помещений или двухфункциональной отопительной установки с тепловым насосом, использующей электроэнергию, или коэффициент первичной энергии теплового насоса для обогрева помещений или теплового насоса для отопления и горячей воды, которые используют топливо, характерный для каждого интервала сезона, производный от частичной тепловой нагрузки, заявленной тепловой мощности и заявленного коэффициента эффективности для указанных интервалов и рассчитанный для других интервалов путем интерполяции или экстраполяции, скорректированный, при необходимости, на коэффициент деградации; заявленная тепловая мощность [Pdh(Tj)] – тепловая мощность, выраженная в кВт, которую может производить установка с тепловым насосом для обогрева помещений или двухфункциональная отопительная установка с тепловым насосом, для определенной наружной температуры; контроль пропускной способности – характеристика установки с тепловым насосом для обогрева помещений или двухфункциональной отопительной установки с тепловым насосом, которая заключается в изменении пропускной способности путем изменения объемного расхода по меньшей мере одной из текучих сред, необходимых для работы холодильного цикла, который должен быть указан как "фиксированный", если объемный расход не может быть изменен, или "переменный", если объемный расход изменяется или колеблется в рамках серий из двух или более этапов; номинальная тепловая нагрузка (Pdesignh) – номинальная тепловая мощность (Prated), выраженная в кВт, установки с тепловым насосом для обогрева помещений или двухфункциональной отопительной установки с тепловым насосом при ориентировочной температуре проектирования, где номинальная тепловая нагрузка равна частичной тепловой нагрузке, в условиях наружной температуры, равной ориентировочной температуре проектирования; заявленный коэффициент эффективности [COPd(Tj)] или заявленный коэффициент первичной энергии [PERd(Tj)] – коэффициент эффективности или коэффициент первичной энергии для ограниченного числа заданных интервалов; двухвалентная температура (Tbiv) – наружная температура, заявленная производителем для отопления, выраженная в градусах Цельсия, при которой заявленная тепловая мощность равна частичной тепловой нагрузке и ниже которой заявленная тепловая мощность требует дополнительной тепловой мощности для достижения частичной тепловой нагрузки; предельная рабочая температура (TOL) – наружная температура, заявленная производителем для отопления, выраженная в градусах Цельсия, ниже которой установка с тепловым насосом воздух–вода для обогрева помещений или двухфункциональная отопительная установка с тепловым насосом воздух–вода не могут производить никакой тепловой мощности, а заявленная тепловая мощность равна нулю; предельная рабочая температура для нагрева воды (WTOL) – температура воды на выходе, заявленная производителем для нагрева, выраженная в градусах Цельсия, выше которой установка с тепловым насосом для обогрева помещений или двухфункциональная отопительная установка с тепловым насосом не могут производить никакой тепловой мощности, а заявленная тепловая мощность равна нулю; тепловая мощность в течение одного циклического интервала (Pcych) – интегрированная тепловая мощность в течение тестового циклического интервала для отопления, выраженная в кВт; производительность в течение циклического интервала (COPcyc или PERcyc) – средний коэффициент эффективности или средний коэффициент первичной энергии в течение тестового циклического интервала, рассчитанный путем деления интегрированной тепловой мощности в течение этого интервала, выраженной в кВт/ч, на интегрированную энергию, потребляемую в течение того же интервала, выраженную в кВт/ч в пересчете на PCS и/или в кВт/ч в пересчете на конечную энергию, умноженную на CC; коэффициент деградации (Cdh) – степень потери эффективности из-за циклов установок с тепловым насосом для обогрева помещений или двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом; если Cdh не определяется путем измерения, то коэффициент деградации по умолчанию равен Cdh = 0,9; активный режим – состояние, соответствующее часам, в которые в помещении создается тепловая нагрузка при включенной функции отопления; это состояние может включать прохождение установкой с тепловым насосом для обогрева помещений или двухфункциональной отопительной установкой с тепловым насосом циклов для достижения или поддержания желаемой внутренней температуры воздуха; режим отключения – состояние, когда установка с тепловым насосом для обогрева помещений или двухфункциональная отопительная установка с тепловым насосом подключается к электросети и не обеспечивает выполнение никакой функции, в том числе состояния, когда доступно только указание на "режим отключения", и состояния, когда доступны только функции, предназначенные для обеспечения электромагнитной совместимости; режим отключения термостатом – состояние, которое соответствует часам, в которые функция нагрева включена, но в которые не создается никакой тепловой нагрузки, при котором функция нагрева включена, но установка с тепловым насосом для обогрева помещений или двухфункциональная отопительная установка с тепловым насосом не работает; циклы активного режима не считаются частью режима отключения термостатом; режим работы нагревателя картерного масла – состояние, в котором нагреватель активирован во избежание миграции хладагента в компрессор в целях ограничения концентрации хладагента в масле при включении компрессора; потребление электроэнергии в режиме отключения (POFF) – потребление электроэнергии, выраженное в кВт, установкой с тепловым насосом для обогрева помещений или двухфункциональной отопительной установкой с тепловым насосом, находящейся в режиме отключения; потребление электроэнергии в режиме отключения термостатом (PTO) – потребление электроэнергии, выраженное в кВт, установкой с тепловым насосом для обогрева помещений или двухфункциональной отопительной установкой с тепловым насосом, находящейся в режиме отключения термостатом; потребление электроэнергии в режиме включения нагревателя масла в картере (PCK) – потребление электроэнергии, выраженное в кВт, установкой с тепловым насосом для обогрева помещений или двухфункциональной отопительной установки с тепловым насосом, находящейся в режиме включения нагревателя картерного масла; низкотемпературный тепловой насос – установка с тепловым насосом для обогрева помещений, которая специально спроектирована для применения при низких температурах и которая в ориентировочных условиях проектирования среднего климата не может производить воду для нагрева с температурой на выходе 52 °C при температуре на входе сухого (влажного) термометра – 7 °C (– 8 °C); низкотемпературное применение – применение, при котором установка с тепловым насосом для обогрева помещений производит свою заявленную тепловую мощность при температуре на выходе внутреннего теплообменника 35 °C; среднетемпературное применение – применение, при котором установка с тепловым насосом для обогрева помещений или двухфункциональная отопительная установка с тепловым насосом создает заявленную тепловую мощность при температуре на выходе внутреннего теплообменника 55 °C; профиль нагрузки – определенная последовательность отбора проб воды, как указано в таблице 5 приложения № 3; каждая двухфункциональная отопительная установка должна соответствовать по меньшей мере одному профилю нагрузки; отбор воды – конкретная комбинация полезного расхода воды, полезной температуры воды, полезного энергетического содержания и максимальной температуры, как указано в таблице 5 приложения № 3; полезный расход воды (f) – минимальный расход, выраженный в литрах в минуту, при котором горячая вода влияет на ориентировочную энергию, как указано в таблице 5 приложения № 3; полезная температура воды (Tm) – температура воды, выраженная в градусах Цельсия, при которой горячая вода начинает влиять на ориентировочную энергию, как указано в таблице 5 приложения № 3; полезное энергетическое содержание (Qtap) – энергетическое содержание, выраженное в кВт/ч, горячей воды, поданной при температуре, по меньшей мере равной полезной температуре воды, и при расходах, по меньшей мере равных полезному расходу воды, как указано в таблице 5 приложения № 3; энергетическое содержание горячей воды – произведение удельной теплоемкости воды, средней разницы температур горячей воды на выходе и холодной воды на входе и общей массы подаваемой горячей воды; максимальная температура (Tp) – минимальная температура воды, выраженная в градусах Цельсия, которая должна быть достигнута во время отбора воды, как указано в таблице 5 приложения № 3; ориентировочная энергия (Qref) – общее полезное энергетическое содержание отборов воды, выраженное в кВт/ч, при заданном профиле нагрузки, как указано в таблице 5 приложения № 3; максимальный профиль нагрузки – профиль нагрузки с самой высокой ориентировочной энергией, которую способна обеспечить двухфункциональная отопительная установка при соблюдении условий по температуре и расходу данного профиля нагрузки; заявленный профиль нагрузки – профиль нагрузки, применяемый для оценки соответствия; суточное потребление электроэнергии (Qelec) – потребление электроэнергии для нагрева воды в течение последовательных 24 часов в условиях заявленного профиля нагрузки, выраженное в кВт/ч в пересчете на конечную энергию; суточный расход топлива (Qfuel) – расход топлива для нагрева воды в течение последовательных 24 часов в условиях заявленного профиля нагрузки, выраженное в кВт/ч в пересчете на PCS. |
|
Приложение № 2 к Положению о требованиях к экологическому проектированию установок для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ I. ТРЕБОВАНИЯ К СЕЗОННОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОБОГРЕВОМ ПОМЕЩЕНИЙ 1. Начиная с даты вступления в силу настоящего Положения сезонная энергоэффективность, связанная с обогревом помещений, и показатель полезной эффективности отопительных установок не должны опускаться ниже следующих значений: 1) для бойлерных установок, которые используют топливо для обогрева помещений, с номинальной тепловой мощностью менее 70 кВт и двухфункциональных бойлерных отопительных установок, которые используют топливо, с номинальной тепловой мощностью ≤ 70 кВт, за исключением бойлеров типа B1 с номинальной тепловой мощностью ≤ 10 кВт и комбинированных бойлеров типа B1 с номинальной тепловой мощностью ≤ 30 кВт, показатель сезонной энергоэффективности, связанной с обогревом помещений, не должен опускаться ниже 86 %; 2) для бойлеров типа B1 с номинальной тепловой мощностью ≤ 10 кВт и комбинированных бойлеров типа B1 с номинальной тепловой мощностью ≤ 30 кВт показатель сезонной энергоэффективности, связанной с обогревом помещений, не должен опускаться ниже 75 %; 3) для бойлерных установок, которые используют топливо для обогрева помещений, с номинальной тепловой мощностью ≤ 70 кВт и ≤ 400 кВт, а также для двухфункциональных бойлерных установок, которые используют топливо, с номинальной тепловой мощностью более ≥ 70 кВт и ≤ 400 кВт, показатель полезной эффективности при 100 % номинальной тепловой мощности не должен опускаться ниже 86 %, а показатель полезной эффективности при 30 % номинальной тепловой мощности не должен опускаться ниже 94 %; 4) для электрических бойлерных установок для обогрева помещений и двухфункциональных электрических бойлерных установок показатель сезонной энергоэффективности, связанной с обогревом помещений, не должен опускаться ниже 36 %; 5) для когенерационных установок для обогрева помещений показатель сезонной энергоэффективности, связанной с обогревом помещений, не должен опускаться ниже 100 %; 6) для установок с тепловым насосом для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом, за исключением низкотемпературных тепловых насосов, показатель сезонной энергоэффективности, связанной с обогревом помещений, не должен опускаться ниже 110 %; 7) для низкотемпературных тепловых насосов показатель сезонной энергоэффективности, связанной с обогревом помещений, не должен опускаться ниже 125 %. II. ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С НАГРЕВОМ ВОДЫ 2. Начиная с даты вступления в силу настоящего Положения показатель энергоэффективности двухфункциональных отопительных установок, связанной с нагревом воды, не должен опускаться ниже значений, приведенных в таблице 1. |
|
Таблица 1 Значения энергоэффективности двухфункциональных отопительных установок, связанной с нагревом воды |
||||||||||
| Заявленный профиль нагрузки | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Энергоэффективность, связанная с нагревом воды | 32 % | 32 % | 32 % | 32 % | 36 % | 37 % | 38 % | 60 % | 64 % | 64 % |
|
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ АКУСТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ 3. Начиная с даты вступления в силу настоящего Положения уровень акустической мощности установок с тепловым насосом для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом не должен превышать значения, приведенные в таблице 2. |
||||||||||
|
Таблица 2 Значения уровня акустической мощности установок с тепловым насосом для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом |
|||||||
| Номинальная тепловая мощность < 6 кВт | Номинальная тепловая мощность > 6 кВт и < 12 кВт | Номинальная тепловая мощность > 12 кВт и < 30 кВт | Номинальная тепловая мощность > 30 кВт и < 70 кВт | ||||
| Уровень акустической мощности (LWA), внутри | Уровень акустической мощности (LWA), снаружи | Уровень акустической мощности (LWA), внутри | Уровень акустической мощности (LWA), снаружи | Уровень акустической мощности (LWA), внутри | Уровень акустической мощности (LWA), снаружи | Уровень акустической мощности (LWA), внутри | Уровень акустической мощности (LWA), снаружи |
| 60 дБ | 65 дБ | 65 дБ | 70 дБ | 70 дБ | 78 дБ | 80 дБ | 88 дБ |
|
IV. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБРОСАМ ОКСИДОВ АЗОТА 4. Начиная с даты вступления в силу настоящего Положения выбросы оксидов азота, выраженные в диоксиде азота, создаваемые отопительными установками, не должны превышать следующие значения: 1) для бойлерных установок, которые используют топливо для обогрева помещений, и двухфункциональных бойлерных отопительных установок, использующих топливо, которые используют газообразное топливо: расход топлива 56 мг/кВт/ч в пересчете на PCS; 2) для бойлерных установок, которые используют топливо для обогрева помещений, и двухфункциональных бойлерных отопительных установок, использующих топливо, которые используют жидкое топливо: расход топлива 120 мг/кВт/ч в пересчете на PCS; 3) для когенерационных установок для обогрева помещений, оснащенных устройством внешнего сгорания, которые используют газообразное топливо: расход топлива 70 мг/кВт/ч в пересчете на PCS; 4) для когенерационных установок для обогрева помещений, оснащенных устройством внешнего сгорания, которые используют жидкое топливо: расход топлива 120 мг/кВт/ч в пересчете на PCS; 5) для когенерационных установок для обогрева помещений, оснащенных двигателем внутреннего сгорания, которые используют газообразное топливо: расход топлива 240 мг/кВт/ч в пересчете на PCS; 6) для когенерационных установок для обогрева помещений, оснащенных двигателем внутреннего сгорания, которые используют жидкое топливо: расход топлива 420 мг/кВт/ч в пересчете на PCS; 7) для установок с тепловым насосом для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом, оснащенных устройством внешнего сгорания, которые используют газообразное топливо: расход топлива 70 мг/кВт/ч в пересчете на PCS; 8) для установок с тепловым насосом для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом, оснащенных устройством внешнего сгорания, которые используют жидкое топливо: расход топлива 120 мг/кВт/ч в пересчете на PCS; 9) для установок с тепловым насосом для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом, оснащенных двигателем внутреннего сгорания, которые используют газообразное топливо: расход топлива 240 мг/кВт/ч в пересчете на PCS; 10) для установок с тепловым насосом для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом, оснащенных двигателем внутреннего сгорания, которые используют жидкое топливо: расход топлива 420 мг/кВт/ч в пересчете на PCS. V. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗДЕЛИИ 5. Начиная с даты вступления в силу настоящего Положения хозяйствующие субъекты предоставляют следующую информацию об изделии, касающуюся отопительных установок: 1) руководства с инструкциями для пользователей и конечных пользователей, а также веб-сайты в свободном доступе производителей, их уполномоченных представителей и импортеров должны содержать следующие элементы: a) для бойлерных установок для обогрева помещений, двухфункциональных бойлерных отопительных установок и когенерационных установок для обогрева помещений – технические параметры, предусмотренные в таблице 1, измеренные и рассчитанные в соответствии с приложением № 3; b) для установок с тепловым насосом для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом – технические параметры, предусмотренные в таблице 2, измеренные и рассчитанные в соответствии с приложением № 3; c) возможные специальные меры предосторожности, которые следует принять в момент сборки или технического обслуживания отопительной установки; d) для бойлеров типа B1 и комбинированных бойлеров типа B1 – их характеристики и следующий стандартный текст: "Этот бойлер с естественной тягой предназначен для подключения исключительно к дымовой трубе, которая является общей для нескольких объектов жилья в существующих зданиях и через которую отходы сгорания выводятся за пределы помещения, в котором находится бойлер. Он вытягивает воздух для горения непосредственно из помещения, и в него встроена заслонка тяги. Из-за более низкой эффективности следует избегать любого другого вида использования данного котла, потому что оно может вызвать более высокое энергопотребление и более высокие эксплуатационные затраты"; e) для теплогенераторов, спроектированных для отопительных установок и каркасов отопительных установок, которые должны быть оснащены такими теплогенераторами, – их характеристики, требования к сборке в целях обеспечения соответствия требованиям к экологическому проектированию отопительных установок и, при необходимости, перечень рекомендуемых производителем сочетаний; f) уместную информацию о разборке, утилизации и/или удалении по окончании жизненного цикла; 2) в целях оценки соответствия, на основании главы III Положения, техническая документация должна содержать следующие элементы: a) элементы, указанные в букве a) подпункта 1); b) для установок с тепловым насосом для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом, если информация об определенной модели, которая включает сочетание внутренних и внешних деталей, была получена расчетным путем на основе проектировочных характеристик и/или путем экстраполяции других сочетаний – детали таких расчетов и/или экстраполяций, а также возможных тестов, проведенных для проверки точности расчетов, включая детали о математической модели, использованной при расчете эффективности соответствующих сочетаний и измерений, проведенных для проверки данной модели; 3) на отопительную установку должна быть нанесена следующая нестираемая маркировка: a) "бойлер типа B1" или "комбинированный бойлер типа B1"; b) на когенерационные установки для обогрева помещений наносится значение электрической мощности. 6. Бойлерные установки для обогрева помещений, двухфункциональные бойлерные отопительные установки и когенерационные установки для обогрева помещений должны соответствовать требованиям к информации, приведенным в таблице 3. |
|||||||
|
Таблица 3 Требования к информации, применяемой для бойлерных установок для обогрева помещений, двухфункциональных бойлерных отопительных установок и когенерационных установок для обогрева помещений |
|||||||
| Модель(и): [информация для идентификации модели (моделей), к которой (которым) относится информация] | |||||||
| Конденсационный котел: [да/нет] | |||||||
| Низкотемпературный котел (**): [да/нет] | |||||||
| Бойлер типа B1: [да/нет] | |||||||
| Когенерационная установка для обогрева помещений: [да/нет] Если да, оборудована дополнительной отопительной установкой: [да/нет] | |||||||
| Двухфункциональная отопительная установка: [да/нет] | |||||||
| Параметр | Символ | Значение | Единица | Параметр | Символ | Значение | Единица |
| Номинальная тепловая мощность | Prated | x | кВт | Сезонная энергоэффективность, связанная с отоплением помещений | (hs) | x | % |
| Для бойлерных установок для обогрева помещений и двухфункциональных бойлерных отопительных установок: полезная тепловая мощность |
Для бойлерных установок для обогрева помещений и двухфункциональных бойлерных отопительных установок: полезная эффективность |
||||||
| При номинальной тепловой мощности и высокотемпературном режиме (*) | P4 | x,x | кВт | При номинальной тепловой мощности и высокотемпературном режиме (*) | (h4) | x,x | % |
| При 30 % номинальной тепловой мощности и низкотемпературном режиме (**) | P1 | x,x | кВт | При 30 % номинальной тепловой мощности и низкотемпературном режиме (**) | (h1) | x,x | % |
| Для когенерационных установок для обогрева помещений: полезная тепловая мощность |
Для когенерационных установок для обогрева помещений: полезная эффективность |
||||||
| При номинальной тепловой мощности когенерационной установки для отопления помещений с отключенной дополнительной отопительной установкой | PCHP100+Sup0 | x,x | кВт | При номинальной тепловой мощности когенерационной установки для отопления помещений с отключенной дополнительной отопительной установкой | hCHP100+Sup0 | x,x | % |
| При номинальной тепловой мощности когенерационной установки для обогрева помещений с включенной дополнительной отопительной установкой | PCHP100+Sup100 | x,x | кВт | При номинальной тепловой мощности когенерационной установки для обогрева помещений с включенной дополнительной отопительной установкой | hCHP100 + Sup100 | x,x | % |
| Для когенерационных установок для обогрева помещений: электрическая эффективность |
Дополнительная отопительная установка | ||||||
| При номинальной тепловой мощности nei,CHP1oo когенерационной установки + Sup0 для обогрева помещений с отключенной дополнительной отопительной установкой | hel,CHP100+Sup0 | x,x | % | Номинальная тепловая мощность | Psup | x,x | % |
| При номинальной тепловой мощности qeiCHP1oo когенерационной установки + Sup100 для обогрева помещений с включенной дополнительной отопительной установкой | hel,CHP100+Sup100 | x,x | % | Тип потребляемой энергии | |||
| Дополнительное потребление электроэнергии | Другие параметры | ||||||
| При полной нагрузке | elmax | x,xxx | кВт | Потери тепла в режиме ожидания | Pstby | x,xxx | кВт |
| При частичной нагрузке | elmin | x,xxx | кВт | Потребление электроэнергии на горелку зажигания | Pign | x,xxx | кВт |
| В режиме ожидания | PSB | x,xxx | кВт | Выбросы оксидов азота | NOx | x | мг/кВт/ч |
| Для двухфункциональных отопительных установок: | |||||||
| Заявленный профиль нагрузки | Энергоэффективность нагрева воды | hwh | x | % | |||
| Суточное потребление электроэнергии | Qelec | x,xxx | кВт·ч | Суточный расход топлива | Qfuel | x,xxx | кВт/ч |
| Контактные данные |
Наименование и адрес производителя или его уполномоченного представителя |
||||||
|
(*) Высокотемпературный режим означает обратную температуру 60 °C на входе в отопительную установку и температуру подачи 80 °C на выходе из отопительной установки (**) Низкая температура означает обратную температуру 30 °C для конденсационных котлов, 37 °C – для низкотемпературных котлов и 50 °C – для других отопительных установок (на входе в отопительную установку) |
|||||||
|
7. Установки с тепловым насосом для обогрева помещений и двухфункциональные отопительные установки с тепловым насосом должны соответствовать требованиям к информации, приведенным в таблице 4. |
|||||||
|
Таблица 4 Требования к информации для установок с тепловым насосом для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом |
|||||||
| Модель(и): [информация для идентификации модели (моделей), к которой (которым) относится информация] | |||||||
| Тепловой насос воздух-вода: [да/нет] | |||||||
| Тепловой насос вода-вода: [да/нет] | |||||||
| Тепловой насос соленая вода-вода: [да/нет] | |||||||
| Низкотемпературный тепловой насос: [да/нет] | |||||||
| Оснащен дополнительной отопительной установкой: [да/нет] | |||||||
| Двухфункциональная отопительная установка с тепловым насосом: [да/нет] | |||||||
| Параметры должны быть заявлены для применения при средней температуре, за исключением низкотемпературных тепловых насосов. В случае низкотемпературных тепловых насосов параметры должны быть заявлены для применения при низкой температуре | |||||||
| Параметры должны быть заявлены для средних климатических условий | |||||||
| Параметр | Символ | Значение | Единица | Параметр | Символ | Значение | Единица |
| Номинальная тепловая мощность | Prated | x | кВт | Сезонная энергоэффективность, связанная с обогревом помещений | (hs) | x | % |
| Заявленная тепловая мощность для частичной нагрузки при внутренней температуре 20 °C и при наружной температуре Tj | Заявленный коэффициент эффективности или заявленный коэффициент первичной энергии для частичной нагрузки при внутренней температуре 20 °C и при наружной температуре Tj | ||||||
| T = – 7 °C | Pdh | x,x | кВт | T = – 7 °C | COPd или PERd | x,xx или x,x | - или % |
| Tj = + 2 °C | Pdh | x,x | кВт | Tj = + 2 °C | COPd или PERd | x,xx или x,x | - или % |
| T = + 7 °C | Pdh | x,x | кВт | T = + 7 °C | COPd или PERd | x,xx или x,x | - или % |
| Tj = + 12 °C | Pdh | x,x | кВт | Tj = + 12 °C | COPd или PERd | x,xx или x,x | - или % |
| Tj = двухвалентная температура | Pdh | x,x | кВт | Tj = двухвалентная температура | COPd или PERd | x,xx или x,x | - или % |
| Tj = предельная рабочая температура | Pdh | x,x | кВт | Tj = предельная рабочая температура | COPd или PERd | x,xx или x,x | - или % |
| Для тепловых насосов воздух-вода: Tj = – 15 °C (если TOL < – 20 °C) | Pdh | x,x | кВт | Для тепловых насосов воздух-вода: Tj = – 15 °C (если TOL < – 20 °C) | COPd или PERd | x,xx или x,x | - или % |
| Двухвалентная температура | Tbiv | °C | кВт | Для тепловых насосов воздух-вода: предельная рабочая температура | TOL | x | °C |
| Тепловая мощность циклического интервала | Pcych | x,x | кВт | Эффективность циклического интервала | COPcyc или PERcyc | x,xx или x,x | - или % |
| Коэффициент деградации (**) | Cdh | x,x | - | Предельная рабочая температура для нагрева воды | WTOL | x | °C |
| Потребление электроэнергии в других режимах, кроме активного | Дополнительная отопительная установка | ||||||
| Режим отключения | POFF | x,xxx | кВт | Номинальная тепловая мощность (*) | Psup | x,x | кВт |
| Режим отключения термостатом | PTO | x,xxx | кВт | Тип потребляемой энергии | |||
| Режим ожидания | PSB | x,xxx | кВт | ||||
| Режим работы нагревателя картерного масла | PCK | x,xxx | кВт | ||||
| Другие параметры | Для тепловых насосов воздух-вода: Номинальный расход воздуха, снаружи |
- | x | м3/ч | |||
| Контроль пропускной способности | Фиксированный / переменный | ||||||
| Уровень акустической мощности, внутри/ снаружи | Lwa | x/x | дБ | Для тепловых насосов вода-вода/ соленая вода-вода: номинальный расход воды или соленой воды, теплообменник снаружи |
- | x | м3/ч |
| Выбросы оксидов азота | NOx | x | мг/кВт/ч | ||||
| Для двухфункциональной отопительной установки с тепловым насосом | |||||||
| Заявленный профиль нагрузки | x | Энергоэффективность нагрева воды | nwh | x | % | ||
| Суточное потребление электроэнергии | Qelec | Суточный расход топлива | Qfuel | x,xxx | кВт·ч | ||
| Контактные данные | Наименование и адрес производителя или его уполномоченного представителя | ||||||
|
(*) Для установок с тепловым насосом для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом, номинальная тепловая мощность Prated равна номинальной тепловой нагрузке Pdesignh, а номинальная тепловая мощность дополнительной отопительной установки Psup равна дополнительной тепловой мощности sup(Tj) (**) Если Cdh не определен путем измерений, тогда коэффициент деградации по умолчанию составляет Cdh = 0,9 |
|||||||
|
Приложение № 3 к Положению о требованиях к экологическому проектированию установок для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТЫ 1. Для измерений или расчетов, проводимых в целях соответствия и проверки соответствия требованиям настоящего Положения, используются гармонизированные стандарты, перечень указателей и наименований стандартов, утвержденный Министерством инфраструктуры и регионального развития и опубликованный в Официальном мониторе Республики Молдова (на основании части (2) статьи 7 Закона № 420/2006 о техническом регулировании). Они соответствуют техническим условиям и параметрам, предусмотренным в пунктах 2–5. 2. Общие условия для измерений и расчетов: 1) в целях выполнения измерений, предусмотренных в пунктах 2–5, устанавливается внутренняя температура окружающей среды 20 °C ± 1 °C; 2) в целях выполнения расчетов, предусмотренных в пунктах 3–5, потребление электроэнергии умножается на коэффициент пересчета CC = 2,5; 3) выбросы оксидов азота измеряются как общее количество моноксида азота и диоксида азота и выражаются диоксидом азота; 4) для отопительных установок, оснащенных дополнительными отопительными установками, с целью измерения и расчета номинальной тепловой мощности, сезонной энергоэффективности, связанной с обогревом помещений, энергоэффективности, связанной с нагревом воды, уровня звуковой мощности и выбросов оксидов азота, учитывается дополнительная отопительная установка; 5) заявленные значения в отношении номинальной тепловой мощности, сезонной энергоэффективности, связанной с обогревом помещений, энергоэффективности, связанной с нагревом воды, уровня акустической мощности и выбросов оксидов азота, округляются до ближайшего целого числа; 6) все теплогенераторы, спроектированные для отопительной установки, и все каркасы отопительных установок, которые должны быть оснащены такими теплогенераторами, тестируются вместе с данным каркасом отопительной установки и, сообразно, с соответствующим теплогенератором. 3. Сезонная энергоэффективность, связанная с обогревом помещений, бойлерных установок для обогрева помещений, двухфункциональных бойлерных отопительных установок и когенерационных установок для обогрева помещений ηs рассчитывается как сезонная энергоэффективность, связанная с отоплением помещений в активном режиме ηson, с поправкой на влияние регуляторов температуры, дополнительного потребления электроэнергии, на потери тепла в режиме ожидания, потребление электроэнергии на горелку зажигания (где это применимо) и – для когенерационных установок для обогрева помещений – с поправкой путем добавления электрической эффективности, умноженной на коэффициент пересчета CC = 2,5. 4. Сезонная энергоэффективность, связанная с обогревом помещений, установок с тепловым насосом для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом устанавливается в соответствии со следующими процедурами: 1) для установления номинального коэффициента эффективности COPrated или коэффициента первичной энергии PERrated, уровня акустической мощности или выбросов оксида азота рабочие условия должны соответствовать номинальным рабочим условиям, предусмотренным в таблице 3, и должна быть использована одинаковая заявленная тепловая мощность; 2) коэффициент эффективности в активном режиме SCOPon или коэффициент первичной энергии в активном режиме SPERon рассчитывается на основе частичной тепловой нагрузки Ph(Tj), дополнительной тепловой мощности sup(Tj) (где это применимо) и коэффициента эффективности, характерного для определенного интервала COPbin(Tj), или коэффициента первичной энергии, характерного для определенного интервала PERbin(Tj), с поправкой на часы интервала, в котором применяются условия, характерные для данного интервала, с применением следующих условий: a) ориентировочных условий проектирования, предусмотренных в таблице 4 приложения № 2; b) ориентировочного европейского отопительного сезона в средних климатических условиях, предусмотренных в таблице 3 приложения № 2; c) где это применимо – влияния возможного снижения энергоэффективности, обусловленного циклами, в зависимости от вида контроля тепловой мощности; 3) ориентировочная годовая потребность в тепле QH – это номинальная тепловая нагрузка Pdesignh, умноженная на годовое количество эквивалентных часов в активном режиме HHE, а именно 2 066; 4) годовое потребление энергии QHE рассчитывается как сумма: a) соотношения между ориентировочной годовой потребностью в тепле QH и коэффициентом эффективности в активном режиме SCOPon или коэффициентом первичной энергии в активном режиме SPERon; и b) потреблением энергии в режиме отключения, отключения термостатом, standby и в рабочем режиме нагревателя картерного масла в течение отопительного сезона; 5) сезонный коэффициент эффективности SCOP или сезонный коэффициент первичной энергии SPER рассчитывается как соотношение между ориентировочной годовой потребностью в тепле QH и годовым потреблением энергии QHE; 6) сезонная энергоэффективность, связанная с обогревом помещений, ns рассчитывается путем деления сезонного коэффициента эффективности SCOP на коэффициент пересчета CC или путем корректировки сезонного коэффициента первичной энергии SPER с учетом влияния от температурных регуляторов и, в случае установок с тепловым насосом на соленой воде для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом – потребления энергии одним или несколькими насосами подземной воды. 5. Энергоэффективность, связанная с нагревом воды, двухфункциональных отопительных установок nwh рассчитывается как соотношение между ориентировочной энергией Qref заявленного профиля нагрузки и энергией, необходимой для ее выработки, в следующих условиях: 1) измерения выполняются с использованием профилей нагрузки, предусмотренных в таблице 5; 2) измерения выполняются с использованием 24-часового цикла измерения следующим образом: a) с 00:00 до 06:59 – без отбора воды; b) с 07:00 – отборы воды, соответствующие заявленному профилю нагрузки; c) с конца последнего отбора воды до 24:00 – без отбора воды; 3) заявленный профиль нагрузки – это максимальный профиль нагрузки или профиль нагрузки, находящийся непосредственно под максимальным профилем нагрузки. 6. В случае двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом применяются следующие дополнительные условия: a) двухфункциональные отопительные установки с тепловым насосом тестируются в условиях, предусмотренных в таблице 1; b) двухфункциональные отопительные установки с тепловым насосом, которые используют в качестве источника тепла воздух, выводимый через вентиляцию, тестируются в условиях, предусмотренных в таблице 4. |
|
Таблица 1 Номинальные условия работы установок с тепловым насосом для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом |
|||||
| Источник тепла | Внешний теплообменник | Внутренний теплообменник | |||
| Температура на входе сухого (влажного) термометра | Установки с тепловым насосом для отопления помещений и двухфункциональные отопительные установки с тепловым насосом, за исключением низкотемпературных тепловых насосов | Низкотемпературные тепловые насосы | |||
| температура на входе | температура на выходе | температура на входе | температура на выходе | ||
| Внешний воздух | + 7 °C (+ 6 °C) | + 47 °C | + 55 °C | + 30 °C | + 35 °C |
| Отработанный воздух | + 20 °C (+ 12 °C) | ||||
| Температура на входе/ выходе | |||||
| Вода | + 10 °C/+ 7 °C | ||||
| Соленая вода | 0 °C/– 3 °C | ||||
|
7. Ориентировочные условия проектирования для установок с тепловым насосом для обогрева помещений и для двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом предусмотрены в таблице 2. |
|||||
|
Таблица 2 Ориентировочные условия проектирования для установок с тепловым насосом для обогрева помещений и для двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом, температуры выражены в температурах сухого термометра (температура влажного термометра указана в скобках) |
||
| Ориентировочная температура проектирования | Двухвалентная температура | Предельная рабочая температура |
| Tdesignh | Tbiv | TOL |
| – 10 (– 11) °C | максимум + 2 °C | максимум – 7 °C |
|
8. Данные по ориентировочному европейскому отопительному сезону в средних климатических условиях приведены в таблице 3 . |
||
|
Таблица 3 Ориентировочный европейский отопительный сезон в средних климатических условиях для установок с тепловым насосом для обогрева помещений и для двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом |
||
| binj | Tj [°C] | Hj [ч/год] |
| от 1 до 20 | от – 30 до – 11 | 0 |
| 21 | – 10 | 1 |
| 22 | – 9 | 25 |
| 23 | – 8 | 23 |
| 24 | – 7 | 24 |
| 25 | – 6 | 27 |
| 26 | – 5 | 68 |
| 27 | – 4 | 91 |
| 28 | – 3 | 89 |
| 29 | – 2 | 165 |
| 30 | – 1 | 173 |
| 31 | 0 | 240 |
| 32 | 1 | 280 |
| 33 | 2 | 320 |
| 34 | 3 | 357 |
| 35 | 4 | 356 |
| 36 | 5 | 303 |
| 37 | 6 | 330 |
| 38 | 7 | 326 |
| 39 | 8 | 348 |
| 40 | 9 | 335 |
| 41 | 10 | 315 |
| 42 | 11 | 215 |
| 43 | 12 | 169 |
| 44 | 13 | 151 |
| 45 | 14 | 105 |
| 46 | 15 | 74 |
| Всего | часов: | 4 910 |
|
Таблица 4 Максимальный доступный расход воздуха, отводимого через вентиляцию [м3/ч], при уровне влажности 5,5 г/м3 |
|||||||||
| Заявленный профиль нагрузки | XX S | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Максимальный доступный расход воздуха, отводимого через вентиляцию | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1 021 | 2 943 | 8 830 |
|
Таблица 5 Профили нагрузки двухфункциональных отопительных установок, связанные с нагревом воды |
|||||||||||||
| h | 3XS | XX S | XS | S | |||||||||
| Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Tp | |
| кВт/ч | л/мин. | °C | кВт/ч | л/мин. | °C | кВт/ч | л/мин. | °C | кВт/ч | л/мин. | °C | °C | |
| 07.00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | ||||
| 07.05 | 0,015 | 2 | 25 | ||||||||||
| 07.15 | 0,015 | 2 | 25 | ||||||||||
| 07.26 | 0,015 | 2 | 25 | ||||||||||
| 07.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07.45 | |||||||||||||
| 08.01 | |||||||||||||
| 08.05 | |||||||||||||
| 08.15 | |||||||||||||
| 08.25 | |||||||||||||
| 08.30 | 0,105 | 2 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||
| 08.45 | |||||||||||||
| 09.00 | 0,015 | 2 | 25 | ||||||||||
| 09.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | ||||
| 10.00 | |||||||||||||
| 10.30 | |||||||||||||
| 11.00 | |||||||||||||
| 11.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | ||||
| 11.45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | ||||
| 12.00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | |||||||
| 12.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | |||||||
| 12.45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14.30 | 0,015 | 2 | 25 | ||||||||||
| 15.00 | 0,015 | 2 | 25 | ||||||||||
| 15.30 | 0,015 | 2 | 25 | ||||||||||
| 16.00 | 0,015 | 2 | 25 | ||||||||||
| 16.30 | |||||||||||||
| 17.00 | 9669 | ||||||||||||
| 18.00 | 0,105 | 2 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||
| 18.15 | 0,105 | 2 | 25 | 0,105 | 3 | 40 | |||||||
| 18.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | |||||||
| 19.00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | |||||||
| 19.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | |||||||
| 20.00 | 0,105 | 2 | 25 | ||||||||||
| 20.30 | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 | ||||||
| 20.45 | 0,105 | 2 | 25 | ||||||||||
| 20.46 | |||||||||||||
| 21.00 | 0,105 | 2 | 25 | ||||||||||
| 21.15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | |||||||
| 21.30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,525 | 5 | 45 | |||||||
| 21.35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | |||||||
| 21.45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | |||||||
| Qref | 0,345 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |||||||||
| h | M | L | XL | |||||||||
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | |
| кВт/ч | л/мин. | °C | °C | кВт/ч | л/мин. | °C | °C | кВт/ч | л/мин. | °C | °C | |
| 07.00 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 07.05 | 1,4 | 6 | 40 | 1,4 | 6 | 40 | ||||||
| 07.15 | 1,82 | 6 | 40 | |||||||||
| 07.26 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 07.30 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | ||||||
| 07.45 | 0,105 | 3 | 25 | 4,42 | 10 | 10 | 40 | |||||
| 08.01 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | ||||||
| 08.05 | 3,605 | 10 | 10 | 40 | ||||||||
| 08.15 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | ||||||
| 08.25 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 08.30 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 08.45 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 09.00 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 09.30 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 10.00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 10.30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11.00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 11.30 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 11.45 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 12.00 | ||||||||||||
| 12.30 | ||||||||||||
| 12.45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14.30 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 15.00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 15.30 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 16.00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 16.30 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 17.00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 18.00 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 18.15 | 0,105 | 3 | 40 | 0,105 | 3 | 40 | 0,105 | 3 | 40 | |||
| 18.30 | 0,105 | 3 | 40 | 0,105 | 3 | 40 | 0,105 | 3 | 40 | |||
| 19.00 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 19.30 | ||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||
| 20.30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20.45 | ||||||||||||
| 20.46 | 4,42 | 10 | 10 | 40 | ||||||||
| 21.00 | 3,605 | 10 | 10 | 40 | ||||||||
| 21.15 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | ||||||
| 21.30 | 1,4 | 6 | 40 | 0,105 | 3 | 25 | 4,42 | 10 | 10 | 40 | ||
| 21.35 | ||||||||||||
| 21.45 | ||||||||||||
| Qref | 5,845 | 11,655 | 19,07 | |||||||||
| h | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | |
| кВт/ч | л/мин. | °C | °C | кВт/ч | л/мин. | °C | °C | кВт/ч | л/мин. | °C | °C | |
| 07.00 | 0,105 | 3 | 25 | 11,2 | 48 | 40 | 22,4 | 96 | 40 | |||
| 07.05 | ||||||||||||
| 07.15 | 1,82 | 6 | 40 | |||||||||
| 07.26 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 07.30 | ||||||||||||
| 07.45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | ||||||||
| 08.01 | 0,105 | 3 | 25 | 5,04 | 24 | 25 | 10,08 | 48 | 25 | |||
| 08.05 | ||||||||||||
| 08.15 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 08.25 | ||||||||||||
| 08.30 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 08.45 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 09.00 | 0,105 | 3 | 25 | 1,68 | 24 | 25 | 3,36 | 48 | 25 | |||
| 09.30 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 10.00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 10.30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,84 | 24 | 10 | 40 | 1,68 | 48 | 10 | 40 |
| 11.00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 11.30 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 11.45 | 0,105 | 3 | 25 | 1,68 | 24 | 25 | 3,36 | 48 | 25 | |||
| 12.00 | ||||||||||||
| 12.30 | ||||||||||||
| 12.45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 2,52 | 32 | 10 | 55 | 5,04 | 64 | 10 | 55 |
| 14.30 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 15.00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 15.30 | 0,105 | 3 | 25 | 2,52 | 24 | 25 | 5,04 | 48 | 25 | |||
| 16.00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 16.30 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 17.00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 18.00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 18.15 | 0,105 | 3 | 40 | |||||||||
| 18.30 | 0,105 | 3 | 40 | 3,36 | 24 | 25 | 6,72 | 48 | 25 | |||
| 19.00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 19.30 | ||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||
| 20.30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 5,88 | 32 | 10 | 55 | 11,76 | 64 | 10 | 55 |
| 20.45 | ||||||||||||
| 20.46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | ||||||||
| 21.00 | ||||||||||||
| 21.15 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 21.30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | 12,04 | 48 | 40 | 24,08 | 96 | 40 | ||
| 21.35 | ||||||||||||
| 21.45 | ||||||||||||
| Qref | 24,53 | 46,76 | 93,52 | |||||||||
|
Приложение № 4 к Положению о требованиях к экологическому проектированию установок для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ 1. Допуски при проверке, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке параметров, измеряемых Государственной инспекцией по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей, и не должны использоваться производителем или импортером как допуск, разрешенный для установления значений в технической документации или для толкования данных значений в целях достижения соответствия либо для сообщения высших показателей эффективности любым способом. 2. При проверке соответствия модели изделия требованиям, предусмотренным в настоящем Положении на основании статьи 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий, для требований, указанных в настоящем приложении, Государственная инспекция по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей применяет следующую процедуру: 1) проверяет одну единицу модели; 2) модель считается соответствующей применяемым требованиям, если: a) значения, указанные в технической документации на основании пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (заявленные значения), и, исходя из обстоятельств, значения, использованные для расчета этих значений, не являются более выгодными для производителя, чем результаты соответствующих измерений, проведенных на основании подпункта g) пункта 2; и b) заявленные значения соответствуют всем требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, и ни одна информация об изделии, требуемая и опубликованная производителем или импортером, не содержит значений, более выгодных для производителя, чем заявленные значения; и c) при тестировании единицы модели полученные значения (значения применимых параметров, так, как они были измерены в ходе тестирования, и значения, рассчитанные на основе этих измерений), соответствуют применяемым допускам при проверке, как указано в таблице ниже; 3) если не достигнуты результаты, указанные в букве a) или b) подпункта 2), модель и все остальные эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению; 4) если не достигнут результат, указанный в букве с) подпункта 2), для тестирования выбираются три дополнительные единицы той же модели; 5) модель считается соответствующей применяемым требованиям, если для этих трех единиц среднее арифметическое значение полученных величин соответствует применяемым допускам при проверке, указанным в таблице ниже; 6) если не достигнут результат, указанный в подпункте 5), модель и все остальные эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению; 7) в течение не более 30 дней после принятия решения о несоответствии модели Государственная инспекция по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей передает эту информацию в Министерство инфраструктуры и регионального развития. 3. Государственная инспекция по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей использует методы измерения и расчета, предусмотренные в приложении № 3. 4. Государственная инспекция по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей применяет только допуски при проверке, предусмотренные в таблице, и использует только процедуру, описанную в подпунктах 1)–7) пункта 2, для требований, изложенных в настоящем приложении. Не применяются другие допуски, такие как изложенные в гармонизированных стандартах или в любом ином методе измерения. |
|
Таблица 10 Допуски при проверке |
|
| Параметры | Допуски при проверке |
| Сезонная энергоэффективность, связанная с обогревом помещений, ns | Полученное значение не должно быть меньше заявленного значения более чем на 8 % |
| Энергоэффективность, связанная с нагревом воды, nwh | Полученное значение не должно быть меньше заявленного значения более чем на 8 % |
| Уровень акустической мощности, LWA | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 2 дБ(A) |
| Выбросы оксидов азота | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 20 % |
|
Приложение № 5 к Положению о требованиях к экологическому проектированию установок для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок ИНДИКАТИВНЫЕ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ В ГЛАВЕ III 1. В момент вступления в силу настоящего Положения лучшая из имеющихся на рынке технология по отопительным установкам с точки зрения сезонной энергоэффективности, связанной с обогревом помещений, энергоэффективности нагрева воды, уровня акустической мощности и выбросов оксидов азота была определена следующим образом: 1) ориентировочные значения для сезонной энергоэффективности, связанной с обогревом помещений, при среднетемпературных применениях: 145 %; 2) ориентировочные значения для энергоэффективности, связанной с нагревом воды, двухфункциональных отопительных установок представлены в таблице 1. |
|
Таблица 1 Ориентировочные значения энергоэффективности, связанной с нагревом воды, для двухфункциональных отопительных установок |
||||||||||
| Заявленный профиль нагрузки | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Энергоэффективность, связанная с нагревом воды | 35 % | 35 % | 38 % | 38 % | 75 % | 110 % | 115 % | 120 % | 130 % | 130 % |
|
3) ориентировочные значения уровня акустической мощности (LWA) снаружи для установок с тепловым насосом для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок с тепловым насосом с номинальной тепловой мощностью: a) < 6 кВт: 39 дБ; b) > 6 кВт и < 12 кВт: 40 дБ; c) > 12 кВт и < 30 кВт: 41 дБ; d) > 30 кВт и < 70 кВт: 67 дБ; 4) ориентировочные значения для выбросов оксидов азота, выраженных в диоксиде азота: a) создаваемых бойлерными установками для обогрева помещений и двухфункциональными отопительными установками, которые используют газообразное топливо: расход топлива 14 мг/кВт/ч в пересчете на PCS; b) создаваемых бойлерными установками для обогрева помещений и двухфункциональными отопительными установками, которые используют жидкое топливо: расход топлива 50 мг/кВт/ч в пересчете на PCS. 2. Ориентировочные значения, указанные в подпунктах 1)–4) пункта 1, не предполагают в обязательном порядке выполнение условия о сочетании этих значений для одной отопительной установки. |
||||||||||
|
Приложение № 6 к Положению о требованиях к экологическому проектированию установок для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ I. ИСПЫТАНИЕ ТИПОВОГО ОБРАЗЦА CE 1. Испытание типового образца CE является частью процедуры, посредством которой нотифицированный орган проверяет и подтверждает, что репрезентативный для соответствующей продукции аппарат отвечает применяемым к нему требованиям настоящего Положения. 2. Заявка на испытание типового образца CE подается производителем или его уполномоченным представителем в один нотифицированный орган. 3. Заявка содержит следующие данные: 1) наименование и адрес производителя и, если заявка составлена уполномоченным представителем, то его наименование и адрес; 2) письменную декларацию, подтверждающую, что заявка не подавалась и в другой нотифицированный / признанный орган; 3) техническую документацию в соответствии с положениями пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий. 4. Заявитель предоставляет нотифицированному органу аппарат, репрезентативный для соответствующей продукции (в дальнейшем – типовой образец). Нотифицированный орган может затребовать больше единиц соответствующего типового образца, если они необходимы для программы испытаний. Типовой образец продукции может включать несколько вариантов изделия, при условии что разница между вариантами не наносит ущерб уровню безопасности. 5. Орган по оценке соответствия должен в течение не более 30 дней: 1) рассмотреть производственную техническую документацию, проверить, был ли типовой образец изготовлен в соответствии с этими документами, и определить детали, которые были спроектированы в соответствии с применяемыми положениями стандартов, ссылки на которые были утверждены Министерством инфраструктуры и регионального развития в качестве профильного регулирующего органа и опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова, а также компоненты, которые были спроектированы без применения соответствующих положений этих стандартов; 2) провести или запросить проведение надлежащих тестов и/или испытаний, необходимых для проверки соответствия принятых производителем решений тем требованиям, к которым не применялись стандарты, ссылки на которые были утверждены Министерством инфраструктуры и регионального развития в качестве профильного регулирующего органа и опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова; 3) провести самостоятельно или запросить проведение надлежащих тестов и/или необходимых испытаний для проверки того, что там, где производитель решил их применить, были действительно применены соответствующие стандарты; 4) договориться с заявителем о месте проведения необходимых тестов и испытаний. 6. Если типовой образец изделия соответствует требованиям настоящего Положения, нотифицированный орган в течение не более 30 дней выдает заявителю сертификат соответствия типового образца CE. Сертификат содержит: 1) наименование и адрес производителя; 2) заключение по результатам испытания; 3) условия его действительности, где это применимо; 4) данные, необходимые для идентификации утвержденного типового образца, и, исходя из обстоятельств, описание его функционирования. К сертификату прилагаются соответствующие технические документы, имеющие значение для оценки соответствия изделия, например чертежи и диаграммы. 7. Орган по оценке соответствия информирует остальные нотифицированные органы о выдаче сертификата соответствия типового образца CE и о любых изменениях, внесенных в данный типовой образец, как указано в пункте 9. В результате обоснованного запроса они могут получить копию сертификата соответствия типового образца CE и/или приложений к нему, отчетов о проведенных тестах и испытаниях. 8. Если орган по оценке соответствия отказывается выдать или отзывает сертификат соответствия типового образца CE, он информирует об этом Министерство инфраструктуры и регионального развития, давая обоснование отказа. 9. Заявитель информирует орган по оценке соответствия, выдавший сертификат соответствия типового образца CE, о любом изменении утвержденного типового образца, которое может отрицательно повлиять на соответствие требованиям, предусмотренным в стандартах, ссылки на которые были утверждены Министерством инфраструктуры и регионального развития в качестве профильного регулирующего органа и опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова. Изменения, внесенные в утвержденный типовой образец, должны быть дополнительно одобрены органом по оценке соответствия, выдавшим сертификат соответствия типового образца СЕ, в случае, если эти изменения нарушают соответствие требованиям к экологическому проектированию, установленным в приложении № 2, или предписанным условиям эксплуатации аппарата. Дополнительное утверждение выдается в виде документа, прилагаемого к оригиналу сертификата типового образца СЕ. 10. Производитель или его уполномоченный представитель, находящийся в Республике Молдова, наряду с техническими документами должен хранить и копии сертификатов типового образца СЕ и дополнительных утверждений к нему в течение 10 лет с последней даты изготовления соответствующего изделия. Если ни производитель, ни его уполномоченный представитель не находятся в Республике Молдова, ответственность за несоблюдение обязанности по хранению технических документов возлагается на лицо, которое размещает изделие на рынке. II. МОДУЛЬ C – СООТВЕТСТВИЕ ТИПОВОМУ ОБРАЗЦУ, ОСНОВАННОЕ НА ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ ПРОДУКЦИИ 11. Декларация о соответствии типовому образцу является частью процедуры, посредством которой производитель или его представитель заявляет под личную ответственность, что данные аппараты соответствуют типовому образцу, описанному в сертификате соответствия типового образца CE, и отвечают требованиям к экологическому проектированию, установленным в приложении № 2, и требованиям, предусмотренным в стандартах, ссылки на которые были утверждены Министерством инфраструктуры и регионального развития в качестве профильного регулирующего органа и опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова. Производитель или его уполномоченный представитель наносят на каждый аппарат маркировку CE и составляют декларацию о соответствии. Декларация о соответствии может быть составлена на один или несколько аппаратов и хранится в оригинале у ее эмитента. Маркировка CE сопровождается идентификационным номером ответственного нотифицированного органа при случайных проверках, предусмотренных в пункте 13. 12. Производитель принимает все необходимые меры для обеспечения в процессе производства, в том числе при конечной проверке и испытании изготовленного им изделия, однородности продукции и соответствия аппаратов типовому образцу, описанному в сертификате соответствия типового образца CE, и требованиям к экологическому проектированию, установленным в приложении № 2, а также требованиям, предусмотренным в стандартах, ссылки на которые были утверждены Министерством инфраструктуры и регионального развития в качестве профильного регулирующего органа и опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова. Нотифицированный орган, выбранный производителем, проводит случайные проверки аппаратов согласно предписаниям пункта 13. 13. Нотифицированный орган проводит периодические проверки аппаратов на месте методом опроса с интервалами в один год или менее. Для обеспечения соответствия требованиям к экологическому проектированию, установленным в приложении № 2, и требованиям, предусмотренным в стандартах, ссылки на которые были утверждены Министерством инфраструктуры и регионального развития в качестве профильного регулирующего органа и опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова, он тестирует соответствующее количество аппаратов и проводит надлежащие испытания, предусмотренные в стандартах, ссылки на которые были утверждены Министерством инфраструктуры и регионального развития в качестве профильного регулирующего органа и опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова. Орган по оценке соответствия определяет в каждом случае, проведены эти испытания полностью или частично. Если один или несколько аппаратов не соответствуют требованиям к экологическому проектированию, установленным в приложении № 2, и требованиям, предусмотренным в стандартах, ссылки на которые были утверждены Министерством инфраструктуры и регионального развития в качестве профильного регулирующего органа и опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова, орган по оценке соответствия принимает надлежащие меры для воспрепятствования их продаже. 14. Производитель или его уполномоченный представитель должны хранить копию декларации о соответствии типовому образцу в течение не менее 10 лет с последней даты изготовления данного изделия. Если ни производитель, ни его уполномоченный представитель не находятся в Республике Молдова, ответственность за несоблюдение обязанности по хранению технических документов возлагается на лицо, которое размещает изделие на рынке. III. МОДУЛЬ D – СООТВЕТСТВИЕ ТИПОВОМУ ОБРАЗЦУ, ОСНОВАННОЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 15. Соответствие типовому образцу, основанное на обеспечении качества производственного процесса, – это процедура, посредством которой производитель, отвечающий требованиям пунктам 16, заявляет под личную ответственность, что данные аппараты соответствуют типовому образцу, описанному в сертификате соответствия типового образца CE, и отвечают требованиям к экологическому проектированию, установленным в приложении № 2, и требованиям, предусмотренным в стандартах, ссылки на которые были утверждены Министерством инфраструктуры и регионального развития в качестве профильного регулирующего органа и опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова. Производитель или его уполномоченный представитель должны нанести маркировку CE на каждый аппарат и составить декларацию о соответствии. Декларация о соответствии может быть составлена на один или несколько аппаратов и хранится у ее эмитента. Маркировка CE сопровождается идентификационным номером уведомленного органа, ответственного за надзор за соответствием CE. 16. Производитель внедряет систему менеджмента качества, обеспечивающую соответствие аппаратов типовому образцу, описанному в сертификате соответствия типового образца CE, и требованиям к экологическому проектированию, установленным в приложении № 2, и требованиям, предусмотренным в стандартах, ссылки на которые были утверждены Министерством инфраструктуры и регионального развития в качестве профильного регулирующего органа и опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова. Система качества подлежит надзору CE, предусмотренному в пунктах 39–43. Раздел 1. Система качества 17. Производитель подает в выбранный им орган по сертификации заявку на утверждение своей системы качества для данных аппаратов. Заявка содержит: 1) документацию по системе качества; 2) обязательство о выполнении обязанностей, вытекающих из утвержденной системы качества; 3) обязательство о поддержании утвержденной системы качества для обеспечения ее постоянной эффективности и правильности; 4) документацию, касающуюся утвержденного типового образца, и копию сертификата соответствия типового образца CE. 18. Все элементы, требования и решения, принятые производителем, излагаются в систематизированной и упорядоченной документации в виде описанных мер, рабочих процедур и инструкций. Документация по системе качества дает возможность единообразного толкования программ, планов, инструкций и записей, касающихся качества. Документация содержит, в частности, надлежащее описание: 1) задач системы качества, организационной структуры хозяйствующего субъекта и обязанностей и прерогатив руководства в отношении качества аппарата; 2) технологических процессов производства, методов контроля и обеспечения качества, а также систематических процессов и мероприятий, которые будут выполняться; 3) тестов и испытаний, которые будут проводиться до, во время и после окончания производства, а также периодичности их проведения; 4) метода соблюдения обеспечения требуемого качества аппарата и эффективного функционирования системы качества. 19. Орган по оценке соответствия проводит оценку системы качества для определения ее соответствия требованиям, предусмотренным в пункте 18. Орган по оценке соответствия / признанный орган считает соответствующими надлежащим требованиям системы качества, которые применяют стандарты, ссылки на которые были утверждены Министерством инфраструктуры и регионального развития в качестве профильного регулирующего органа и опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова. В состав экспертной группы входит по меньшей мере один член с опытом оценки изделия соответствующей технологии. Процедура оценки включает инспектирование установок производителя, осуществляемое в соответствии с положениями статьи 21 Закона № 235/2011 о деятельности по аккредитации и оценке соответствия. Орган по оценке соответствия доводит свое решение до сведения производителя и информирует о нем остальные нотифицированные органы. 20. Производитель выполняет обязанности, вытекающие из утвержденной системы качества, и поддерживает надлежащий уровень ее эффективности. 21. Производитель информирует орган по оценке соответствия, который сертифицировал систему качества, о любом намерении обновить и изменить систему качества, например, о новых технологиях и концепциях качества. Указанный орган рассматривает предлагаемые изменения и решает, отвечает измененная система качества применяемым требованиям или необходима ее повторная оценка. Нотифицированный орган доводит свое решение до сведения производителя. Сообщение содержит заключение по результатам рассмотрения и обоснованное решение об оценке. 22. Орган по оценке соответствия, который отзывает сертификат системы качества, информирует остальные нотифицированные органы и представляет обоснование своего решения. Раздел 2. Надзор CE 23. Целью надзора CE является обеспечение правильного выполнения производителем требований, вытекающих из утвержденной системы качества. 24. Производитель разрешает представителям нотифицированного органа доступ в места производства, контроля, испытаний и хранения в целях проведения инспекционных проверок и предоставляет им все необходимые данные, в частности: 1) документацию по системе качества; 2) документы о качестве, например, отчеты о проверках и данные об испытаниях, данные калибровки, отчеты о квалификации задействованного персонала и другие. 25. Орган по оценке соответствия проводит проверки, чтобы удостовериться в поддержании и применении производителем утвержденной системы качества, и представляет производителю отчет о проверке. 26. Орган по оценке соответствия может дополнительно осуществлять внезапные посещения производителя. В ходе этих посещений орган по оценке соответствия может проводить или требовать проведения испытаний по аппаратам. Он выдает производителю отчет о проверке и, когда это применимо, отчет о проведенных испытаниях. 27. При запросе производитель предоставляет отчет нотифицированному органу. 28. Производитель в течение 10 лет с последней даты изготовления соответствующего изделия хранит для предоставления органам управления следующие документы: 1) документ, указанный в подпункте 4) пункта 17; 2) обновление, указанное в пункте 21; 3) решения и отчеты органа об оценке соответствия, указанные в пунктах 21, 25 и 26. 29. Каждый нотифицированный орган предоставляет остальным нотифицированным органам надлежащую информацию о выданных и отозванных утверждениях, связанных с системой качества. IV. МОДУЛЬ E – СООТВЕТСТВИЕ ТИПОВОМУ ОБРАЗЦУ, ОСНОВАННОЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ 30. Соответствие типовому образцу, основанное на обеспечении качества изделия, – это процедура, посредством которой производитель, выполняющий обязанности, предусмотренные в пункте 31, заявляет, что рассматриваемые аппараты соответствуют типовому образцу, описанному в сертификате соответствия типового образца CE, и отвечают требованиям к экологическому проектированию, установленным в приложении № 2, и требованиям, предусмотренным в стандартах, ссылки на которые были утверждены Министерством инфраструктуры и регионального развития в качестве профильного регулирующего органа и опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова. Производитель или его уполномоченный представитель наносит маркировку CE на каждый аппарат и составляет декларацию о соответствии. Декларация о соответствии может быть составлена на один или несколько аппаратов и хранится у ее эмитента. Маркировка CE сопровождается идентификационным номером нотифицированного органа, уполномоченного осуществлять надзор CE. 31. Производитель применяет систему качества, утвержденную для окончательной проверки аппаратов и испытаний согласно пунктам 32–38, и подлежит надзору CE согласно пунктам 39–43. Раздел 1. Система качества 32. Согласно настоящей процедуре, производитель подает заявку в выбранный им нотифицированный орган на утверждение его системы качества для определенных аппаратов. Заявка содержит: 1) всю информацию, имеющую значение для соответствующей категории установок; 2) документацию по системе качества; 3) техническую документацию, относящуюся к утвержденному типу изделия, и копию сертификата испытания типового образца CE. 33. В рамках системы качества необходимо протестировать каждый аппарат и провести надлежащие испытания согласно стандартам, ссылки на которые были утверждены Министерством инфраструктуры и регионального развития в качестве профильного регулирующего органа и опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова, которые подтверждают предположение о соответствии требованиям настоящего Положения к энергетической маркировке, или провести эквивалентные испытания для гарантирования соответствия аппарата требованиям настоящего Положения к энергетической маркировке. Все элементы, требования и решения, принятые производителем, излагаются в систематизированной и упорядоченной документации в виде описанных мер, процедур и инструкций. Документация по системе качества дает возможность единообразного толкования программ, планов, инструкций и документов, касающихся качества. Документация по системе качества содержит, в частности, надлежащее описание: 1) задач системы качества, организационной структуры хозяйствующего субъекта и обязанностей и прерогатив руководства в отношении качества аппарата; 2) тестов и испытаний, которые будут проводиться после завершения производственного процесса; 3) методов проверки эффективного функционирования системы качества. 34. Орган по оценке соответствия рассматривает и оценивает систему качества для определения ее соответствия требованиям, предусмотренным в пункте 33. Орган по оценке соответствия должен предполагать соответствие данным требованиям для систем качества, применяющих надлежащие гармонизированные стандарты. Орган по оценке соответствия сообщает свое решение производителю и информирует о нем остальные нотифицированные органы. Сообщение содержит заключения по результатам рассмотрения, наименование и адрес нотифицированного органа и обоснованное решение об оценке данных аппаратов. В состав экспертной группы входит по меньшей мере один член с опытом оценки изделий соответствующей технологии. Процедура оценки включает также инспектирование помещений производителя, осуществляемое в соответствии с положениями статьи 21 Закона № 235/2011 о деятельности по аккредитации и оценке соответствия. 35. Производитель информирует орган по оценке соответствия, который сертифицировал систему качества, о любом необходимом обновлении системы качества, например, о новых технологиях и концепциях качества. Орган по оценке соответствия рассматривает предлагаемые изменения и решает, отвечает измененная система качества применяемым требованиям или необходима ее повторная оценка. Орган по оценке соответствия доводит свое решение до сведения производителя. Сообщение содержит заключения по результатам контроля и обоснованное решение об оценке. 36. Нотифицированный орган, который отзывает утверждение системы качества, информирует остальные нотифицированные органы и представляет обоснование своего решения. 37. Производитель в течение 10 лет с последней даты изготовления соответствующего изделия хранит для предоставления органам управления следующие документы: 1) документ, указанный в подпункте 3) пункта 32; 2) обновление, указанное в пункте 35; 3) решения и отчеты органа по оценке соответствия, указанные в пунктах 34–36. 38. Каждый нотифицированный орган предоставляет остальным нотифицированным органам надлежащую информацию о выданных и отозванных утверждениях, связанных с системой качества. Раздел 2. Надзор CE 39. Целью надзора CE является обеспечение полного выполнения производителем возложенных на него обязанностей в рамках утвержденной системы качества. 40. Производитель разрешает доступ нотифицированному органу в целях проведения инспекции в места проверки, испытания и хранения и предоставляет все необходимые данные, в частности: 1) документацию по системе качества; 2) техническую документацию; 3) документы о качестве, например отчеты об испытаниях, результаты калибровки, отчеты о квалификации задействованного персонала и другие. 41. Орган по оценке соответствия проводит проверки, чтобы удостовериться в поддержании и применении производителем утвержденной системы качества, и представляет производителю отчет о проверках. 42. Орган по оценке соответствия может дополнительно осуществлять внезапные посещения производителя. В ходе этих посещений орган может проводить или распоряжаться о проведении испытаний по аппаратам. Он выдает производителю отчет о проверке и, исходя из обстоятельств, отчет об испытаниях. 43. При запросе производитель предоставляет отчет нотифицированному органу. |
[Приложение N 18 введено Пост.Прав. N 716 от 19.10.2022, в силу 02.06.2023]
Приложение № 19
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию источников
света и отдельных устройств управления
Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕU) 2019/2020 Комиссии от 1 октября 2019 года об установлении требований к экологическому проектированию источников света и отдельных устройств управления на основании Директивы 2009/125/ЕС Европейского Парламента и Совета, и об отмене Регламентов (ЕС) № 244/2009, (ЕС) № 245/2009 и (ЕU) № 1194/2012 Комиссии, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 315 от 5 декабря 2019 года (CELEX: 32019R2020), с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕU) 2021/341 Комиссии от 23 февраля 2021 года.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию источников света и отдельных устройств управления (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию в целях размещения на рынке источников света и отдельных устройств управления, в том числе в случаях, когда они встроены в составное изделие.
2. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не применяются к источникам света и отдельным устройствам управления, указанным в пунктах 1 и 2 приложения № 3.
3. К источникам света и отдельным устройствам управления, предусмотренным в пункте 3 приложения № 3, применяются только требования, указанные в подпункте 5) пункта 3 приложения № 2.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
4. По смыслу настоящего Положения, следующие понятия означают:
светодиодная капсула – единый электрический компонент, содержащий в основном как минимум одну светодиодную пластину, который не включает устройство управления или компоненты устройства управления, цоколь или активные электронные компоненты, и не подключается непосредственно к напряжению источника питания. Светодиодная капсула включает один или несколько из следующих элементов: оптические элементы, преобразователи света (люминофоры), тепловые, механические и электрические интерфейсы или компоненты для решения проблем, связанных с электростатическими разрядами. Любые люминесцентные устройства, предназначенные для непосредственного использования в светодиодном осветительном приборе, считаются источниками света;
цветность – свойство цветового стимула, определяемое его координатами цветности (x и y);
высокоинтенсивный разряд (HID) – электрический разряд в газе, при котором дуга, генерирующая свет, стабилизируется с помощью температуры стенок, при этом нагрузка на стенки корпуса дуги составляет более 3 Вт на квадратный сантиметр. Высокоинтенсивные источники света ограничиваются металлогалогенными лампами, ртутными и натриевыми лампами высокого давления, определенными в приложении № 1;
газовый разряд – явление, при котором свет прямо или косвенно возникает вследствие электрического разряда в газе, плазме, парах металла или смеси газов и паров;
неорганический светодиод (LED) – технология, с помощью которой свет вырабатывается твердотельным устройством с p-n соединением из неорганического материала. Оптическое излучение возникает в соединении под действием возбуждения электрическим током;
органический светодиод (OLED) – технология, с помощью которой свет вырабатывается твердотельным устройством с p-n соединением из органического материала. Оптическое излучение возникает в соединении под действием возбуждения электрическим током;
устройство управления – одно или несколько устройств, которые могут или не могут быть физически встроены в источник света, предназначенные для подготовки сети питания к электрическому формату, необходимому для одного или нескольких определенных источников света, в предельных условиях, установленных требованиями к электробезопасности и электромагнитной совместимости. Функции устройства управления могут включать преобразование напряжения питания и пускового напряжения, ограничение рабочего тока и тока предварительного нагрева, предотвращение холодного пуска, коррекцию коэффициента мощности и/или снижение радиопомех.
Термин "устройство управления" не включает источники питания, предусмотренные Положением о требованиях к экологическому проектированию для потребляемой мощности в холостом режиме и средней эффективности в рабочем режиме внешних источников питания, утвержденным Постановлением Правительства № 750/2016 об утверждении положений о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Постановление Правительства № 750/2016). Термин не включает компоненты регулирования освещения и компоненты без функции освещения в соответствии с понятием, указанным в приложении № 1, но которые могут быть физически встроены в устройство управления или продаваться вместе как единое изделие.
Коммутатор типа Power over Ethernet (в дальнейшем – PoE) не является устройством управления по смыслу настоящего Положения. Коммутатор Power-over-Ethernet или коммутатор PoE – это оборудование для электропитания и обработки данных, которое устанавливается между источником питания и офисным оборудованием и/или источниками света с целью передачи данных и обеспечения электропитания;
отдельное устройство управления – устройство управления, которое физически не встроено в источник света и поставляется на рынок в качестве отдельного изделия или части составного изделия;
люминесценция или люминесцентный источник света (FL) означает явление или источник света, в котором используется газовый электрический разряд по типу паров ртути низкого давления, в котором излучение большей части света происходит от одного или нескольких слоев люминофоров, возбуждаемых ультрафиолетовым излучением, генерируемым разрядом. В люминесцентных источниках света может быть одно ("одинарный цоколь") или два ("двойной цоколь") типа соединения ("цоколи") со своим источником электропитания. Источники света с магнитной индукцией считаются люминесцентными источниками света согласно условиям Положения;
световой поток или поток (Φ), выраженный в люменах (лм) – величина потока электромагнитного излучения (мощность излучения), определяемая в результате оценки электромагнитного излучения в соответствии со спектральной чувствительностью человеческого глаза. Световой поток относится к общему потоку, излучаемому источником света под телесным углом 4π стерадианов при условиях (например, ток, напряжение, температура), указанных в применяемых стандартах. Он также относится к начальному потоку источника света неуменьшаемой интенсивности после короткого периода работы, за исключением случая, когда четко указывается, что речь идет о потоке сниженной интенсивности или о потоке после определенного периода работы. Для источников света с возможностью настройки на излучение различных спектров света и/или разной максимальной интенсивности света речь идет о потоках в случае эталонных настроек, определенных в приложении № 1;
идентификатор модели – код, обычно буквенно-цифровой, который отличает определенную модель изделия от других моделей той же торговой марки или того же наименования производителя или импортера;
накаливание – явление, при котором свет возникает из тепла, выделяемого источниками света, обычно через нитевидный проводник ("нить накаливания"), нагреваемым при прохождении через него электрического тока;
индекс цветопередачи (CRI) – параметр количественного измерения влияния источника света на цветовосприятие объектов, сравниваемых сознательно или подсознательно с их цветовосприятием в присутствии эталонного источника света, и представляющий собой среднее значение Ra цветопередачи для первых 8 тестовых цветов (R1-R8), определенных в стандартах;
свет – электромагнитное излучение с длиной волны от 380 до 780 нм;
эквивалентная модель – модель, имеющая одинаковые технические характеристики, важные для требований к экологическому проектированию, но поставляемая на рынок или сдаваемая в эксплуатацию тем же производителем или импортером как другая модель с другим идентификатором модели;
светодиодная пластина или светодиодный чип – небольшой блок из люминесцентного полупроводникового материала, на котором изготовлена функциональная светодиодная схема;
составное изделие – изделие, содержащее один или несколько источников света или отдельные устройства управления, или и то, и другое, включая, но не ограничиваясь ими, осветительные приборы, которые могут быть демонтированы для возможности отдельной проверки содержащегося (содержащихся) в них источника (источников) света, бытовые приборы, содержащие один или несколько источников света, мебель (полки, зеркала, витрины), содержащая один или несколько источников света;
источник питания или напряжение источника питания – подача электроэнергии напряжением 230 (± 10 %) вольт переменного тока при частоте 50 Гц;
источник света – электрическое изделие, предназначенное для излучения света или, в случае источника света без нити накаливания – изделие с возможностью настройки на излучение света, или оба типа изделий, со следующими оптическими характеристиками:
a) координаты цветности x и y в диапазоне
0,270 < x < 0,530, и
– 2,3172 x2+ 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2+ 2,3653 x – 0,1595;
b) световой поток < 500 люмен/мм2 проецируемой светоизлучающей поверхности, согласно определению, приведенному в приложении № 1;
c) световой поток в диапазоне 60 – 82 000 люмен;
d) индекс цветопередачи (CRI) > 0,
в котором используются технологии освещения с помощью накаливания, люминесценции, высокоинтенсивного разряда, неорганических светодиодов (LED) или органических светодиодов (OLED) или их сочетаний, и который может быть проверен в качестве источника света в соответствии с процедурой, предусмотренной в приложении № 4.
Натриевые источники света высокого давления (HPS), которые не соответствуют условиям подпункта a), считаются источниками света по смыслу настоящего Положения.
Источники света не включают:
a) светодиодные пластины или светодиодные чипы;
b) светодиодные капсулы;
c) изделия, содержащие источник или источники света, из которых могут быть извлечены эти источники света для проверки;
d) светоизлучающие элементы, содержащиеся в источнике света, из которого они не могут быть извлечены для проверки в качестве источника света;
галогенный источник света – источник света накаливания с нитевидным вольфрамовым проводником, окруженным газом, содержащим галогены или галогенные соединения;
натриевый источник света высокого давления (HPS) – источник света с высокоинтенсивным разрядом, в котором свет генерируется в основном за счет излучения паров натрия, частичное давление которых во время работы составляет порядка 10 килопаскалей. В источниках света HPS может быть один (односторонний) или два (двусторонний) разъема для подключения к их источнику электропитания;
конечный пользователь – физическое лицо, которое покупает или планирует купить изделие в целях, не связанных со своей коммерческой, ремесленной деятельностью, бизнесом или профессиональной деятельностью.
Для целей приложений № 2–6 применяются определения, изложенные в приложении № 1 к настоящему Положению.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
5. Требования к экологическому проектированию, установленные в приложении № 2, применяются, начиная с указанных в них дат.
6. Производители или импортеры составных изделий или их уполномоченные представители обеспечивают замену источников света и отдельных устройств управления с помощью обычных доступных инструментов и без причинения непоправимого вреда составному изделию, за исключением случая, когда в технической документации содержится техническое обоснование исправности составного изделия, которым объясняется, почему не применима замена источников света и отдельного устройства управления.
7. Производители, импортеры составных изделий или их уполномоченные представители обеспечивают возможность снятия источников света и отдельных устройств управления без непоправимых повреждений для проверки Государственной инспекцией по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган по надзору за рынком), согласно инструкциям, указанным в комплекте технической документации.
8. Производители, импортеры составных изделий или их уполномоченные представители предоставляют информацию о том, могут или не могут заменяться источники света и устройства управления конечными пользователями или квалифицированными лицами без причинения непоправимого вреда составному изделию, и размещают информацию на официальном веб-сайте свободного доступа.
9. Для изделий, продаваемых непосредственно конечным пользователям, информация, предусмотренная пунктом 8, четко и на видном месте указывается на упаковке, как минимум в виде пиктограммы, и в инструкциях по эксплуатации.
10. Производители, импортеры составных изделий или их уполномоченные представители обеспечивают возможность демонтажа источников света и отдельных устройств управления из составных изделий в конце срока службы, а также обеспечивают наличие инструкций по демонтажу на официальном веб-сайте свободного доступа.
IV. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
11. Процедура оценки соответствия, предусмотренная в статье 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014) – это система внутреннего контроля проектирования, указанная в приложении № 4, или система менеджмента, установленная в приложении № 5 к данному закону.
12. В целях оценки соответствия, на основании статьи 17 Закона № 151/2014, комплект технической документации содержит копию информации, указанной в подпункте d) пункта 3 приложения № 2 к настоящему Положению, а также подробные сведения и результаты расчетов в соответствии с пунктами 1 и 2 приложений № 2 и 5 к настоящему Положению.
13. Если сведения, включенные в комплект технической документации на определенную модель, были получены от модели с теми же характеристиками, важными для подлежащей представлению технической информации, но она производится другим производителем, или они были получены расчетным путем на основе проектирования или методом экстраполяции, исходя из другой модели того же производителя или другого производителя, или обоих, техническая документация включает детали таким расчетов или экстраполяций, проведенную производителем оценку для проверки правильности расчетов, а также декларацию об идентичности моделей разных производителей, в соответствующих случаях.
14. Комплект технической документации содержит список всех эквивалентных моделей, в том числе идентификаторы модели, в порядке и согласно положениям приложения № 5 к Положению об энергетической маркировке источников света, утвержденному Постановлением Правительства № 1003/2014 об утверждении положений о требованиях к энергетической маркировке некоторых энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Постановление Правительства № 1003/2014). В целях надзора за рынком производители, импортеры или уполномоченные представители ссылаются на комплект технической документации, загруженный в базу данных об изделиях, который содержит такую же информацию, предусмотренную в приложении № 14 к Постановлению Правительства № 1003/2014, за исключением изделий, указанных в пункте 3, и без ущерба для положений подпункта g) пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014.
V. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ, ОБХОД
И ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
ИНДИКАТИВНЫЕ ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
15. При проведении проверок по надзору за рынком, указанных в статье 8 и главе VI Закона № 151/2014, применяется процедура проверки, изложенная в приложении № 4 к настоящему Положению.
16. Производителю, импортеру или уполномоченному представителю запрещается ввозить на рынок изделия, предназначенные для определения факта проведения их испытания, а также путем распознания условий испытания или испытательного цикла и для конкретного реагирования путем автоматического изменения их рабочих параметров во время испытания, с целью достижения более благоприятного уровня любого из параметров, содержащихся в комплекте технической документации или включенных в любой из предоставляемых документов.
17. Не допускается нарушать энергопотребление изделия и любого из других заявленных параметров после обновления программного или микропрограммного обеспечения, если они измеряются с помощью того же стандартного испытания, использованного изначально для декларации о соответствии, за исключением случая, когда конечный пользователь дал свое четкое согласие до соответствующего обновления. Не допускается изменение рабочих параметров в результате отказа в обновлении.
18. При обновлении программного обеспечения не допускается изменять рабочие параметры изделия таким образом, что это приводит к его несоответствию требованиям к экологическому проектированию, применяемым к декларации о соответствии.
19. Индикативные эталонные значения для самых эффективных изделий и технологий, имеющихся на рынке на момент принятия настоящего Положения, приведены в приложении № 4 к настоящему Положению.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
источников света и отдельных устройств управления
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
Применяются следующие определения:
вторая оболочка – вторая внешняя оболочка источники света HID, которая не требуется для выработки света, например, внешняя гильза для предотвращения распространения ртути и осколков стекла в окружающую среду в случае разбития лампы. При определении наличия второй оболочки трубки с дугой HID не должны считаться оболочками;
с питанием от аккумуляторных батарей – изделие, работающее исключительно от постоянного тока (пост.т.), поступающего от источника, входящего в состав того же изделия, без прямого или косвенного подключения к источнику электропитания;
матовая оболочка для источников света HID – непрозрачная внешняя оболочка или непрозрачная внешняя трубка, в которой не видна светоизлучающая разрядная трубка;
компоненты управления освещением – компоненты, интегрированные в источник света или в отдельное устройство управления, или физически отдельные, но продаваемые вместе, как единое изделие, с источником света или отдельным устройством управления, которые не являются строго необходимыми для излучения света источником света при максимальной нагрузке или для обеспечения отдельным устройством управления электрической мощности, позволяющей источнику или источникам света излучать свет при максимальной нагрузке, но которые позволяют вручную или автоматически, напрямую или дистанционно управлять интенсивностью света, цветностью, коррелированной цветовой температурой, спектром света и/или углом пучка. Регуляторы силы света также могут считаться компонентами управления освещением. Термин включает также компоненты подключения данных, но не включает устройства, входящие в область применения Положения о требованиях к экологическому проектированию для потребления электроэнергии в режиме ожидания и выключения электрическим и электронным бытовым и офисным оборудованием, утвержденного в виде приложения № 15 к Постановлению Правительства № 750/2016 об утверждении положений о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Постановление Правительства № 750/ 2016);
компоненты, не связанные с освещением – компоненты, интегрированные в источник света или в отдельное устройство управления, либо отделенные физически, но продаваемые вместе с источником света или с отдельным устройством управления как единое изделие, которые не являются необходимыми для излучения света источником света при максимальной нагрузке или для обеспечения отдельным устройством управления электрической мощности, позволяющей источнику или источникам света излучать свет при максимальной нагрузке, и которые не являются компонентами управления освещением. К ним относятся, например: динамики (аудио), фотоаппараты, ретрансляторы для расширения зоны действия цифрового сигнала (например, WiFi), компоненты, обеспечивающие балансировку электросети (переключение при необходимости на внутренние батареи), зарядку батарей, визуальное оповещение о событиях (прибытие почты, включение дверного звонка, предупреждение), использование технологии Light Fidelity (LiFi – двусторонняя беспроводная высокоскоростная полностью сетевая технология). Этот термин включает также компоненты подключения данных, используемые для выполнения функций, отличающихся от управления функцией светоизлучения;
постоянство света – максимальное отклонение исходных (после короткого периода времени) пространственно-усредненных координат цветности (x и y) одного источника света от центральной точки цветности (cx и cy), заявленных производителем или импортером, выраженное в виде размера (в шагах) эллипса МакАдама, образованного вокруг центральной точки цветности (cx и cy);
подключаемое отдельное устройство управления (CSCG) – отдельное устройство управления, которое включает компоненты подключения данных, которые не могут быть физически или функционально отделены от фактических компонентов отдельного устройства управления для поддержания "эталонных настроек". В отдельном устройстве управления могут быть компоненты подключения данных, физически строенные в единый неделимый корпус, или оно может сочетаться с физически отделенными компонентами подключения данных, которые поставляются на рынок вместе с устройством управления как единое изделие;
компоненты подключения данных – компоненты, выполняющие любую из следующих функций:
a) проводной или беспроводной прием или передача и обработка данных, используемых для управления функцией светоизлучения и, возможно, для других целей;
b) обнаружение и обработка обнаруженных сигналов, используемых для управления функцией светоизлучения и, возможно, для других целей;
c) их сочетание;
срок службы источников света с LED и OLED – время в часах между началом их использования и моментом, когда для 50% выборки источников света их световой поток постепенно уменьшился ниже 70% начального светового потока. Этот параметр также известен как "срок службы L70B50";
стробоскопический эффект – для неподвижного наблюдателя в статичной обстановке изменение восприятия движения, вызванное световым стимулом, яркость или спектральное распределение которого колеблется во времени. Колебания могут быть периодическими и непериодическими, и могут быть вызваны самим источником света, источником питания или другими влияющими факторами.
В настоящем Положении в качестве показателя стробоскопического эффекта применяется "SVM" (уровень видимого стробоскопического эффекта), согласно определению, данному в стандартах. SVM = 1 представляет собой порог видимости для среднестатистического наблюдателя;
эффективность устройства управления – выходная мощность питания источника света, разделенная на входную мощность отдельного устройства управления с применением условий и методов, определенных в стандартах. Все компоненты управления освещением и компоненты, не связанные с освещением, отключаются, дезактивируются или регулируются при минимальном потреблении мощности в соответствии с инструкциями производителя, это потребление мощности вычитается из общей входной мощности;
коэффициент мощности (cos φ1) – косинус фазового угла φ1 между основной гармоникой напряжения электропитания от сети и основной гармоникой потребляемого тока сети. Он используется для источников света, получающих питание от сети, в которых применяется технология LED или OLED. Коэффициент мощности измеряется при максимальной нагрузке, при эталонных настройках управления, если применимо, когда все компоненты управления освещением находятся в режиме управления, а компоненты, не связанные с освещением, отсоединены, отключены или настроены на минимальное потребление мощности в соответствии с инструкциями производителя;
коэффициент поддержания светового потока (XЛМF) – отношение светового потока, излучаемого источником света в определенный момент своего срока службы, к начальному световому потоку;
коэффициент безотказной работы (SF) – определенная часть общего количества источников света, которые продолжают работать на данный момент при определенных условиях и частоте переключений;
полезный световой поток (Φuse) – часть светового потока источника света, которая учитывается при определении энергоэффективности соответствующего источника:
a) для ненаправленных источников света – это суммарный поток, излучаемый под телесным углом 4π sr (соответствующий сфере 360°);
b) для направленных источников света с углом пучка ≥ 90° – это поток, излучаемый под телесным углом π sr (соответствующий конусу с углом 120°);
c) для направленных источников света с углом пучка < 90° – это поток, излучаемый под телесным углом 0,586 π sr (соответствующий конусу с углом 90°);
функциональность после испытания на стойкость – функциональность источника света с LED или OLED после испытания на стойкость, указанного в приложении № 5;
G4, GY6.35 и G9 – электрический интерфейс источника света, состоящий из двух небольших штифтов, расположенных на расстоянии 4, 6.35 и, соответственно, 9 мм, согласно определению, данному в стандартах;
G9.5, GX9.5, GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5, GZZ9.5, G9.5HPL, G16, G16d, GX16d, GY16, G22, G38, GX38 и GX38Q – электрический интерфейс источника света, состоящий из двух штифтов, расположенных на расстоянии 9.5, 16, 22 и, соответственно, 38 мм, согласно определению, данному в стандартах. G9.5HPL включает рассеиватель тепла конкретных размеров, схожий с тем, который используется в высокоэффективных галогенных лампах, и может включать дополнительные заземляющие штыри;
HL R7s – линейный галогенный источник света с двойным цоколем, рассчитанный для эксплуатации при сетевом напряжении, с диаметром цоколя 7 мм;
сила света (кандела или кд) – коэффициент светового потока, выходящего из источника и распространяемого в элементе телесного угла с заданным направлением, элементом телесного угла;
K39d – электрический интерфейс для источника света, состоящий из двух проводов с контактными пластинами, которые могут быть закреплены шурупами;
LFL T5-HE – высокоэффективный линейный люминесцентный источник света T5 с управляющим током менее 0,2 А;
LFL T5-HO – высокопроизводительный линейный люминесцентный источник света T5 с управляющим током не менее 0,2 А;
LFL T8 600 мм, LFL T8 1 200 мм или LFL T8 1 500 мм – линейный люминесцентный источник света длиной примерно 600 мм, 1 200 мм или, соответственно, 1 500 мм, согласно определению, данному в стандартах;
яркость (в заданном направлении, в заданной точке на фактической или воображаемой поверхности) – световой поток, передаваемый элементарным пучком, проходящим через заданную точку и распространяющийся в телесном угле, содержащем заданное направление, разделенный на площадь участка соответствующего пучка, содержащего заданную точку (кд/м2);
средняя яркость (яркость – HLLS) светодиодного источника света (LED) – средняя яркость на светоизлучающей поверхности, где яркость составляет более 50% максимальной яркости (кд/кв. мм);
режим управления – состояние компонентов управления освещением, при котором они подключены к источнику света и/или к отдельному устройству управления и выполняют свои функции способом, обеспечивающим собственное генерирование управляющего сигнала или получение дистанционного сигнала активации посредством проводного или беспроводного соединения и его обработку, в результате которых возникает изменение светового потока источника света или соответствующее желаемое изменение электропитания отдельным устройством управления;
холостой режим – состояние отдельного устройства управления, при котором его вход подключен к источнику электропитания от сети, а выход специально отключен от источников света и, при необходимости, от компонентов управления освещением и от компонентов, не связанных с освещением. При невозможности отключения этих компонентов они должны быть дезактивированы, а их потребление мощности должно быть сведено к минимуму в соответствии с инструкциями производителя. Холостой режим применяется только к отдельному устройству управления, в отношении которого производитель или импортер заявил в технической документации, что оно было предусмотрено для такого режима;
режим ожидания – состояние источника света или отдельного устройства управления, при котором этот источник света или это устройство управления подключен(о) к источнику питания, но источник света специально не излучает свет, а источник света или устройство управления находятся в ожидании управляющего сигнала для возобновления светоизлучения. Компоненты управления освещением, обеспечивающие возможность выполнения функции ожидания, должны находиться в собственном режиме управления. Компоненты, не связанные с освещением, должны быть отключены или отсоединены, либо их потребление мощности должно быть сведено к минимуму в соответствии с инструкциями производителя;
режим ожидания в сети – состояние CLS или CSCG, при котором этот CLS или это CSCG подключен(о) к источнику питания, но источник света специально не излучает свет или отдельное устройство управления не подает электрическую мощность, позволяющую источнику (источникам) света излучать свет, а ожидает дистанционного сигнала активации для возобновления излучения света. Компоненты управления освещением должны находиться в собственном режиме управления. Компоненты, не связанные с освещением, должны быть отсоединены или отключены, либо их потребление мощности должно быть сведено к минимуму в соответствии с инструкциями производителя;
P28s, P40s, PGJX28, PGJX36 и PGJX50 – электрический интерфейс источника света, в котором используется фланцевое соединение для правильного положения (предфокусирование) источника света в рефлекторе, согласно определению, данному в стандартах;
светочувствительные пациенты – лица, страдающие конкретным заболеванием, вызывающим симптомы светочувствительности, и испытывающие побочные действия при естественном освещении и/или при определенных формах технологий искусственного освещения;
мерцание – восприятие неподвижным наблюдателем в статичной среде визуальной нестабильности, вызванной световым стимулом, яркость или спектральное распределение которого колеблется во времени. Колебания могут быть периодическими и непериодическими, и могут быть вызваны самим источником света, источником питания или другими влияющими факторами.
В настоящем Положении в качестве показателя мерцания используется параметр "Pst LM", где "st" означает "кратковременный", а "LM" – метод измерения светового мерцания, согласно определению, данному в стандартах. Уровень Pst ЛМ = 1 означает, что вероятность обнаружения мерцания среднестатистическим наблюдателем составляет 50%;
антибликовая защита – прочный механический или оптический, отражающий или неотражающий дефлектор, предназначенный для блокирования прямого видимого излучения, испускаемого светоизлучателем направленного источника света, во избежание временного частичного ослепления (тревожного ослепления) при непосредственном взгляде наблюдателя. Эта защита не включает слой покрытия на поверхности светоизлучателя направленного источника света;
чистота возбуждения – процентное значение, рассчитанное для CTLS, настроенного на излучение света определенного цвета, полученное с использованием процедуры, более подробно описанной в стандартах, путем построения прямой линии на графике цветового пространства (x и y), из точки с координатами цветности x = 0,333 и y = 0,333 (точка ахроматического стимула), проходящей через точку, обозначающую координаты цветности (x и y) источника света (MLS) и заканчивающуюся на внешней границе цветового пространства (источник; DLS). Чистота возбуждения рассчитывается как расстояние между MLS и НМLS, разделенное на расстояние между MLS и DLS. Общая длина линии представляет собой 100-процентную чистоту цвета (точка на источнике). Точка ахроматического стимула представляет собой 0 % чистоты цвета (белый свет);
мощность в активном режиме (Pon), выраженная в ваттах – потребляемая мощность источника света при максимальной нагрузке, при отсоединении всех компонентов управления освещением и компонентов, не связанных с освещением. При невозможности отключения этих компонентов, они должны быть дезактивированы или их потребление мощности должно быть сведено к минимуму в соответствии с инструкциями производителя. В случае НМLS, для работы которого требуется отдельное устройство управления, Pon может быть измерено непосредственно на входе в источник света или определено с помощью устройства управления с известной эффективностью, и потребляемая мощность которого вычитается впоследствии из измеренного значения входной мощности от электросети;
мощность в холостом режиме (Pno), выраженная в ваттах – потребляемая мощность отдельного устройства управления в холостом режиме;
мощность в режиме ожидания (Psb), выраженная в ваттах – потребляемая мощность источника света или отдельного устройства управления в режиме ожидания;
мощность в режиме ожидания в сети (Pnet), выраженная в ваттах – потребляемая мощность CLS или CSCG в режиме ожидания в сети;
удельная эффективная мощность ультрафиолетового излучения (мВт/клм) – эффективная мощность ультрафиолетового излучения источника света, определяемая в зависимости от коэффициентов спектрального распределения и по отношению к своему световому потоку;
QXL (Quick eXchange Lamp) – электрический интерфейс источника света, состоящий, со стороны источника света, из двух плоских боковых штепселей, включающих контактные электрические поверхности, и, с противоположной (задней) стороны – из центрального выступа, обеспечивающего возможность захвата источника света двумя пальцами. Этот интерфейс специально предназначен для использования в осветительных приборах определенного типа для сценического освещения, в которых источник света вводится с задней части осветительного прибора, используя поворот на четверть для его закрепления или извлечения;
эталонные настройки (RCS) – настройка или сочетание настроек, которые(ая) используются для проверки соответствия источника света настоящему положению. Эти настройки обязательны для источников света, позволяя конечному пользователю вручную или автоматически, непосредственно или дистанционно управлять силой света, цветом, коррелированной цветовой температурой, спектром и/или углом излучаемого пучка света.
В принципе, эталонные настройки заранее определяются производителем как заданные заводские значения и обнаруживаются пользователем при первой установке (заводские настройки). Если процедура установки предусматривает автоматическое обновление программного обеспечения при первой установке или если у пользователя есть возможность выполнить такое обновление, необходимо учитывать возникшее в результате этого изменение в настройках, в соответствующих случаях.
В случае преднамеренной настройки заводских параметров в режиме, отличающемся от эталонной настройки (например, работа при малой мощности в целях безопасности), производитель должен указать в технической документации способ возврата к эталонным настройкам для проверки соответствия, а также предоставить техническое обоснование отличия заводских настроек от эталонных.
Производитель источника света должен определить эталонные настройки таким образом, чтобы:
a) источник света входил в сферу применения настоящего положения в соответствии с пунктами 1–3, и не применялось ни одно из условий для отступления от требований;
b) компоненты управления освещением и компоненты, не связанные с освещением, были отсоединены или отключены, либо, при невозможности этого, чтобы потребляемая мощность этих компонентов была минимальной;
c) было достигнуто состояние максимальной нагрузки;
d) при принятии конечным пользователем решения о перенастройке заводских параметров по умолчанию, были получены эталонные настройки.
Для источников света, позволяющих производителю составного изделия осуществлять варианты внедрения, которые влияют на характеристики источников света (например, определение рабочего тока (токов); тепловое проектирование) и которые не могут контролироваться конечным пользователем, нет необходимости в определении эталонных настроек. В этом случае применяются номинальные условия испытаний, определенные производителем источника света;
сеть – коммуникационная инфраструктура с топологией связей, архитектурой, включающей физические компоненты, организационные принципы, процедуры и форматы или протоколы связи;
максимальная нагрузка – состояние источника света в заявленных условиях эксплуатации, при котором он излучает максимальный световой поток (без снижения интенсивности), или рабочие условия и нагрузки устройства управления, в отношении которого проводится измерение эффективности, как указано в применяемых стандартах;
сигнал дистанционной активации – сигнал, поступающий по сети, не от источника света или отдельного устройства управления;
управляющий сигнал – аналоговый или цифровой сигнал, передаваемый на источник света посредством проводного или беспроводного соединения, либо путем модуляции напряжения в отдельных кабелях управления, либо путем модуляции сигнала напряжения питания. Передача сигнала осуществляется не по сети, а, например, от внутреннего источника или пульта дистанционного управления, поставляемого вместе с изделием;
подключаемый источник света (CLS) – источник света, включающий компоненты подключения данных, которые не могут быть физически или функционально отделены от светоизлучающих компонентов для поддержания "эталонных настроек". Источник света может содержать компоненты подключения данных, физически встроенные в единый неотделимый корпус, или может сочетаться с физически отделенными компонентами подключения данных, поставляемыми на рынок вместе с источником света как единое изделие;
источник света с питанием от сети (MLS) – источник света, способный работать, получая питание непосредственно от электросети. Источники света, функционирующие как напрямую от сети питания, так и не напрямую, с помощью отдельного устройства управления, считаются источниками света с питанием от сети;
металлогалогенный источник света (MH) – источник света с высокоинтенсивным разрядом, в котором свет генерируется за счет излучения смеси паров металлов, галогенидов металлов и продуктов диссоциации галогенидов металлов. В источниках света MH могут быть один ("односторонний") или два ("двухсторонний") разъема для подключения к их источнику электропитания. В качестве материала для изготовления разрядной трубки для источников света MH может использоваться кварц (QMH) или керамика (CMH);
источник света с магнитной индукцией – источник света, в котором используется технология люминесценции, при которой энергия переходит в газовый разряд через индуцированное высокочастотное магнитное поле, вместо использования электродов, помещенных внутрь газового разряда. Магнитный индуктор может быть снаружи или внутри разрядной трубки;
источник света высокой яркости (HLLS) – светодиодный источник света со средней яркостью более 30 Кд/кв. мм в направлении пиковой интенсивности;
ртутный источник света высокого давления – источник света с высокоинтенсивным разрядом, в котором большая часть света прямо или косвенно генерируется преимущественно за счет излучения паров ртути, частичное давление которых во время работы прибора превышает 100 килопаскалей;
источник света с возможностью настройки цветов (CTLS) – источник света, который может быть настроен на излучение света с широким спектром цветов вне диапазона, определенного в пункте 4, а также может быть настроен на излучение белого света в диапазоне, определенном в пункте 4, на основании чего источник света входит в сферу применения настоящего Положения. Регулируемые источники белого света, которые могут быть настроены только на излучение света с различной коррелированной цветовой температурой в диапазоне, определенном в пункте 4, и диммируемые источники света (с регулировкой от тусклого до теплого – dim-to-warm), в которых изменяется светоотдача белого света для снижения коррелированной цветовой температуры при низкой интенсивности света, и имитирующие источники света накаливания, не считаются CTLS;
направленный источник света (DLS) – источник света, у которого не менее 80 % общего светового потока излучается под телесным углом π sr, соответствующим конусу с углом 120°;
компактный люминесцентный источник света (CFL) – люминесцентный источник света с цоколем, имеющий изогнутую трубчатую структуру для возможности установки в ограниченных пространствах. Источники CFL могут быть выполнены в основном в форме спирали (т.е. в виде витков) или в основном в виде нескольких параллельных соединенных трубок со второй шарообразной оболочкой или без нее. Источники CFL выпускаются с физически интегрированным устройством управления (CFLi) или без него (CFLni);
источник света с автономным питанием (НМLS) – источник света, для работы которого от электросети требуется отдельное устройство управления;
ненаправленный источник света (NDLS) – источник света, который не является направленным источником света;
T2, T5, T8, T9 и T12 – трубчатый источник света диаметром примерно 7, 16, 26, 29 и, соответственно, 38 мм, согласно определению, данному в стандартах. Трубка может быть прямой (линейной) или изогнутой (например, U-образной, круглой);
коррелированная цветовая температура (CCT [K]) – температура всего излучателя (черного тела), воспринимаемый цвет которого наиболее точно соответствует цвету стимула аналогичной яркости при определенных условиях наблюдения;
угол пучка направленного источника света – угол между двумя воображаемыми линиями на плоскости, проходящими через ось оптического пучка таким образом, чтобы эти линии проходили через центр передней части источника света и через точки, в которых сила света составляет 50% интенсивности центрального пучка, где интенсивность центрального пучка – это значение силы света, измеренное на оси оптического пучка. Для источников света с различными углами пучка в разных плоскостях учитывается наибольший угол пучка. Для источников света, угол пучка которых может регулироваться пользователем, учитывается угол пучка, соответствующий "эталонной настройке";
заявленные значения – представляемые производителем, импортером или уполномоченным представителем значения технических параметров, заявленных, рассчитанных или измеренных в соответствии с пунктами 11-14, для проверки соответствия органом по надзору за рынком;
площадь проецируемой светоизлучающей поверхности (A) – площадь поверхности в кв. мм (квадратных миллиметрах) зрительного восприятия в ортогональной проекции светоизлучающей поверхности в направлении с наибольшей силой света, где площадь светоизлучающей поверхности – это площадь поверхности источника света, излучающего свет с заявленными оптическими характеристиками, такими как приблизительно сферическая поверхность дуги (a), цилиндрическая поверхность нити накаливания (b) или газоразрядной лампы (c, d), плоская или полусферическая оболочка светодиода (e).
Для источников света с матовой оболочкой или антибликовой защитой, площадью светоизлучающей поверхности считается вся площадь, через которую свет излучается от источника света.
Для источников света, содержащих более одного светоизлучателя, светоизлучающей поверхностью считается проекция наименьшего объема всей светоизлучающей поверхности, включающая в себя все излучатели.
Для источников света HID применяется определение, данное в подпункте (a), за исключением случая применения размеров, определенных в подпункте (d), при L>D, где L – расстояние между наконечниками электродов и D – внутренний диаметр разрядной трубки.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
источников света и отдельных устройств управления
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
Для измерений и расчетов, проводимых в целях соответствия и проверки соответствия применяемым требованиям настоящего Положения, используются гармонизированные стандарты, ссылочные номера которых были опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова, или другие надежные, точные и воспроизводимые методы, учитывающие современную стадию общепризнанных технологий.
1. Требования к энергоэффективности:
1) Со дня вступления в силу Положения, заявленная потребляемая мощность источника света Pon не должна превышать максимально допустимую мощность Poнмax (в Вт), определяемую как функция заявленного полезного светового потока φuse (в лм) и заявленного индекса цветопередачи CRI (-), следующим образом:
Poнмax = C × (L + φuse / (F × η)] × R;
где:
- Значения пороговой эффективности (η в лм/Вт) и коэффициента диэлектрических потерь (L в Вт) уточнены в таблице 1, в зависимости от типа источника света. Они являются постоянными, используются при расчетах и не отражают фактические параметры источников света. Пороговая эффективность не является минимально необходимой эффективностью; последняя может быть рассчитана путем деления полезного светового потока на рассчитанную максимально допустимую мощность.
- Основные значения поправочного коэффициента (C) в зависимости от типа источника света, а также дополнения к C для специальных характеристик источников света уточнены в таблице 2.
- Коэффициент эффективности (F) составляет:
1,00 для ненаправленных источников света (NDLS, используя общий поток);
0,85 для направленных источников света (DLS, используя конусный поток);
- Коэффициент CRI (R) составляет:
0,65 при CRI ≤ 25;
(CRI+80)/160 при CRI > 25, округленный до двух десятых.
|
Таблица 1 Пороговая эффективность (η) и коэффициент диэлектрических потерь (L) |
||
| Описание источника света | η | L |
| [лм/Вт] | [Вт] | |
| LFL T5-HE | 98,8 | 1,9 |
| LFL T5-HO, 4 000 ≤ Φ ≤ 5 000 лм | 83,0 | 1,9 |
| LFL T5-HO, другое излучение лм | 79,0 | 1,9 |
| FL T5 круговой | 79,0 | 1,9 |
| FL T8 (в том числе U – образный FL T8) | 89,7 | 4,5 |
| С 1 сентября 2023 года, для FL T8 на 600, 1 200 и 1 500 мм | 120,0 | 1,5 |
| Источник света с магнитной индукцией, любой длины/потока | 70,2 | 2,3 |
| CFLni | 70,2 | 2,3 |
| FL T9 круговой | 71,5 | 6,2 |
| HPS односторонний | 88,0 | 50,0 |
| HPS двухсторонний | 78,0 | 47,7 |
| MH ≤ 405 W односторонний | 84,5 | 7,7 |
| MH > 405 W односторонний | 79,3 | 12,3 |
| HPS керамический, двухсторонний | 84,5 | 7,7 |
| HPS кварцевый, двухсторонний | 79,3 | 12,3 |
| Органический светодиод (OLED) | 65,0 | 1,5 |
| До 1 сентября 2023 года: HL G9, G4 и GY6.35 | 19,5 | 7,7 |
| HL R7s ≤ 2 700 лм | 26,0 | 13,0 |
| Другие источники света, входящие в сферу применения и не указанные выше | 120,0 | 1,5 (*1) |
|
(1) Для подключаемых источников света (CLS) применяется коэффициент L = 2,0 |
||
|
Таблица 2 Поправочный коэффициент C в зависимости от характеристик источника света |
|
| Тип источника света | Основное значение C |
| Ненаправленный (NDLS) с автономным питанием (НМLS) | 1,00 |
| Ненаправленный (NDLS) с питанием от сети (MLS) | 1,08 |
| Направленный (DLS) с автономным питанием (НМLS) | 1,15 |
| Направленный (DLS) с питанием от сети (MLS) | 1,23 |
| Специальная характеристика источника света | Добавление к C |
| FL или HID с CCT > 5 000 K | +0,10 |
| FL с CRI > 90 | +0,10 |
| HID со второй оболочкой | +0,10 |
| MH NDLS > 405 W с матовой оболочкой | +0,10 |
| DLS с антибликовой защитой | +0,20 |
| Источник света с возможностью настройки цветов (CTLS) | +0,10 |
| Источники света высокой яркости (HLLS) | + 0,0058 яркость-HLLS – 0,0167 |
В соответствующих случаях добавления к поправочному коэффициенту C являются кумулятивными.
Бонус для HLLS не сочетается с основным значением C для DLS (в случае HLLS используется основное значение C для NDLS).
Источники света, которые позволяют конечному пользователю адаптировать спектр и/или угол пучка излучаемого света, изменяя тем самым значения полезного светового потока, индекса цветопередачи (CRI) и/или коррелированной цветовой температуры (CCT) и/или изменяя направленный/ненаправленный статус источника света, должны оцениваться, используя эталонные настройки.
Мощность источника света в режиме ожидания Psb не должна превышать 0,5 Вт.
Мощность подключаемого источника света в режиме ожидания в сети Pnet не должна превышать 0,5 Вт.
Допустимые значения Psb и Pnet не суммируются.
2) Со дня вступления в силу Положения применяются установленные в таблице 3 значения минимальных требований к энергоэффективности отдельного устройства управления, работающего при максимальной нагрузке:
|
Таблица 3 Минимальная энергоэффективность отдельного устройства управления при максимальной нагрузке |
|
| Заявленная выходная мощность устройства управления (Pcg) или заявленная мощность источника света (Pls) в Вт, в соответствующих случаях |
Минимальная энергоэффективность |
| Устройство управления для источников света HL | |
| все мощности Pcg | 0,91 |
| Устройство управления для источников света FL | |
| Pls ≤ 5 | 0,71 |
| 5 < Pls ≤ 100 | Pls/(2 × √(Pls/36) + 38/36 × Pls+1) |
| 100 < Pls | 0,91 |
| Устройство управления для источников света HID | |
| Pls ≤ 30 | 0,78 |
| 30 < Pls ≤ 75 | 0,85 |
| 75 < Pls ≤ 105 | 0,87 |
| 105 < Pls≤ 405 | 0,90 |
| 405 < Pls | 0,92 |
| Устройство управления для источников света с LED или OLED | |
| все мощности Pcg | Pcg0,81/ (1,09 × Pcg0,81+ 2,10) |
Отдельные устройства управления с несколькими мощностями должны отвечать требованиям, изложенным в таблице 3, в соответствии с максимальной заявленной мощностью, на которой они могут работать.
Мощность в холостом режиме Pno отдельного устройства управления не должна превышать 0,5 Вт. Она применяется только к отдельному устройству управления, в отношении которого производитель или импортер заявил в технической документации, что оно предусмотрено для холостого режима.
Мощность в режиме ожидания Psb отдельного устройства управления не должна превышать 0,5 Вт.
Мощность подключаемого отдельного устройства управления в режиме ожидания в сети Pnet не должна превышать 0,5 Вт. Допустимые значения Psb и Pnet не суммируются.
2. Функциональные требования
Со дня вступления в силу Положения к источникам света применяются функциональные требования, уточненные в таблице 4:
|
Таблица 4 Функциональные требования к источникам света |
|
| Цветопередача | CRI ≥ 80 (за исключением HID с Φuse> 4 клм и для источников света, предназначенных для внешнего, промышленного и других видов использования, где стандарты освещения допускают CRI< 80, если на упаковке источника света и во всех применяемых электронных и печатных документах имеется четкое примечание об этом) |
| Коэффициент мощности (DF, cos φ1) при входной мощности Pon для MLS LED и OLED | Никакого предела при Pon ≤ 5 Вт, DF ≥ 0,5 при 5 Вт < Pon ≤ 10 Вт, DF ≥ 0,7 при 10 Вт < Pon ≤ 25 Вт, DF ≥ 0,9 при 25 Вт < Pon |
| Коэффициент поддержания светового потока (для LED и OLED) | Коэффициент поддержания светового потока XЛМF% после испытания на стойкость в соответствии с приложением V должен составлять не менее XЛМF,MIN %, и рассчитывается следующим образом:
где L70 – заявленный срок службы L70B50 (в часах) |
| Коэффициент безотказной работы (для LED и OLED) | Источники света должны эксплуатироваться в соответствии с указанным в строке "Коэффициент безотказной работы (для LED и OLED)" приложения IV, в таблице 6 после испытания на стойкость, указанного в приложении V. |
| Постоянство цвета для источников света с LED и OLED | Колебание координат цветности в эллипсе МакАдама с шестью шагами или меньшим количеством шагов. |
| Постоянство цвета для источников света с LED и OLED | Колебание координат цветности в эллипсе МакАдама с шестью шагами или меньшим количеством шагов. |
| Мерцание для MLS с LED и OLED | Pst ЛМ ≤ 1,0 при максимальной нагрузке |
| Стробоскопический эффект для MLS с LED и OLED | SVM ≤ 0,9 при максимальной нагрузке (за исключением источников света, предназначенных для внешнего, промышленного или других видов использования, где стандарты освещения допускают CRI<80) С 1 сентября 2024 года: SVM ≤ 0,4 при максимальной нагрузке (за исключением источников света, предназначенных для внешнего, промышленного или других видов использования, где стандарты освещения допускают CRI < 80) |
3. Требования по информированию
Со дня вступления в силу Положения применяются следующие требования по информированию:
1) Информация, подлежащая размещению на самом источнике света:
Для всех источников света, за исключением CTLS, LFL, CFLni, других FL и HID, значение и физическая единица полезного светового потока (лм) и коррелированной цветовой температуры (K) должны быть указаны разборчивым шрифтом на поверхности, если после включения информации, связанной с безопасностью, остается достаточно свободного места для этих подробных сведений, без необоснованного перекрытия светоизлучения.
Для направленных источников света должен быть также указан угол пучка (°).
Если есть место только для двух значений, показывается полезный световой поток и коррелированная цветовая температура. Если есть место только для одного значения, показывается полезный световой поток.
2) Информация, подлежащая размещению на упаковке на видном месте:
a) Источник света, поставляемый на рынок, но не в составном изделии.
Если источник света поставляется на рынок, но не в составном изделии, в упаковке, содержащей информацию, подлежащей размещению на видном месте в торговой точке перед покупкой, на упаковке четко и на видном месте должна быть размещена следующая информация:
(i) полезный световой поток (φuse), шрифтом, как минимум вдвое крупнее, чем шрифт показанной мощности в активном режиме (Pon), с четким указанием того, относится ли он к сферообразному потоку (360°), потоку в форме широкого конуса (120°) или в форме узкого конуса (90°);
(ii) коррелированная цветовая температура, округленная до ближайшего значения 100 K, выраженная графически или словами, или диапазон коррелированных цветовых температур, которые могут регулироваться;
(iii) угол пучка в градусах для направленных источников света или диапазон углов пучка, которые могут регулироваться;
(iv) подробные сведения об электрическом интерфейсе, например, цокольного или разъемного типа, тип электропитания, в том числе 230 В перем.т. 50 Гц, 12 В пост.т.;
(v) срок службы L70B50 для источников света с LED и OLED, выраженный в часах;
(vi) мощность в активном режиме (Pon), выраженная в Вт;
(vii) мощность в режиме ожидания (Psb), выраженная в Вт и округленная до второй цифры после запятой. Если значение нулевое, его можно не указывать на упаковке;
(viii) мощность в режиме ожидания в сети (Pnet) для CLS, выраженная в Вт и округленная до второй цифры после запятой. Если значение нулевое, его можно не указывать на упаковке;
(ix) индекс цветопередачи, округленный до ближайшего целого числа, или диапазон регулируемых значений CRI;
(x) если CRI<80 и если источник света предназначен для внешнего, промышленного и других видов использования, где стандарты освещения допускают CRI<80, четкое указание на это. Для источников света HID с полезным световым потоком >4 000 лм это указание не является обязательным;
(xi) если источник света предназначен для оптимальной эксплуатации в нестандартных условиях, таких как необходимая температура окружающей среды Ta ≠ 2°C или особый температурный контроль: информация о соответствующих условиях;
(xii) предупреждение, если источник света не может работать с регулятором силы света или если он может работать только с определенными регуляторами или при определенных проводных или беспроводных способах регулирования интенсивности. В последних случаях на веб-сайте производителя должен быть предоставлен список регуляторов силы света и/или совместимых методов;
(xiii) если источник света содержит ртуть: предупреждение об этом, в том числе содержание ртути в мг, округленное до ближайшей десятой;
(xiv) если источник света входит в сферу применения Постановления Правительства № 212/2018 об утверждении Положения об отходах электрического и электронного оборудования (в дальнейшем – Постановление Правительства № 212/2018), без ущерба для обязанностей по маркировке в соответствии с пунктом 83 Постановления Правительства № 212/2018, или если он содержит ртуть: предупреждение о недопустимости удаления в качестве несортированного муниципального отхода.
Элементы (i)-(iv) должны быть указаны на упаковке в направлении, предназначенном для просмотра потенциальным покупателем; это рекомендуется и в отношении других элементов, если место это позволяет.
Для источников света, которые могут настраиваться на излучение света с разными характеристиками, должна быть указана информация в отношении эталонных настроек. Кроме того, может быть указан диапазон возможных получаемых значений.
В информации необязательно должны использоваться точные формулировки из вышеуказанного списка. В качестве альтернативы, она может быть указана в форме графиков, рисунков или символов.
b) Отдельные устройства управления:
Если отдельное устройство управления поставляется на рынок как самостоятельное изделие, а не в составном изделии, в упаковке, содержащей информацию, которая подлежит размещению на видном месте для потенциальных покупателей до покупки, на упаковке должна быть четко и на видном месте размещена следующая информация:
(i) максимальная выходная мощность устройства управления (в случае HL, LED и OLED) или мощность источника света, для которого предназначено устройство управления (в случае FL и HID);
(ii) тип источника (источников) света, для которого(ых) оно предназначено;
(iii) эффективность при максимальной нагрузке, в процентном выражении;
(iv) мощность в холостом режиме (Pno), выраженная в Вт и округленная до второй цифры после запятой, или указание о том, что устройство не предназначено для работы в холостом режиме. Если значение нулевое, его можно не указывать на упаковке, но следует все же заявить в технической документации и на веб-сайтах;
(v) мощность в режиме ожидания (Psb), выраженная в Вт и округленная до второй цифры после запятой. Если значение нулевое, его можно не указывать на упаковке, но следует все же заявить в технической документации и на веб-сайтах;
(vi) при необходимости, мощность в режиме ожидания в сети (Pnet), выраженная в Вт и округленная до второй цифры после запятой. Если значение нулевое, его можно не указывать на упаковке, но следует все же заявить в технической документации и на веб-сайтах;
(vii) предупреждение, если устройство управления не адекватно для регулировки силы источников света или если оно может использоваться только с конкретными типами источников света регулируемой интенсивности, или в которых используются конкретные способы регулирования силы света, проводные или беспроводные. В последних случаях на веб-сайте производителя или импортера должна быть предоставлена подробная информация о том, в каких условиях может использоваться устройство управления при регулировке силы света;
(viii) QR-код, содержащий ссылку на веб-сайт свободного доступа производителя, импортера или уполномоченного представителя, или Интернет-адрес этого веб-сайта, где можно найти полную информацию об устройстве управления.
В информации необязательно должны использоваться точные формулировки из вышеуказанного списка. В качестве альтернативы, она может быть указана в форме графиков, рисунков или символов.
3) Информация, подлежащая размещению на видном месте на веб-сайте свободного доступа производителя, импортера или уполномоченного представителя:
a) Отдельные устройства управления:
Для любого отдельного устройства управления, поставляемого на рынок, как минимум на одном веб-сайте свободного доступа должна быть размещена следующая информация:
(i) информация, указанная в пункте 3 подп.2) ч.b), за исключением пункта 3 подп.2) ч.b) (viii);
(ii) внешние габариты, в мм;
(iii) масса, в граммах, устройства управления, без упаковки и без компонентов управления освещением и компонентов, не связанных с освещением, если они имеются и могут быть физически отделены от устройства управления;
(iv) инструкции о способе возможного снятия компонентов управления освещением и компонентов, не связанных с освещением, при наличии, или о способе их возможной дезактивации или настройки на минимальную потребляемую мощность во время испытания устройства управления в целях надзора за рынком;
(v) если устройство управления может использоваться с источниками света регулируемой силы – список минимальных обязательных характеристик источников света для их полной совместимости с устройством управления во время регулировки силы света и, возможно, список совместимых источников света регулируемой силы;
(vi) рекомендации по способу его удаления в конце срока службы, в соответствии с Постановлением Правительства № 212/2018.
В информации необязательно должны использоваться точные формулировки из вышеуказанного списка. В качестве альтернативы, она может быть указана в форме графиков, рисунков или символов.
4) Техническая документация
a) Информация, указанная в букве a) подпункта 1) пункта 3 настоящего приложения, должна быть также включена в комплект технической документации, разработанной в целях оценки соответствия на основании на основании статьи 17 Закона № 151/2014.
5) Информация для изделий, указанных в пункте 3 приложения № 3:
Для источников света и отдельных устройств управления, указанных в пункте 3 приложения № 3, цель, для которой они предназначены, должна быть указана в технической документации для оценки соответствия на основании пунктов 11–14 настоящего Положения, на всех типах упаковки, во всей информации об изделии и во всех рекламных материалах вместе с четким указанием на то, что источник света или отдельное устройство управления не предназначен(о) для других видов использования.
В комплекте технической документации, разработанной в целях оценки соответствия на основании пунктов 11–14 настоящего Положения, должны быть перечислены технические параметры, указывающие на особый характер изделия в целях получения отступления от требований.
В частности, для источников света, указанных в подпункте 16) пункта 3 приложения № 3, должно быть уточнено: "Этот источник света предназначен для использования исключительно светочувствительными пациентами. Использование этого источника света приведет к повышению стоимости энергии по сравнению с эквивалентным изделием с более высокой энергоэффективностью."
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
источников света и отдельных устройств управления
ОТСТУПЛЕНИЯ
1. Требования, установленные в настоящем Положении, не применяются к источникам света и отдельным устройствам управления, которые прошли специальные испытания и были одобрены для работы:
1) в чрезвычайных ситуациях, предусмотренных в Постановлении Правительства № 1407/2016 об утверждении Технического регламента об оборудовании и защитных системах, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах;
2) в чрезвычайных ситуациях, предусмотренных в Постановлении Правительства № 745/2015 об утверждении Технического регламента "Обеспечение присутствия на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения";
3) в радиологических установках и установках ядерной медицины, подпадающих под действие стандартов радиационной безопасности, определенных в Законе № 289/2022 об основных требованиях в области радиационной безопасности;
4) в или на учреждениях, оборудовании, дорожных транспортных средствах, морском оборудовании или военных воздушных судах или судах гражданской обороны, как предусматривает действующее законодательство или документы, изданные Европейским оборонным агентством;
5) в или на автотранспортных средствах, их прицепах и связанных с ними системах, сменном буксируемом оборудовании, отдельных технических компонентах и узлах, определенных в Законе № 131-XVI/2007 о безопасности дорожного движения (в дальнейшем – Закон № 131-XVI/2007);
6) в или на внедорожной мобильной технике, предусмотренной в Постановлении Правительства о требованиях к предельным выбросам газообразных загрязнителей и загрязняющих частиц и утверждении типа двигателей внутреннего сгорания для внедорожной мобильной техники, утвержденных Правительством, и в или на их прицепах;
7) в или на сменном оборудовании, предусмотренном в Постановлении Правительства № 30/2014 об утверждении Технического регламента "Промышленные машины", предназначенном для буксировки или для полной установки и подъема с земли или которое не может шарнирно поворачиваться вокруг вертикальной оси транспортного средства, к которому оно прикреплено, находящегося в движении на дороге, как определено в Законе № 131-XVI/2007;
8) в или на гражданских воздушных судах, как предусмотрено в Постановлении Правительства № 468/2019 об утверждении Положения об установлении требований и административных процедур сертификации летной годности и экологической сертификации воздушных судов и связанных с ними изделий, запасных частей и приборов, а также о сертификации проектных и производственных организаций;
9) при освещении железнодорожных транспортных средств, как предусмотрено в Постановлении Правительства № 725/2024 об интероперабельности железнодорожной системы;
10) в морском оборудовании, как предусмотрено в Положении о безопасности мореплавания, утвержденном Постановлением Правительства № 441/2023;
11) в медицинских изделиях, как предусмотрено в Постановлении Правительства № 702/2018 об утверждении Положения об условиях размещения на рынке медицинских изделий, или, в медицинских изделиях in vitro, определенных в Законе № 102/2017 о медицинских изделиях.
В целях настоящего пункта "прошли специальные испытания и были одобрены" означает, что источник света или отдельное устройство управления:
- прошел(о) специальные испытания для указанного условия эксплуатации или вида использования, в соответствии с указанным законодательством или смежными имплементационными мерами или соответствующими европейскими или международными стандартами или, при отсутствии таковых, в соответствии с применяемым законодательством, и
- сопровождается доказательствами, подлежащими включению в комплект технической документации, в виде сертификата, знака утверждения типа, протокола испытаний, подтверждающими, что изделие было специально одобрено к эксплуатации в установленных условиях эксплуатации или использования, и
- размещается на рынке специально для указанных условий эксплуатации или вида использования, что подтверждается как минимум технической документацией, и, за исключением подпункта 4), информацией, указанной на упаковке, а также любыми рекламными или маркетинговыми материалами.
2. Кроме того, настоящее Положение не применяется:
1) к люминесцентным двусторонним источникам света T5 мощностью P ≤ 13 Вт;
2) электронным устройствам отображения (например, телевизорам, компьютерным мониторам, ноутбукам, планшетам, мобильным телефонам, электронным устройствам для чтения, игровым приставкам), в том числе к устройствам отображения, которые входят в сферу применения Положения о требованиях к экологическому проектированию электронных дисплеев, утвержденного Постановлением Правительства № 750/2016, и Закона № 131-XVI/2007;
3) источникам света и отдельным устройствам управления изделий, работающих на аккумуляторных батареях, например, в том числе, фонарикам, мобильным телефонам со встроенным фонариком, игрушкам, содержащим источники света, настольным лампам, работающим только на аккумуляторных батареях, нарукавным фонарям для велосипедистов, садовым фонарям на солнечных батареях и т. д.;
4) источникам света для спектроскопии и фотометрии, например, спектроскопии в УФ- и видимой области, молекулярной спектроскопии, атомной абсорбционной спектроскопии, не дисперсионной инфракрасной спектроскопии (NDIR), инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR), медицинского анализа, эллипсометрии, измерения толщины слоев, мониторинга процессов или мониторинга окружающей среды;
5) источникам света и отдельным устройствам управления для велосипедов и других немоторных транспортных средств.
3. Любой источник света или отдельное устройство управления, который(ое) входит в сферу применения настоящего Положения, освобождается от соблюдения требований настоящего Положения, кроме требований к информации, предусмотренных в подпункте 5) пункта 3 приложения № 2, если он(о) специально разработан(о) и продается для использования по крайней мере в одной из следующих областей применения:
1) сигнализация (в том числе дорожные, железнодорожные, морские, воздушные указатели, огни управления движением или аэродромные сигнальные огни и т. д.);
2) получение и проецирование изображений [в том числе фотокопирование, печать (прямая или с предварительной обработкой), литография, видео- и кинопроекция, голография и т. д.];
3) источники света с удельной эффективной мощностью ультрафиолетового излучения > 2 мВт/клм, предназначенные для использования в установках, для которых требуется ультрафиолетовое излучение высокой мощности;
4) источники света с пиковым излучением около 253,7 нм, предназначенные для использования в бактерицидных установках (разрушение ДНК);
5) источники света, излучающие не менее 5 % общей мощности излучения диапазона 250–800 нм в диапазоне 250–315 нм и/или не менее 20 % общей мощности излучения диапазона 250–800 нм в диапазоне 315–400 нм, предназначенные для дезинфекции или уничтожения насекомых;
6) источники света, предназначенные в основном для излучения с длиной волны 185,1 нм для генерирования озона;
7) источники света, излучающие не менее 40 % общей мощности излучения диапазона 250–800 нм в диапазоне 400–480 нм, предназначенные для симбиоза кораллов и зооксантелл;
8) люминесцентные источники света, излучающие не менее 80 % общей мощности излучения диапазона 250–800 нм в диапазоне 250–400 нм, предназначенные для использования в соляриях;
9) источники света HID, излучающие не менее 40 % общей мощности излучения диапазона 250–800 нм в диапазоне 250–400 нм, предназначенные для использования в соляриях;
10) источники света с фотосинтетической эффективностью > 1,2 μмоль/Дж, излучающие не менее 25 % общей мощности излучения диапазона 250–800 нм в диапазоне 700–800 нм и предназначенные для применения в садоводстве;
11) источники света HID с коррелированной цветовой температурой CCT > 7 000 K, предназначенные для использования в установках, где требуется такая высокая CCT;
12) источники света с углом пучка менее 10°, предназначенных для осветительных приборов типа "spot", где требуется очень узкий пучок света;
13) галогенные источники света с типами цоколей G9.5, GX9.5, GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5, GZZ9.5, K39d, G9.5HPL, G16d, GES/E40 [только с серебристой короной и низкого напряжения (24V)], GX16, GX16d, GY16, G22, G38, GX38, GX38Q, P28s, P40s, PGJX28, PGJX 36, PGJX50, R7s со световым потоком > 12 000 лм, QXL специально разработанные и продаваемые для использования при сценическом освещении киностудий, телевизионных студий и фотостудий, или для сценического освещения в театрах, на дискотеках и во время концертов или других развлекательных мероприятий;
14) источники света с возможностью настройки цветов, которые могут настраиваться как минимум на цвета, перечисленные в настоящей части, и имеют для каждой из этих цветов, рассчитанных по преобладающей длине волны, минимальную чистоту возбуждения:
| Синий | 440 нм-490 нм | 90 % |
| Зеленый | 520 нм-570 нм | 65 % |
| Красный | 610 нм-670 нм | 95 % |
и предназначенные для установок, где требуется высококачественный цветной свет;
15) источники света, сопровождаемые индивидуальным калибровочным сертификатом с подробным указанием радиометрического потока и/или точного спектра в конкретных условиях, предназначенных для использования при фотометрической калибровке (например, длина волны, поток, температура цвета, индекс цветопередачи) или в лаборатории или в установках по контролю качества для оценки цветных поверхностей и материалов в стандартных условиях обзора (например, стандартные осветители);
16) источники света, специально поставляемые для использования светочувствительными пациентами, которые должны продаваться в аптеках и в других разрешенных торговых точках (например, поставщики изделий для лиц с ограниченными возможностями), при предъявлении рецепта;
17) источники света с накаливанием (за исключением галогенных источников света), отвечающие всем следующим условиям: мощность ≤ 40 Вт, длина ≤ 60 мм, диаметр ≤ 30 мм, признанные адекватными для работы при температуре окружающей среды ≥ 300 °C и предназначенные для использования в установках с высокой температурой, таких как печи;
18) галогенные источники света, отвечающие всем следующим условиям: тип цоколя G4, GY6.35 или G9, мощность ≤ 60 W, признанные адекватными для работы при температуре окружающей среды ≥ 300 °C и предназначенные для использования в установках с высокой температурой, таких как печи;
19) источники света накаливания со специально адаптированным электрическим интерфейсом в виде пластинчатого контакта, с металлической клеммой, кабелем, пучковым кабелем, метрической резьбой, штифтового или нестандартного цоколя, с корпусом из трубок кварцевого стекла, специально разработанные и продаваемые исключительно для промышленного или профессионального электронагревательного оборудования (например, процесс формования методом наддува в производстве ПЭТ-бутылок, печать 3D, фотогальванические и электронные производственные процессы, высыхание или затвердевание клейких веществ, чернил, красок или покрытий);
20) галогенные источники света, отвечающие всем следующим условиям: цоколь R7s, CCT ≤ 2 500 K, длина вне диапазонов 75-80 мм и 110-120 мм, специально разработанные и продаваемые для промышленного или профессионального электронагревательного оборудования (например, процесс формования методом наддува в производстве ПЭТ-бутылок, печать 3D, склеивание, затвердевание покрытий, красок и чернил);
21) одноцокольные люминесцентные лампы (CFLni), диаметра 16 мм (T5), с четырехштифтовым цоколем 2G11, с CCT = 3 200 K и координатами цветности x = 0,415 y = 0,377 или с CCT = 5 500 K и координатами цветности x = 0,330 y = 0,335, специально разработанные и продаваемые для использования в видеостудиях и студиях в области обычного кинопроизводства;
22) источники света с LED или OLED, подпадающие под определение "оригинальные произведения искусства" Закона № 230/2022 об авторском праве и смежных правах, изготовленные самим художником ограниченными сериями не более 10 единиц;
23) источники света, которые
(i) специально разработаны и продаются исключительно для использования при освещении сцены и киностудий, в телевизионных студиях и наружных местах киносъемки, в фотостудиях и наружных местах или для сценического освещения в театрах, во время концертов или других развлекательных мероприятий, и которые
(ii) соответствуют как минимум одной из следующих характеристик:
- светодиод мощностью ≥ 100 Вт и CRI > 90;
- цоколь GES/E40, K39d с переменной температурой цвета до 1 800 K (без снижения интенсивности), используемый как источник питания мощностью низкого напряжения;
- светодиод мощностью ≥ 180 Вт, расположенный для направления светоизлучения на площадь, которая меньше светоизлучающей поверхности;
- источник света накаливания типа DWE, мощностью 650 Вт, напряжением 120 В и с клеммой с шурупом давления;
- светодиод мощностью ≥ 100 Вт, позволяющий пользователю настраивать разные коррелированные цветовые температуры излучаемого света;
- LFL T5 с цоколем G5, с CRI ≥ 85 и CCT 2 900, 3 000, 3 200, 5 600 или 6 500 K;
23) DLS накаливания, соответствующие всем следующим условиям: цоколь E27, прозрачная оболочка, мощность ≥ 100 Вт и ≤ 400 Вт, CCT ≤ 2500 K, специально разработанные и продаваемые исключительно для инфракрасного нагрева.
4. CLS и CSCG, специально разработанные и продаваемые для использования при освещении сцены на киностудиях, в телевизионных студиях и наружных местах киносъемки, в фотостудиях и наружных местах или для сценического освещения в театрах, на дискотеках и во время концертов или других развлекательных мероприятий, для подключения к высокоскоростным сетям управления (использующим скорости сигнала 250 000 байтов и более) в постоянном режиме приема, освобождаются от требований к режиму ожидания (Psb) и режиму ожидания в сети (Pnet), указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 1 приложения № 2.
5. Источники света, специально разработанные и продаваемые исключительно для использования в изделиях, которые входят в сферу применения Положения о требованиях к экологическому проектированию бытовых стиральных машин, бытовых стирально-сушильных машин, Положения о требованиях к экологическому проектированию холодильных приборов, Положения о требованиях к экологическому проектированию барабанных сушилок для белья, утвержденных Постановлением Правительства № 750/2016, освобождаются от требований к коэффициенту поддержания светового потока и коэффициенту безотказной работы, предусмотренных в таблице 4 пункта 2 приложения № 2, и от требования к информации о сроке службы, предусмотренного в букве a) (v) подпункта 2) пункта 3 приложения № 2.
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
источников света и отдельных устройств управления
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ
Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке, осуществляемой органом по надзору за рынком, и не должны применяться производителем, импортером или уполномоченным представителем как допуски, разрешенные для установления значений в комплекте технической документации или для толкования этих значений в целях получения соответствия или для сообщения о более высоких рабочих параметрах, любым способом.
Если модель была разработана для возможности определения факта проведения ее испытаний, в том числе путем распознания условий испытаний или испытательного цикла и для конкретного реагирования путем автоматического изменения своих рабочих параметров во время испытания, с целью достижения более благоприятного уровня любого из параметров, указанных в настоящем Положении или включенных в техническую документацию или в любой из предоставляемых документов, тогда данную модель и все эквивалентные модели следует считать несоответствующими.
В качестве части проверки соответствия модели изделия требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, на основании статьи 8 и главы VI Закона № 151/2014, орган по надзору за рынком применяет следующую процедуру:
1. Орган по надзору за рынком проводит проверку только одной единицы модели согласно подпунктам 1), 2), 4) и 5) пункта 2 настоящего приложения.
Орган по надзору за рынком проводит проверку 10 единиц модели источника света или 3 единиц модели отдельного устройства управления. Проверочные допуски определены в таблице 6 настоящего приложения.
2. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если:
1) значения, указанные в комплекте технической документации на основании пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, заявленные значения и, в соответствующих случаях, значения, использованные для расчета этих значений, не являются более выгодными для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем результаты соответствующих измерений, проведенных на основании подпункте g) указанного пункта 2;
2) заявленные значения соответствуют всем требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, и ни в одной из обязательных информаций об изделии, опубликованных производителем, импортером или уполномоченным представителем, не содержатся значения, более выгодные для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем заявленные значения, и
3) при проведении органом по надзору за рынком испытания единицы модели, полученные значения соответствуют установленным проверочным допускам, указанным в таблице 6 настоящего приложения, где "полученное значение" означает среднеарифметическое значение, на уровне всех испытанных единиц, измеренных значений определенного параметра или среднеарифметическое значение значений рассчитанных параметров, исходя из измеренных значений, и
4) при проведении органом по надзору за рынком проверки единицы модели он устанавливает, что производитель, импортер или уполномоченный представитель ввел систему, отвечающую требованиям, предусмотренным в пункте 17; и
5) при проведении органом по надзору за рынком проверки единицы модели она соблюдает требование, предусмотренное в пункте 18, и требования по информированию, предусмотренные в пункте 3 приложения № 2.
3. Если не получаются результаты, указанные в подпунктах 1)–5) пункта 2, модель и все эквивалентные модели следует считать не соответствующими настоящему Положению.
|
Таблица 6 Проверочные допуски |
||
| Параметр | Размер выборки | Проверочные допуски |
| Мощность в активном режиме при максимальной нагрузке Pon[Вт]: | ||
| Pon ≤ 2 Вт | 10 | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 0,20 Вт |
| 2 Вт < Pon ≤ 5 Вт | 10 | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 10 % |
| 5 Вт < Pon ≤ 25 Вт | 10 | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 5 % |
| 25 Вт < Pon ≤ 100 Вт | 10 | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 5 % |
| 100 Вт < Pon | 10 | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 2,5 % |
| Коэффициент мощности [0-1] | 10 | Полученное значение не должно быть меньше заявленного значения минус 0,1 единицы |
| Полезный световой поток φuse[лм] | 10 | Полученное значение не должно быть меньше заявленного значения минус 10 % |
| Мощность в холостом режиме Pno, мощность в режиме ожидания Psb и мощность в режиме ожидания в сети Pnet[W] | 10 | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 0,10 Вт |
| CRI [0-100] | 10 | Полученное значение не должно быть меньше заявленного значения более чем на 2,0 единицы |
| Мерцание [PstЛМ] и стробоскопический эффект [SVM] | 10 | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 0,1 |
| Постоянство цветов [шаги эллипса МакАдама] | 10 | Полученное количество шагов не должно превышать заявленное количество шагов. Центр эллипса МакАдама должен соответствовать центру, заявленному поставщиком, с допуском 0,005 единицы |
| Угол пучка (градусов) | 10 | Полученное значение не должно отклоняться от заявленного значения более чем на 25% |
| Эффективность устройства управления [0-1] | 3 | Полученное значение не должно быть меньше заявленного значения минус 0,05 единицы |
| Коэффициент поддержания светового потока (для LED и OLED) | 10 | Значение XЛМF% выборки, полученное в результате испытания согласно приложению V к настоящему Положению, не должно быть меньше XЛМF, MIN % (1) |
| Коэффициент безотказной работы (для LED и OLED) | 10 | Не менее 9 источников света из испытуемой выборки должны быть пригодными к эксплуатации после завершения испытания, предусмотренного приложением 5 к настоящему Положению |
| Чистота возбуждения [%] | 10 | Полученное значение не должно быть меньше заявленного значения минус 5% |
| Коррелированная цветовая температура [K] | 10 | Полученное значение не должно отклоняться от заявленного значения более чем на 10% |
|
(1) По этому показателю нет ни одного допуска, так как это фиксированное требование и для его соблюдения производитель может заявить по своему усмотрению значение L70B50 |
||
Для источников света с линейной геометрией, масштабируемых, но очень длинных, таких как светодиодные ленты или провода, при поверочном испытании, проводимом органом по надзору за рынком, учитывается длина 50 см или, если источник света не масштабируется в соответствующей точке, значение, наиболее близкое к 50 см. Для этой длины поставщик источника света должен указать адекватное отдельное устройство управления.
При проведении проверки на принадлежность изделия к источникам света, орган по надзору за рынком должен сравнить измеренные значения координат цветности (x и y), светового потока, плотности светового потока и индекса цветопередачи непосредственно с предельными значениями, указанными в определении источника света согласно пункту 4 настоящего Положения, не применяя никаких допусков. Если любая из всех 10 единиц выборки соответствует условиям, предъявляемым к источнику света, тогда модель изделия считается источником света.
Источники света, позволяющие конечному пользователю вручную или автоматически управлять параметрами интенсивности света, цвета, коррелированной цветовой температуры, спектра и/или угла излучаемого пучка света, непосредственно или дистанционно, должны проверяться с использованием эталонных настроек.
Приложение № 5
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
источников света и отдельных устройств управления
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ
Модели источников света с LED и OLED должны проходить испытания на стойкость для проверки их коэффициента поддержания светового потока и коэффициента безотказной работы. Это испытание на стойкость состоит в описанном ниже методе. В ходе этого испытания орган по надзору за рынком проводит испытание 10 единиц модели.
Испытание на стойкость для источников света с LED и OLED проводится следующим образом:
1. Условия окружающей среды и испытательная конфигурация:
1) циклы переключения должны проводиться в комнате с температурой среды 25 ± 10 °C и средней скоростью воздуха менее 0,2 м/с;
2) циклы переключения для выборки проводятся на открытом воздухе, в вертикальном положении от основания вверх. Вместе с тем, если производитель или импортер заявил, что источник света адекватен для использования только в определенном направлении, тогда выборку следует установить в соответствующем направлении;
3) во время циклов переключения должно применяться напряжение с допуском максимум на 2%. Содержание гармоник напряжения питания не должно превышать 3%. В стандартах изложены ориентировочные указания по источнику напряжения питания. Источники света, предусмотренные для работы при напряжении источника питания, должны испытываться при питании 230 В, 50 Гц, даже если изделия могут функционировать в условиях переменного питания.
2. Метод испытаний на стойкость:
1) измерение первичного потока: измерение светового потока источника света до начала цикла переключения испытания на стойкость;
2) циклы переключения: эксплуатация источника света на протяжении повторяющихся и последовательных 1 200 циклов переключения, без перерыва. Продолжительность одного полного цикла переключения составляет 150 минут, когда источник света включен на максимальную мощность, затем следуют 30 минут отключения источника света. Регистрируемые часы работы (3 000 часов) включают только периоды цикла переключения, когда источник света был включен, а общая продолжительность испытания составляет 3 600 часов;
3) измерение конечного потока: в конце всех 1 200 циклов переключения устанавливается, возникла ли неисправность какого-либо источника света, по критерию "коэффициент безотказной работы", указанному в таблице 6 приложения № 4 к настоящему Положению, и измеряется световой поток источников света, которые не вышли из строя;
4) для каждой из единиц выборки, в которых не возникло неисправностей, конечный измеренный поток делится на начальный измеренный поток. Рассчитывается среднее значение полученных в результате значений для всех единиц, в которых не возникло неисправностей, для расчета полученного значения коэффициента поддержания светового потока XЛМF %.
Приложение № 6
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
источников света и отдельных устройств управления
ЭТАЛОННЫЕ КРИТЕРИИ
В отношении аспектов окружающей среды, которые были признаны существенными и поддаются количественному измерению, лучшие технологии, доступные на рынке на момент вступления в силу настоящего Положения, указаны ниже.
Лучшие имеющиеся на рынке технологии, определенные для источников света в отношении их эффективности на основе полезного светового потока, следующие:
- Ненаправленные источники света при напряжении источника питания: 120–140 лм/Вт;
- Направленные источники света при напряжении источника питания: 90–100 лм/Вт;
- Направленные источники света, не работающие от источника питания: 85–95 лм/Вт;
- Линейные (трубчатые) источники света: 140–160 лм/Вт.
Лучшая технология, имеющаяся на рынке для отдельных устройств управления, обладает энергоэффективностью 95%.
Характеристики, необходимые в случае определенных видов использования, например, высокая цветопередача, могут помешать изделиям с соответствующими характеристиками отвечать этим эталонным критериям.
Лучшие технологии, имеющиеся на рынке для источников света и отдельных устройств управления, не содержат ртуть ни в каких количествах.
[Приложение N 19 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 20
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию электрических
двигателей и частотных преобразователей
Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕU) 2019/1781 Комиссии от 1 октября 2019 года об установлении требований к экологическому проектированию электрических двигателей и частотных преобразователей на основании Директивы 2009/125/ЕС Европейского парламента и Совета об изменении Регламента (ЕС) № 641/2009 о требованиях к экологическому проектированию автономных циркуляционных насосов без герметизации и интегрированных циркуляционных насосов без герметизации, встроенных в изделия, и об отмене Регламента (ЕС) № 640/2009 Комиссии, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 272 от 25 октября 2019 года (CELEX:32019R1781), с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕU) 2021/341 Комиссии от 23 февраля 2021 года.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию электрических двигателей и частотных преобразователей (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию для размещения на рынке и ввода в эксплуатацию электрических двигателей и частотных преобразователей, в том числе когда они интегрированы в другие изделия.
2. Настоящее Положение применяется к следующим изделиям:
1) бесщеточным индукционным двигателям, переключателям, коллекторным кольцам или электрическим соединениям с ротором, предусмотренным для работы при синусоидальной частоте 50 Гц, 60 Гц или 50/60 Гц:
a) двухполюсным, четырехполюсным, шестиполюсным или восьмиполюсным;
b) с номинальным напряжением UN более 50 Вт и 1 000 В либо меньше;
c) с номинальной мощностью PN 0,12 кВт или более и 1 000 кВт или меньше;
d) характеристики которых установлены на основе непрерывной работы; а также
e) которые предусмотрены для работы путем прямого подключения к сети;
2) трехфазным частотным переключателям, которые:
a) предусмотрены для работы с двигателем, указанным в подпункте (a), в диапазоне полезных номинальных мощностей двигателя 0,12 кВт–1 000 кВт;
b) с номинальной мощностью более 100 В и меньше или равной 1 000 В переменного тока;
c) с единым выходным напряжением переменного тока.
3. Требования, установленные в пункте 1 приложения № 1 и подпунктов a), b), e)–k) и m) пункта 2 приложения № 1, не применяются к следующим типам двигателей:
a) двигателям, полностью интегрированным в какое-либо изделие (например, в зубчатую передачу, насос, вентилятор или компрессор), и энергоэффективность которых не может быть испытана независимо от изделия, даже в случае временного использования предохранительного устройства и подшипника в рабочей зоне; двигатель должен использовать общие компоненты (за исключением таких соединительных элементов, как болты) с приводимой в действие единицей (например, валом или корпусом), и не должен быть спроектирован таким способом, чтобы двигатель можно было полностью отделить от приводимой в действие единицы и чтобы он мог самостоятельно работать. В результате процесса отделения двигатель теряет функциональность;
b) двигателям с встроенным частотным преобразователем (компактные единицы), энергоэффективность которых не может быть испытана независимо от частотного преобразователя;
c) двигателям со встроенным тормозом, который является составной частью внутреннего устройства двигателя и не может быть ни отделен, ни получать питание от отдельного источника электропитания во время испытания эффективности двигателя;
d) двигателям, специально спроектированным и предусмотренным для работы исключительно:
(i) на высотах, превышающих 4000 метров над уровнем моря;
(ii) при температурах окружающего воздуха, превышающих 60°C;
(iii) при максимальных рабочих температурах, превышающих 400°C;
(iv) при температурах окружающего воздуха ниже –30°C; или
(v) когда температуры охлаждающей воды на входе в изделие ниже 0°C или выше 32°C;
e) двигателям, специально спроектированным и предусмотренным для работы при полном погружении в жидкость;
f) двигателям, специально предусмотренным для безопасности ядерных установок, как определено в Постановлении Правительства № 1268/2016 об утверждении Положения о физической безопасности при осуществлении ядерной и радиологической деятельности (в дальнейшем – Постановление Правительства № 1268/2016);
g) взрывозащищенным двигателям, специально спроектированным и сертифицированным для горного дела, как определено в Постановлении Правительства № 1407/2016 об утверждении Технического регламента об оборудовании и защитных системах, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах (в дальнейшем – Постановление Правительства № 1407/2016);
h) двигателям, входящим в состав беспроводного оборудования или работающего на аккумуляторных батареях;
i) двигателям, входящим в состав переносного оборудования, вес которых поддерживается вручную во время работы;
j) двигателям, входящим в состав переносного оборудования с ручным управлением, перемещаемого во время работы;
k) двигателям с механическими переключателями;
l) полностью закрытым невентилируемым двигателям (TENV);
m) двигателям, размещенным на рынке до 1 июля 2029 года в качестве замены для идентичных двигателей, интегрированных в изделия и размещенных на рынке до 1 июля 2025 года – для двигателей, указанных в подпункте 1) пункта 1 приложения № 1, и до 1 июля 2027 года – для двигателей, указанных в подпункте 2) пункта 1 приложения № 1, и специально продаваемых отдельно;
n) многоскоростным двигателям и определенным двигателям с несколькими обмотками или с переключаемой обмоткой, обеспечивающей переменное количество полюсов и скоростей;
o) двигателям, специально спроектированным для тяги электрических транспортных средств.
4. Требования, предусмотренные в пункте 3 приложения № 1 и подпунктах a), b) и e)–j) пункта 4 приложения № 1, не применяются к следующим типам частотных преобразователей (VSD):
1) частотным преобразователям, интегрированным в изделие и энергоэффективность которых не может быть испытана независимо от изделия, а попытка такого испытания приводит к нефункциональности частотного преобразователя или изделия;
2) частотным преобразователям, специально предусмотренным для безопасности ядерных установок, как определено в Постановлении Правительства № 1268/2016;
3) регенерационным приводам;
4) приводам с синусоидальным входным током;
5) частотным преобразователям в виде единого шкафа, состоящего из частотных преобразователей, полностью соответствующим настоящему Положению.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
5. По смыслу настоящего Положения, определяются следующие понятия:
привод с синусоидальным входным током – частотный преобразователь с входным током синусоидальной формы, который характеризуется общим содержанием гармоник ниже 10%;
другой тип взрывозащищенного двигателя – двигатель, предназначенный для применения во взрывоопасных атмосферах и сертифицированный как "Ex ec", "Ex tb", "Ex tc", "Ex db" или "Ex dc", как определено в стандартах;
регенерационный привод – частотный преобразователь, способный передавать энергию от нагрузки обратно в электросеть, то есть создавать фазовую разницу между входным током и входным напряжением 180° ± 20°, при работе двигателя в режиме торможения нагрузки;
энергоэффективность двигателя – соотношение его полезной механической мощности и потребляемой электрической мощности;
беспроводное оборудование или работающее на аккумуляторных батареях – прибор с энергоснабжением от батарей, позволяющих ему выполнять свою намеченную функцию без подключения к соединению электропитания;
ручное переносное оборудование – переносной прибор, который держат в руках во время обычного использования;
оборудование с ручным управлением – переносной прибор внедорожного назначения, который во время обычного использования перемещается и направляется пользователем;
фаза – тип конфигурации сети электрического питания;
идентификатор модели – код, обычно буквенно-цифровой, который отличает определенную модель изделия от других моделей той же торговой марки или того же производителя, импортера или уполномоченного представителя;
испытание в присутствии свидетелей – активное наблюдение за физическим испытанием исследуемого изделия другой стороной, для составления выводов о действительности испытания и его результатах. Оно может включать выводы о соответствии испытания и используемых методов расчетов применяемым стандартам и законодательству;
заводское приемочное испытание – испытание заказанного изделия, при котором покупатель использует испытание в присутствии свидетелей для проверки полного соответствия изделия договорным требованиям до приемки изделия или его ввода в эксплуатацию;
полюс – северный или южный полюс, создаваемый вращающимся магнитным полем двигателя, где общее количество полюсов определяет базовую скорость вращения двигателя;
электрический двигатель или двигатель – устройство, преобразующее потребляемую электрическую мощность в полезную механическую мощность в виде вращательного движения с оборотом и крутящим моментом, которые зависят от таких факторов, как частота напряжения питания и количество полюсов двигателя;
двигатель с механическими переключателями – двигатель, в котором направление тока изменяется в обратную сторону механическим устройством;
полностью закрытый невентилируемый двигатель (TENV – totally enclosed non-ventilated) – двигатель, спроектированный и предусмотренный для работы без вентилятора, и рассеивающий тепло преимущественно путем естественной вентиляции или излучения на полностью закрытой поверхности двигателя;
двигатель с тормозом – двигатель, оснащенный тормозящей электромеханическим тормозящим устройством, воздействующим непосредственно на ось двигателя без соединений;
двигатель повышенной безопасности "Ex eb" – двигатель, предназначенный для использования во взрывоопасных атмосферах и сертифицированный как "Ex eb", как определено в стандартах;
эквивалентная модель – модель, имеющая одинаковые технические характеристики, важные для требований к экологическому проектированию, но поставляемая на рынок или сдаваемая в эксплуатацию тем же производителем, импортером или законным представителем как другая модель с другим идентификатором модели;
режим непрерывной работы – способность двигателя постоянно работать на номинальной мощности с повышением температуры в составе указанного класса температуры изоляции, указанной как конкретные номинальные рабочие режимы S1, S3 ≥ 80 % или S6 ≥ 80 %, согласно определению, данному в стандартах;
источник питания или источник электропитания – подача электроэнергии из публичной распределительной сети;
испытательная нагрузка частотного преобразователя – электрическое устройство, используемое в испытательных целях и определяющее значение выходного тока и коэффициента смещения на выходе cos phi;
заявленные значения – представляемые производителем, импортером или уполномоченным представителем значения технических параметров, заявленных, рассчитанных или измеренных в соответствии с пунктами 7-9, для проверки соответствия органом по надзору за рынком;
частотный преобразователь (VSD) – электронный преобразователь мощности, постоянно регулирующий мощность, которая подается на электрический двигатель, для контроля его полезной механической мощности в зависимости от характеристики крутящего момента подаваемой двигателем нагрузки, путем регулирования частоты и напряжения источника питания двигателя. Включает все предохранительные устройства и вспомогательные устройства, встроенные в частотный преобразователь.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
6. Требования к экологическому проектированию, установленные в приложении № 1, применяются начиная с указанных в них дат.
7. Процедура оценки соответствия, предусмотренная в статье 17 Закона № 151/ 2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014), состоит из системы внутреннего контроля проектирования, указанной в приложении № 4, или системы менеджмента, установленной в приложении № 5 к данному закону.
8. В целях оценки соответствия, на основании статьи 17 Закона № 151/2014, комплект технической документации на двигатели содержит копию информации об изделии, предоставляемой согласно пункту 2 приложения № 1, а также подробные сведения и результаты расчетов, проведенных в соответствии с приложением № 2, и, если необходимо, с пунктом 1 приложения № 1 к настоящему Положению.
9. В целях оценки соответствия на, основании статьи 17 Закона № 151/2014, комплект технической документации на частотные преобразователи содержит копию информации об изделии, предоставляемой согласно пункту 4 приложения № 1, а также подробные сведения и результаты расчетов, проведенных в соответствии с приложением № 2, и, если необходимо, с пунктом 3 приложения № 1.
10. Если сведения, включенные в комплект технической документации на определенную модель, были получены от модели с теми же характеристиками, важными для подлежащей представлению технической информации, но она производится другим производителем, или они были получены расчетным путем на основе проектных характеристик или методом экстраполяции, исходя из другой модели того же производителя или другого производителя, или обоих, комплект технической документации включает детали такого расчета, проведенную производителем оценку для проверки точности расчета, и декларацию об идентичности моделей разных производителей, в соответствующих случаях.
11. Комплект технической документации содержит список всех эквивалентных моделей, в том числе идентификаторов модели.
IV. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ,
ОБХОД И ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
ИНДИКАТИВНЫЕ ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
12. При проведении проверок по надзору за рынком, указанных в статье 8 и главе VI Закона № 151/2014, применяется процедура проверки, изложенная в приложении № 3 к настоящему Положению.
13. Производителю, импортеру или уполномоченному представителю запрещается ввозить на рынок изделия, предназначенные для определения факта проведения их испытания, а также путем распознания условий испытания или испытательного цикла и для конкретного реагирования путем автоматического изменения их рабочих параметров во время испытания, с целью достижения более благоприятного уровня любого из параметров, указанных в настоящем Положении или заявленных производителем, импортером или их законным представителем в комплекте технической документации или включенных в любой из предоставляемых документов.
14. Не допускается нарушать энергопотребление изделия и любого из других заявленных параметров после обновления программного или микропрограммного обеспечения, если они измеряются с помощью того же стандартного испытания, использованного изначально для декларации о соответствии, за исключением случая, когда конечный пользователь дал свое четкое согласие до соответствующего обновления. Не допускается изменение рабочих параметров в результате отказа в обновлении.
15. При обновлении программного обеспечения не допускается изменять рабочие параметры изделия таким образом, что это приводит к его несоответствию требованиям к экологическому проектированию, применяемым к декларации о соответствии.
16. Индикативные эталонные значения для самых эффективных двигателей и частотных преобразователей, имеющихся на рынке на момент принятия настоящего Положения, предусмотрены в приложении № 4.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
электрических двигателей и частотных преобразователей
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
1. ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ
Требования к энергоэффективности двигателей применяются согласно следующему графику:
1) с 1 июля 2025 года:
a) энергоэффективность трехфазных двигателей с номинальной мощностью 0,75 кВт или выше и 1 000 кВт или ниже, с 2, 4, 6 или 8 полюсами, за исключением двигателей повышенной безопасности "Ex eb", должна соответствовать как минимум уровню эффективности IE3, предусмотренному в таблице 2 или в таблице 3b, в соответствующих случаях;
b) энергоэффективность трехфазных двигателей с номинальной мощностью 0,12 кВт или выше и 0,75 кВт или ниже, с 2, 4, 6 или 8 полюсами, за исключением двигателей повышенной безопасности "Ex eb", должна соответствовать как минимум уровню эффективности IE2, предусмотренному в таблице 1 или в таблице 3a, в соответствующих случаях;
2) с 1 июля 2027 года:
a) энергоэффективность двигателей повышенной безопасности "Ex eb" с номинальной мощностью 0,12 кВт или выше и 1 000 кВт или меньше, с 2, 4, 6 или 8 полюсами, и однофазных двигателей с номинальной мощностью 0,12 кВт или выше должна соответствовать как минимум уровню эффективности IE2, предусмотренному в таблице 1 или в таблице 3a, в соответствующих случаях;
b) энергоэффективность трехфазных двигателей с номинальной мощностью 75 кВт или выше и 200 кВт или ниже, с 2, 4 или 6 полюсами, за исключением двигателей с тормозом, двигателей повышенной безопасности "Ex eb" или других взрывозащищенных двигателей, должна соответствовать как минимум уровню эффективности IE4, предусмотренному в таблице 3 или в таблице 3c, в соответствующих случаях.
Энергоэффективность двигателей, выражаемая в международных классах энергоэффективности (IE), определена в таблицах 1-3c для разных значений номинальной полезной мощности PN, при 50 Гц или 60 Гц. Классы IE определяются при номинальной полезной мощности (PN), номинальном напряжении (UN) и эталонной температуре окружающей среды 25 °C.
Для двигателей на 50/60 Гц, вышеизложенные требования должны выполняться как при 50 Гц, так и при 60 Гц, при номинальной полезной мощности, указанной для 50 Гц.
Для двигателей на 50 Гц или 60 Гц вышеизложенные требования должны выполняться при 50 Гц или, соответственно, при 60 Гц, при номинальной полезной мощности, указанной для 50 Гц или, соответственно, для 60 Гц.
|
Таблица 1 Минимальная производительность ηn для уровня эффективности IE2 при 50 Гц (%) |
||||
| Номинальная полезная мощность PN [кВт] | Количество полюсов | |||
| 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 0,12 | 53,6 | 59,1 | 50,6 | 39,8 |
| 0,18 | 60,4 | 64,7 | 56,6 | 45,9 |
| 0,20 | 61,9 | 65,9 | 58,2 | 47,4 |
| 0,25 | 64,8 | 68,5 | 61,6 | 50,6 |
| 0,37 | 69,5 | 72,7 | 67,6 | 56,1 |
| 0,40 | 70,4 | 73,5 | 68,8 | 57,2 |
| 0,55 | 74,1 | 77,1 | 73,1 | 61,7 |
| 0,75 | 77,4 | 79,6 | 75,9 | 66,2 |
| 1,1 | 79,6 | 81,4 | 78,1 | 70,8 |
| 1,5 | 81,3 | 82,8 | 79,8 | 74,1 |
| 2,2 | 83,2 | 84,3 | 81,8 | 77,6 |
| 3 | 84,6 | 85,5 | 83,3 | 80,0 |
| 4 | 85,8 | 86,6 | 84,6 | 81,9 |
| 5,5 | 87,0 | 87,7 | 86,0 | 83,8 |
| 7,5 | 88,1 | 88,7 | 87,2 | 85,3 |
| 11 | 89,4 | 89,8 | 88,7 | 86,9 |
| 15 | 90,3 | 90,6 | 89,7 | 88,0 |
| 18,5 | 90,9 | 91,2 | 90,4 | 88,6 |
| 22 | 91,3 | 91,6 | 90,9 | 89,1 |
| 30 | 92,0 | 92,3 | 91,7 | 89,8 |
| 37 | 92,5 | 92,7 | 92,2 | 90,3 |
| 45 | 92,9 | 93,1 | 92,7 | 90,7 |
| 55 | 93,2 | 93,5 | 93,1 | 91,0 |
| 75 | 93,8 | 94,0 | 93,7 | 91,6 |
| 90 | 94,1 | 94,2 | 94,0 | 91,9 |
| 110 | 94,3 | 94,5 | 94,3 | 92,3 |
| 132 | 94,6 | 94,7 | 94,6 | 92,6 |
| 160 | 94,8 | 94,9 | 94,8 | 93,0 |
| 200 до 1 000 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 |
|
Таблица 2 Минимальная производительность ηn для уровня эффективности IE3 при 50 Гц (%) |
||||
| Номинальная полезная мощность PN [кВт] | Количество полюсов | |||
| 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 0,12 | 60,8 | 64,8 | 57,7 | 50,7 |
| 0,18 | 65,9 | 69,9 | 63,9 | 58,7 |
| 0,20 | 67,2 | 71,1 | 65,4 | 60,6 |
| 0,25 | 69,7 | 73,5 | 68,6 | 64,1 |
| 0,37 | 73,8 | 77,3 | 73,5 | 69,3 |
| 0,40 | 74,6 | 78,0 | 74,4 | 70,1 |
| 0,55 | 77,8 | 80,8 | 77,2 | 73,0 |
| 0,75 | 80,7 | 82,5 | 78,9 | 75,0 |
| 1,1 | 82,7 | 84,1 | 81,0 | 77,7 |
| 1,5 | 84,2 | 85,3 | 82,5 | 79,7 |
| 2,2 | 85,9 | 86,7 | 84,3 | 81,9 |
| 3 | 87,1 | 87,7 | 85,6 | 83,5 |
| 4 | 88,1 | 88,6 | 86,8 | 84,8 |
| 5,5 | 89,2 | 89,6 | 88,0 | 86,2 |
| 7,5 | 90,1 | 90,4 | 89,1 | 87,3 |
| 11 | 91,2 | 91,4 | 90,3 | 88,6 |
| 15 | 91,9 | 92,1 | 91,2 | 89,6 |
| 18,5 | 92,4 | 92,6 | 91,7 | 90,1 |
| 22 | 92,7 | 93,0 | 92,2 | 90,6 |
| 30 | 93,3 | 93,6 | 92,9 | 91,3 |
| 37 | 93,7 | 93,9 | 93,3 | 91,8 |
| 45 | 94,0 | 94,2 | 93,7 | 92,2 |
| 55 | 94,3 | 94,6 | 94,1 | 92,5 |
| 75 | 94,7 | 95,0 | 94,6 | 93,1 |
| 90 | 95,0 | 95,2 | 94,9 | 93,4 |
| 110 | 95,2 | 95,4 | 95,1 | 93,7 |
| 132 | 95,4 | 95,6 | 95,4 | 94,0 |
| 160 | 95,6 | 95,8 | 95,6 | 94,3 |
| 200 до 1000 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 |
|
Таблица 3 Минимальная производительность ηn для уровня эффективности IE4 при 50 Гц (%) |
||||
| Номинальная полезная мощность PN [кВт] | Количество полюсов | |||
| 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 0,12 | 66,5 | 69,8 | 64,9 | 62,3 |
| 0,18 | 70,8 | 74,7 | 70,1 | 67,2 |
| 0,20 | 71,9 | 75,8 | 71,4 | 68,4 |
| 0,25 | 74,3 | 77,9 | 74,1 | 70,8 |
| 0,37 | 78,1 | 81,1 | 78,0 | 74,3 |
| 0,40 | 78,9 | 81,7 | 78,7 | 74,9 |
| 0,55 | 81,5 | 83,9 | 80,9 | 77,0 |
| 0,75 | 83,5 | 85,7 | 82,7 | 78,4 |
| 1,1 | 85,2 | 87,2 | 84,5 | 80,8 |
| 1,5 | 86,5 | 88,2 | 85,9 | 82,6 |
| 2,2 | 88,0 | 89,5 | 87,4 | 84,5 |
| 3 | 89,1 | 90,4 | 88,6 | 85,9 |
| 4 | 90,0 | 91,1 | 89,5 | 87,1 |
| 5,5 | 90,9 | 91,9 | 90,5 | 88,3 |
| 7,5 | 91,7 | 92,6 | 91,3 | 89,3 |
| 11 | 92,6 | 93,3 | 92,3 | 90,4 |
| 15 | 93,3 | 93,9 | 92,9 | 91,2 |
| 18,5 | 93,7 | 94,2 | 93,4 | 91,7 |
| 22 | 94,0 | 94,5 | 93,7 | 92,1 |
| 30 | 94,5 | 94,9 | 94,2 | 92,7 |
| 37 | 94,8 | 95,2 | 94,5 | 93,1 |
| 45 | 95,0 | 95,4 | 94,8 | 93,4 |
| 55 | 95,3 | 95,7 | 95,1 | 93,7 |
| 75 | 95,6 | 96,0 | 95,4 | 94,2 |
| 90 | 95,8 | 96,1 | 95,6 | 94,4 |
| 110 | 96,0 | 96,3 | 95,8 | 94,7 |
| 132 | 96,2 | 96,4 | 96,0 | 94,9 |
| 160 | 96,3 | 96,6 | 96,2 | 95,1 |
| 200 до 249 | 96,5 | 96,7 | 96,3 | 95,4 |
| 250 до 314 | 96,5 | 96,7 | 96,5 | 95,4 |
| 315 до 1 000 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |
Для определения минимальной производительности двигателей на 50 Гц с номинальными полезными мощностями PN в пределах 0,12 и 200 кВт, не предусмотренных в таблицах 1, 2 и 3, используется следующая формула:
ηn = A × [loq10 (PN / 1кВт)]3 + B × [loq10(PN / 1кВт)]2 + C × loq10 (PN / 1кВт) + D
A, B, C и D –коэффициенты интерполяции, определяемые в соответствии с таблицами 4 и 5.
|
Таблица 3a Минимальная производительность ηn для уровня эффективности IE2 при 60 Гц (%) |
||||
| Номинальная полезная мощность PN[кВт] | Количество полюсов | |||
| 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 0,12 | 59,5 | 64,0 | 50,5 | 40,0 |
| 0,18 | 64,0 | 68,0 | 55,0 | 46,0 |
| 0,25 | 68,0 | 70,0 | 59,5 | 52,0 |
| 0,37 | 72,0 | 72,0 | 64,0 | 58,0 |
| 0,55 | 74,0 | 75,5 | 68,0 | 62,0 |
| 0,75 | 75,5 | 78,0 | 73,0 | 66,0 |
| 1,1 | 82,5 | 84,0 | 85,5 | 75,5 |
| 1,5 | 84,0 | 84,0 | 86,5 | 82,5 |
| 2,2 | 85,5 | 87,5 | 87,5 | 84,0 |
| 3,7 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 85,5 |
| 5,5 | 88,5 | 89,5 | 89,5 | 85,5 |
| 7,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 88,5 |
| 11 | 90,2 | 91,0 | 90,2 | 88,5 |
| 15 | 90,2 | 91,0 | 90,2 | 89,5 |
| 18,5 | 91,0 | 92,4 | 91,7 | 89,5 |
| 22 | 91,0 | 92,4 | 91,7 | 91,0 |
| 30 | 91,7 | 93,0 | 93,0 | 91,0 |
| 37 | 92,4 | 93,0 | 93,0 | 91,7 |
| 45 | 93,0 | 93,6 | 93,6 | 91,7 |
| 55 | 93,0 | 94,1 | 93,6 | 93,0 |
| 75 | 93,6 | 94,5 | 94,1 | 93,0 |
| 90 | 94,5 | 94,5 | 94,1 | 93,6 |
| 110 | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 93,6 |
| 150 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 93,6 |
| 185 | 95,4 | 95,0 | 95,0 | 93,6 |
| 220 | 95,4 | 95,4 | 95,0 | 93,6 |
| 250 | 95,4 | 95,4 | 95,0 | 93,6 |
| 300 | 95,4 | 95,4 | 95,0 | 93,6 |
| 335 | 95,4 | 95,4 | 95,0 | 93,6 |
| 375-1 000 | 95,4 | 95,8 | 95,0 | 94,1 |
|
Таблица 3b Минимальная производительность ηn для уровня эффективности IE3 при 60 Гц (%) |
||||
| Номинальная полезная мощность PN[кВт] | Количество полюсов | |||
| 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 0,12 | 62,0 | 66,0 | 64,0 | 59,5 |
| 0,18 | 65,6 | 69,5 | 67,5 | 64,0 |
| 0,25 | 69,5 | 73,4 | 71,4 | 68,0 |
| 0,37 | 73,4 | 78,2 | 75,3 | 72,0 |
| 0,55 | 76,8 | 81,1 | 81,7 | 74,0 |
| 0,75 | 77,0 | 83,5 | 82,5 | 75,5 |
| 1,1 | 84,0 | 86,5 | 87,5 | 78,5 |
| 1,5 | 85,5 | 86,5 | 88,5 | 84,0 |
| 2,2 | 86,5 | 89,5 | 89,5 | 85,5 |
| 3,7 | 88,5 | 89,5 | 89,5 | 86,5 |
| 5,5 | 89,5 | 91,7 | 91,0 | 86,5 |
| 7,5 | 90,2 | 91,7 | 91,0 | 89,5 |
| 11 | 91,0 | 92,4 | 91,7 | 89,5 |
| 15 | 91,0 | 93,0 | 91,7 | 90,2 |
| 18,5 | 91,7 | 93,6 | 93,0 | 90,2 |
| 22 | 91,7 | 93,6 | 93,0 | 91,7 |
| 30 | 92,4 | 94,1 | 94,1 | 91,7 |
| 37 | 93,0 | 94,5 | 94,1 | 92,4 |
| 45 | 93,6 | 95,0 | 94,5 | 92,4 |
| 55 | 93,6 | 95,4 | 94,5 | 93,6 |
| 75 | 94,1 | 95,4 | 95,0 | 93,6 |
| 90 | 95,0 | 95,4 | 95,0 | 94,1 |
| 110 | 95,0 | 95,8 | 95,8 | 94,1 |
| 150 | 95,4 | 96,2 | 95,8 | 94,5 |
| 185 | 95,8 | 96,2 | 95,8 | 95,0 |
| 220 | 95,8 | 96,2 | 95,8 | 95,0 |
| 250 | 95,8 | 96,2 | 95,8 | 95,0 |
| 300 | 95,8 | 96,2 | 95,8 | 95,0 |
| 335 | 95,8 | 96,2 | 95,8 | 95,0 |
| 375-1 000 | 95,8 | 96,2 | 95,8 | 95,0 |
|
Таблица 3c Минимальная производительность ηn для уровня эффективности IE4 при 60 Гц (%) |
||||
| Номинальная полезная мощность PN [кВт] | Количество полюсов | |||
| 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 0,12 | 66,0 | 70,0 | 68,0 | 64,0 |
| 0,18 | 70,0 | 74,0 | 72,0 | 68,0 |
| 0,25 | 74,0 | 77,0 | 75,5 | 72,0 |
| 0,37 | 77,0 | 81,5 | 78,5 | 75,5 |
| 0,55 | 80,0 | 84,0 | 82,5 | 77,0 |
| 0,75 | 82,5 | 85,5 | 84,0 | 78,5 |
| 1,1 | 85,5 | 87,5 | 88,5 | 81,5 |
| 1,5 | 86,5 | 88,5 | 89,5 | 85,5 |
| 2,2 | 88,5 | 91,0 | 90,2 | 87,5 |
| 3,7 | 89,5 | 91,0 | 90,2 | 88,5 |
| 5,5 | 90,2 | 92,4 | 91,7 | 88,5 |
| 7,5 | 91,7 | 92,4 | 92,4 | 91,0 |
| 11 | 92,4 | 93,6 | 93,0 | 91,0 |
| 15 | 92,4 | 94,1 | 93,0 | 91,7 |
| 18,5 | 93,0 | 94,5 | 94,1 | 91,7 |
| 22 | 93,0 | 94,5 | 94,1 | 93,0 |
| 30 | 93,6 | 95,0 | 95,0 | 93,0 |
| 37 | 94,1 | 95,4 | 95,0 | 93,6 |
| 45 | 94,5 | 95,4 | 95,4 | 93,6 |
| 55 | 94,5 | 95,8 | 95,4 | 94,5 |
| 75 | 95,0 | 96,2 | 95,8 | 94,5 |
| 90 | 95,4 | 96,2 | 95,8 | 95,0 |
| 110 | 95,4 | 96,2 | 96,2 | 95,0 |
| 150 | 95,8 | 96,5 | 96,2 | 95,4 |
| 185 | 96,2 | 96,5 | 96,2 | 95,4 |
| 220 | 96,2 | 96,8 | 96,5 | 95,4 |
| 250 | 96,2 | 96,8 | 96,5 | 95,8 |
| 300 | 96,2 | 96,8 | 96,5 | 95,8 |
| 335 | 96,2 | 96,8 | 96,5 | 95,8 |
| 375-1 000 | 96,2 | 96,8 | 96,5 | 95,8 |
|
Таблица 4 Коэффициенты интерполяции для двигателей с номинальной полезной мощностью P в пределах 0,12 кВт и 0,55 кВт |
|||||
| Код IE | Коэффициенты | 2 полюса | 4 полюса | 6 полюсов | 8 полюсов |
| IE2 | A | 22,4864 | 17,2751 | -15,9218 | 6,4855 |
| B | 27,7603 | 23,978 | -30,258 | 9,4748 | |
| C | 37,8091 | 35,5822 | 16,6861 | 36,852 | |
| D | 82,458 | 84,9935 | 79,1838 | 70,762 | |
| IE3 | A | 6,8532 | 7,6356 | -17,361 | -0,5896 |
| B | 6,2006 | 4,8236 | -44,538 | -25,526 | |
| C | 25,1317 | 21,0903 | -3,0554 | 4,2884 | |
| D | 84,0392 | 86,0998 | 79,1318 | 75,831 | |
| IE4 | A | -8,8538 | 8,432 | -13,0355 | -4,9735 |
| B | -20,3352 | 2,6888 | -36,9497 | -21,453 | |
| C | 8,9002 | 14,6236 | -4,3621 | 2,6653 | |
| D | 85,0641 | 87,6153 | 82,0009 | 79,055 | |
В пределах 0,55 кВт и 0,75 кВт производится линейная интерполяция между значениями минимальной эффективности, полученной для 0,55 кВт и 0,75 кВт.
|
Таблица 5 Коэффициенты интерполяции для двигателей с номинальной полезной мощностью P в пределах 0,75 кВт и 200 кВт |
|||||
| Код IE | Коэффициенты | 2 полюса | 4 полюса | 6 полюсов | 8 полюсов |
| IE2 | A | 0,2972 | 0,0278 | 0,0148 | 2,1311 |
| B | -3,3454 | -1,9247 | -2,4978 | -12,029 | |
| C | 13,0651 | 10,4395 | 13,247 | 26,719 | |
| D | 79,077 | 80,9761 | 77,5603 | 69,735 | |
| IE3 | A | 0,3569 | 0,0773 | 0,1252 | 0,7189 |
| B | -3,3076 | -1,8951 | -2,613 | -5,1678 | |
| C | 11,6108 | 9,2984 | 11,9963 | 15,705 | |
| D | 82,2503 | 83,7025 | 80,4769 | 77,074 | |
| IE4 | A | 0,34 | 0,2412 | 0,3598 | 0,6556 |
| B | -3,0479 | -2,3608 | -3,2107 | -4,7229 | |
| C | 10,293 | 8,446 | 10,7933 | 13,977 | |
| D | 84,8208 | 86,8321 | 84,107 | 80,247 | |
Для определения минимальной производительности двигателей на 60 Гц с номинальными мощностями, не предусмотренными в таблицах 3a, 3b и 3c, используется следующее правило:
Производительность номинальной мощности, равной или превышающей серединную точку между 2 значениями подряд в таблицах, должна быть наибольшей из этих двух уровней производительности.
Производительность номинальной мощности, расположенной ниже серединной точки между 2 значениями подряд в таблицах, должна быть наименьшей из этих двух уровней производительности.
Потери определяются в соответствии с приложением № 2.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ О ДВИГАТЕЛЯХ
Требования к информации об изделии, предусмотренные ниже в частях a)-m), должны быть указаны на видном месте:
1) в технической карте или в руководстве по эксплуатации, поставляемых вместе с двигателем, за исключением случая, когда вместе с изделием предоставляется Интернет-ссылка на данную информацию. Может быть дополнительно предоставлен QR-код со ссылкой на информацию.
2) в технической карте, предоставляемой в целях оценки соответствия на основании пунктов 7–11;
3) на веб-сайтах свободного доступа производителя двигателя, его уполномоченного представителя или импортера; и
4) в технической карте, предоставляемой вместе с изделиями, в которые встроен двигатель.
Что касается технической документации, информация должна предоставляться в порядке, соответствующем пунктам a)–m). Формулировки из списка не должны воспроизводиться в точности. Эта информация может быть представлена в форме понятных графиков, цифр или символов, вместо текста.
Начиная с 1 июля 2025 года для двигателей, указанных в букве a) части 1 приложения № 1, и начиная с 1 июля 2027 года – для двигателей, указанных в букве a) подпункта 1) пункта 1 приложения № 1:
a) номинальная производительность (ηN) при максимальной нагрузке, а также при 75% и 50% максимальной номинальной нагрузки и номинальном (номинальных) напряжении (напряжениях) (UN), определенная в условиях работы при температуре окружающей среды 25 °C, округленная до первой цифры после запятой;
b) уровень эффективности: "IE2", "IE3" или "IE4", как предусмотрено в первом разделе настоящего приложения;
c) наименование производителя или торговая марка, регистрационный номер по Торговому реестру и адрес;
d) идентификатор модели изделия;
e) количество полюсов двигателя;
f) номинальная полезная мощность (номинальные полезные мощности) PN или диапазон номинальных полезных мощностей (кВт);
g) номинальная входная частота/номинальные входные частоты двигателя (Гц);
h) номинальное напряжение/номинальные напряжения или диапазон номинальных напряжений (В);
i) номинальная скорость/номинальные скорости или диапазон номинальных скоростей (rpm);
j) является ли двигатель однофазным или трехфазным;
k) информация о пределах рабочих условий, для которых спроектирован двигатель:
(i) высота над уровнем моря;
(ii) минимальная и максимальная температура окружающего воздуха, в том числе для двигателей, оснащенных системой воздушного охлаждения;
(iii) температура охлаждающей воды на входе в изделие, при необходимости;
(iv) максимальная рабочая температура;
(v) потенциально взрывоопасные атмосферы;
l) если двигатель считается освобожденным от требования к эффективности в соответствии с пунктом 3) настоящего Положения, конкретная причина его признания освобожденным.
Начиная с 1 июля 2026 года:
m) Потери мощности в процентном выражении (%) от номинальной полезной мощности в следующих разных рабочих точках графика вращения в зависимости от крутящего момента: (25;25) (25;100) (50;25) (50;50) (50;100) (90;50) (90;100) определенные при эталонной температуре окружающей среды 25 °C, округленные до первой цифры после запятой; если двигатель не приспособлен для работы ни в одной точке вышеуказанного графика вращения в зависимости от крутящего момента, указать по этим пунктам примечание "Н/П" или "Не применимо".
Информация, указанная в пунктах a) и b), а также год изготовления нестираемо наносятся на идентификационную табличку двигателя или рядом с ней. Если размеры идентификационной таблички не позволяют отметить всю информацию, указанную в пункте 1, указывается только номинальная производительность при максимальных нагрузке и номинальном напряжении.
Для индивидуальных двигателей особой электрической и механической конструкции, изготовленных по конкретной заявке клиента, информация, указанная в пунктах a)-m), не должна быть опубликована на Интернет-сайте свободного доступа, если эта информация включена в коммерческие предложения для клиентов.
Производители должны предоставлять в технической карте или в руководстве по эксплуатации, поставляемых вместе с двигателем, информацию о любых специальных мерах предосторожности, которые должны быть приняты при сборке, установке, техническом обслуживании или использовании изделий вместе с частотными преобразователями.
Для двигателей, освобождаемых от требований к эффективности в соответствии с подпунктом m) пункта 3 настоящего Положения, двигатель или его упаковка и документация должны содержать четкое указание "Двигатель следует использовать исключительно как запасную часть для", а также уникальную идентификацию модели изделия (изделий), для которых он предназначен.
Для двигателей на 50 Гц и 60 Гц приведенные выше данные предоставляются при применяемой частоте, а для двигателей на 50/60 Гц достаточно предоставить данные для 50 Гц, кроме номинальной эффективности при максимальной нагрузке, которая указывается как при 50 Гц, так и при 60 Гц.
Потери определяются в соответствии с приложением № 2.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Требования к производительности частотных преобразователей применяются следующим образом:
Начиная с 1 июля 2025 года потери мощности частотных преобразователей для двигателей с номинальной мощностью 0,12 кВт или выше и 1 000 кВт или ниже не должны превышать максимальные потери мощности, соответствующие уровню эффективности IE2.
Энергоэффективность частотных преобразователей, выражаемая в виде международных классов энергоэффективности (IE), определяется на основе потерь мощности следующим образом:
Максимальные потери мощности класса IE2 на 25 % меньше эталонного значения, указанного в таблице 6.
|
Таблица 6 Эталонные значения потери мощности частотных преобразователей и коэффициент смещения испытательной нагрузки для определения класса IE частотных преобразователей |
|||
| Общая выходная мощность частотного преобразователя (кВА) | Номинальная полезная мощность двигателя (кВт) (индикативная) | Эталонные потери мощности (кВт) при 90 % номинальной частоты статора и при 100 % номинального крутящего момента, вырабатывающего ток | Коэффициент смещения испытательной нагрузки cos phi (+/- 0,08) |
| 0,278 | 0,12 | 0,100 | 0,73 |
| 0,381 | 0,18 | 0,104 | 0,73 |
| 0,500 | 0,25 | 0,109 | 0,73 |
| 0,697 | 0,37 | 0,117 | 0,73 |
| 0,977 | 0,55 | 0,129 | 0,73 |
| 1,29 | 0,75 | 0,142 | 0,79 |
| 1,71 | 1,1 | 0,163 | 0,79 |
| 2,29 | 1,5 | 0,188 | 0,79 |
| 3,3 | 2,2 | 0,237 | 0,79 |
| 4,44 | 3 | 0,299 | 0,79 |
| 5,85 | 4 | 0,374 | 0,79 |
| 7,94 | 5,5 | 0,477 | 0,85 |
| 9,95 | 7,5 | 0,581 | 0,85 |
| 14,4 | 11 | 0,781 | 0,85 |
| 19,5 | 15 | 1,01 | 0,85 |
| 23,9 | 18,5 | 1,21 | 0,85 |
| 28,3 | 22 | 1,41 | 0,85 |
| 38,2 | 30 | 1,86 | 0,85 |
| 47 | 37 | 2,25 | 0,85 |
| 56,9 | 45 | 2,70 | 0,86 |
| 68,4 | 55 | 3,24 | 0,86 |
| 92,8 | 75 | 4,35 | 0,86 |
| 111 | 90 | 5,17 | 0,86 |
| 135 | 110 | 5,55 | 0,86 |
| 162 | 132 | 6,65 | 0,86 |
| 196 | 160 | 8,02 | 0,86 |
| 245 | 200 | 10,0 | 0,87 |
| 302 | 250 | 12,4 | 0,87 |
| 381 | 315 | 15,6 | 0,87 |
| 429 | 355 | 17,5 | 0,87 |
| 483 | 400 | 19,8 | 0,87 |
| 604 | 500 | 24,7 | 0,87 |
| 677 | 560 | 27,6 | 0,87 |
| 761 | 630 | 31,1 | 0,87 |
| 858 | 710 | 35,0 | 0,87 |
| 967 | 800 | 39,4 | 0,87 |
| 1 088 | 900 | 44,3 | 0,87 |
| 1 209 | 1 000 | 49,3 | 0,87 |
Если общая выходная мощность частотного преобразователя находится между двумя значениями таблицы 6, для определения класса IE используется наибольшее значение потери мощности и наименьшее значение коэффициента смещения.
Потери определяются в соответствии с приложением № 2.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗДЕЛИИ В СЛУЧАЕ ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Начиная с 1 июля 2025 года требования к информации об изделии в отношении частотных преобразователей, предусмотренные в буквах a)–k), должны быть указаны на видном месте:
1) в технической карте или в руководстве по эксплуатации, поставляемых вместе с частотным преобразователем, за исключением случая, когда вместе с изделием предоставляется Интернет-ссылка на данную информацию. Может быть дополнительно предоставлен QR-код со ссылкой на информацию;
2) в технической карте, предоставляемой в целях оценки соответствия на основании пунктов 7–11;
3) на веб-сайтах свободного доступа производителя, его уполномоченного представителя или импортера; и
4) в технической карте, предоставляемой вместе с изделиями, в которые встроен частотный преобразователь.
Что касается технической документации, информация должна предоставляться в порядке, соответствующем буквам a)–k). Формулировки из списка не должны воспроизводиться в точности. Эта информация может быть представлена в форме понятных графиков, цифр или символов, вместо текста:
a) потери мощности в процентном выражении (%) от общей номинальной полезной мощности в следующих разных точках графика в зависимости от соответствующего крутящего момента (0;25) (0;50) (0;100) (50;25) (50;50) (50;100) (90;50) (90;100), а также потери в режиме ожидания, когда частотный преобразователь подключен от источника питания, но не подает электрический ток для нагрузки, округленные до первой цифры после запятой;
b) уровень эффективности: "IE2", как предусмотрено в пункте 3 настоящего приложения;
c) наименование производителя или торговая марка, регистрационный номер по Торговому реестру и адрес;
d) идентификатор модели изделия;
e) общая номинальная полезная мощность или диапазон общей номинальной полезной мощности (кВА);
f) индикативная номинальная полезная мощность / индикативные номинальные полезные мощности PN или диапазон индикативных номинальных полезных мощностей (кВт) двигателя;
g) выходной номинальный ток (A);
h) максимальная рабочая температура (°C);
i) номинальная частота/номинальные частоты питания (Гц);
j) номинальное напряжение/номинальные напряжения питания или диапазон номинальных напряжений питания (В);
k) если частотный преобразователь считается освобожденным от требований к эффективности – в соответствии с пунктом 4) настоящего Положения – конкретная причина его признания освобожденным.
Для индивидуальных частотных преобразователей особой электрической конструкции, изготовленных по специальной заявке клиента, не требуется опубликование информации, перечисленной выше в буквах a)–k), на Интернет-сайтах свободного доступа, если эта информация включена в коммерческие предложения для клиентов.
Информация, указанная в пунктах a) и b), а также год изготовления наносятся на постоянной основе на идентификационную табличку частотного преобразователя или рядом с ней. В случае, когда размеры идентификационной таблички не позволяют отметить всю информацию, указанную в пункте 1, указываются только потери мощности в процентном выражении (%) от общей номинальной полезной мощности (90; 100), округленные до первой цифры после запятой.
Потери определяются в соответствии с приложением № 2.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
электрических двигателей и частотных преобразователей
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ РАСЧЕТЫ
Для определения и проверки соответствия требованиям настоящего Положения проводятся измерения и расчеты с использованием гармонизированных правил, опубликованных в Официальном мониторе Республики Молдова, или другие надежные, точные и воспроизводимые методы, учитывающие общепризнанные методы последнего поколения и соответствующие следующим положениям:
1. Для двигателей
Разница между полезной механической мощностью и потребляемой электрической мощностью вызвана потерями в двигателе. Общие потери определяются при эталонной температуре окружающей среды 25 °C, применяя следующие методы:
- однофазные двигатели: прямое измерение: вход-выход;
- трехфазные двигатели: сумма потерь: остаточные потери.
Вместе с тем, для семи рабочих точек согласно подпункту m) пункта 2 приложения № 1, потери определяются либо путем прямого измерения входов и выходов, либо кумулятивно.
2. Для частотных преобразователей
Для определения класса IE потери мощности частотного преобразователя определяются при 100% номинального крутящего момента, вырабатывающего электрический ток, и при 90% номинальной частоты статоры двигателя.
Потери определяются в соответствии с одним из следующих методов:
– метод входа-выхода; или
– калориметрический метод.
Частота переключения при испытании составляет 4 кГц до 111 кВА (90 кВт) и 2 кГц при более высоких мощностях, или при заводской конфигурации по умолчанию, как определено производителем.
Допускается измерение потерь частотного преобразователя при частотах до 12 Гц вместо нулевой.
Производители или их законные представители могут применять также метод единой потери. Должны осуществляться расчеты в отношении данных, предоставляемых производителями компонентов с типичными значениями для силовых полупроводников при фактической рабочей температуре частотного преобразователя или при максимальной рабочей температуре, указанной в технической карте. Если нет данных от производителей компонентов, потери определяются путем измерения. Допускаются сочетания рассчитанных и измеренных данных. Индивидуальные потери рассчитываются или измеряются отдельно, а общие потери определяются путем суммирования индивидуальных потерь.
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
электрических двигателей и частотных преобразователей
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ
Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке заявленных значений Государственной инспекцией по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган по надзору за рынком), и не должны применяться производителем, импортером или уполномоченным представителем как допуски, разрешенные для установления значений в комплекте технической документации или для толкования этих значений в целях получения соответствия или для сообщения о более высоких рабочих параметрах, любым способом.
Если модель была спроектирована для возможности определения факта проведения ее испытания, в том числе путем распознания условий испытаний или испытательного цикла и для конкретного реагирования путем автоматического изменения своих рабочих параметров во время испытания, с целью достижения более благоприятного уровня любого из параметров, указанных в комплекте технической документации или включенных в любую предоставляемую документацию, тогда соответствующая модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими.
В качестве части проверки соответствия модели изделия требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, на основании статьи 8 и главы VI Закона № 151/2014 орган по надзору за рынком применяет следующую процедуру в отношении требований, указанных в приложении № 1.
1. Орган по надзору за рынком проводит проверку только одной единицы модели.
2. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если:
1) значения, указанные в комплекте технической документации на основании пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, в том числе заявленные значения и, в соответствующих случаях, значения, использованные для расчета этих значений, не являются более благоприятными для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем результаты соответствующих измерений, проведенных на основании подпункта g) указанного пункта; и
2) заявленные значения соответствуют всем требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и ни в одной требуемой информации об изделии, опубликованной производителем, импортером или уполномоченным представителем, не содержатся значения, более благоприятные для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем заявленные значения; и
3) при проведении органом по надзору за рынком испытания единицы модели полученные значения, в том числе значения обязательных параметров, измеренные в ходе испытаний, и значения, рассчитанные на основе этих измерений, соответствуют установленным проверочным допускам, указанным в таблице 7.
3. Если не получаются результаты, указанные в подпунктах 1) или 2) пункта 2, модель и все эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению.
4. Если не получается результат, указанный в подпункте 3) пункта 2:
1) в случае моделей, производимых в количестве менее пяти единиц в год, включая эквивалентные модели, модель и все эквивалентные модели не соответствуют настоящему Положению;
2) в случае моделей, производимых в количестве не менее пяти единиц в год, включая эквивалентные модели, орган по надзору за рынком выбирает для испытания три дополнительные единицы той же модели. Альтернативой этим трем дополнительным выбранным единицам может быть одна или несколько эквивалентных моделей.
5. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если в отношении этих трех единиц среднеарифметический показатель полученных значений соответствует применяемым проверочным допускам, приведенным в таблице 7.
6. Если не получается результат, указанный в пункте 5, модель и все эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению.
7. После принятия решения о несоответствии модели согласно пункту 3, пункту 6 или второму параграфу настоящего приложения, орган по надзору за рынком незамедлительно предоставляет всю соответствующую информацию органам государств–членов ЕС и Комиссии.
Орган по надзору за рынком применяет методы измерения и расчетов, предусмотренные в приложении № 2.
Учитывая весовые и габаритные ограничения при перевозке двигателей с номинальной мощностью в пределах 375 и 1 000 кВт, орган по надзору за рынком может принять решение о проведении процедуры проверки по месту нахождения производителей, уполномоченных представителей или импортеров до ввода изделий в эксплуатацию. Орган по надзору за рынком может провести эту проверку, используя собственное испытательное оборудование.
Если для этих двигателей планируются заводские приемочные испытания, в ходе которых будут испытываться параметры, предусмотренные в приложении № 1 к настоящему Положению, орган по надзору за рынком может принять решение о проведении испытания в присутствии свидетелей в случае этих заводских приемочных испытаний для сбора результатов испытаний, которые могут быть использованы для проверки соответствия исследуемого двигателя. Орган требует от производителя, уполномоченного представителя или импортера представить информацию о любых заводских приемочных испытаниях, важных для испытания в присутствии свидетелей.
В случаях, указанных в двух вышеизложенных параграфах, орган по надзору за рынком проверяет только одну единицу модели. Если не получается результат, указанный в подпункте 3) пункта 2, модель и все эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению.
Орган по надзору за рынком применяет только допуски, предусмотренные в таблице 7, и использует только процедуру, изложенную в пунктах 1–7, в отношении требований, указанных в настоящем приложении. К параметрам, приведенным в таблице 7, не применяются другие допуски, например, установленные гармонизированными правилами или любым другим методом измерения.
|
Таблица 7 Проверочные допуски |
|
| Параметры | Проверочные допуски |
| Общие потери (1-η) для двигателей с номинальной мощностью 0,12 кВт или выше и 150 кВт или ниже. | Полученное значение (*1) не должно превышать значение (1-η), рассчитанное на основе заявленных значений η, более чем на 15 %. |
| Общие потери (1-η) для двигателей с номинальной мощностью 150 кВт или выше и 1 000 кВт или ниже. | Полученное значение (*1) не должно превышать значение (1-η), рассчитанное на основе заявленных значений η, более чем на 10 %. |
| Общие потери для частотных преобразователей. | Полученное значение (*1)не должно превышать заявленное значение более чем на 10 %. |
|
(*1) В случае трех дополнительных единиц, испытуемых согласно положениям пункта 4 ч.(b), полученное значение означает среднеарифметический показатель значений, полученных для этих трех дополнительных единиц. |
|
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
электрических двигателей и частотных преобразователей
ЭТАЛОННЫЕ КРИТЕРИИ
В отношении аспектов окружающей среды, которые были признаны существенными и поддаются количественному измерению, лучшая технология, имеющаяся на рынке на момент вступления в силу настоящего Положения, указана ниже.
В случае двигателей лучшей доступной технологией был признан уровень IE4. Бывают двигатели с потерями 20% или ниже, но их доступность ограничена, и они охватывают не все диапазоны мощности, регулируемые настоящим Положением, и не представлены в виде индукционных двигателей.
В случае частотных преобразователей лучшая доступная технология соответствует эталонным потерям мощности 20%, указанным в таблице 6. За счет использования технологий на основе карбида кремния (SiC MOFSET), потери в полупроводниках могут быть сокращены в дальнейшем примерно на 50 % по сравнению с обычным раствором.
[Приложение N 20 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 21
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию
бытовых посудомоечных машин
Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕU) 2019/2022 Комиссии от 1 октября 2019 года об установлении требований к экологическому проектированию бытовых посудомоечных машин на основании Директивы 2009/125/ЕС Европейского Парламента и Совета об изменении Регламента (ЕС) № 1275/2008 Комиссии и об отмене Регламента (ЕU) № 1016/2010 Комиссии, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 315 от 5 декабря 2019 года (CELEX: 32019R2022), с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕU) 2021/341 Комиссии от 23 февраля 2021 года.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию бытовых посудомоечных машин (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию для размещения на рынке и ввода в эксплуатацию бытовых посудомоечных машин, получающих питание от сети, в том числе встраиваемых бытовых посудомоечных машин и бытовых посудомоечных машин, получающих питание от сети, которые могут получать питание и от аккумуляторных батарей.
2. Настоящее Положение не применяется к следующим изделиям:
1) бытовым посудомоечным машинам, которые входят в сферу применения Постановления Правительства № 130/2014 об утверждении Технического регламента "Промышленные машины";
2) бытовым посудомоечным машинам, которые работают на аккумуляторных батареях и могут подключаться к источнику питания через преобразователь переменного тока в постоянный ток, приобретаемый отдельно.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
3. Для целей настоящего Положения следующие понятия означают:
база данных об изделиях – набор данных об изделиях, который систематически выстраивается и состоит из общедоступного раздела, ориентированного на потребителей, в котором информация о параметрах отдельных изделий доступна через электронные средства, онлайн-портал для входа, и из раздела о соответствии, с четко указанными требованиями по доступности и безопасности, как предусмотрено в Законе № 306/2023 о маркировке энергопотребляющих изделий;
"эко" – название программы бытовой посудомоечной машины, которая заявлена производителем, импортером или уполномоченным представителем как подходящая для мойки столовой посуды обычной степени загрязнения и к которой относятся требования к экологическому проектированию в отношении энергоэффективности, параметров чистки и параметров сушки;
идентификатор модели – код, обычно буквенно-цифровой, который отличает определенную модель изделия от других моделей той же торговой марки или того же наименования производителя, импортера или уполномоченного представителя;
бытовая посудомоечная машина – машина, которая моет, ополаскивает и сушит столовую посуду и в отношении которой производитель заявляет в декларации о соответствии, что она соответствует Постановлению Правительства № 745/2015 об утверждении Технического регламента "Обеспечение присутствия на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения" (в дальнейшем – Постановление Правительства № 745/2015);
встраиваемая бытовая посудомоечная машина – бытовая посудомоечная машина, спроектированная, прошедшая испытания и продаваемая исключительно:
a) для установки в шкафу или для встраивания в верхнюю, нижнюю и боковые части с помощью панелей;
b) для прочного прикрепления к боковым, верхним или нижним частям шкафа или панелей, и
c) для оснащения цельной фабричной лицевой отделкой или специально изготовленной фронтальной панелью;
эквивалентная модель – модель, имеющая одинаковые технические характеристики, важные для подлежащей представлению технической информации, но поставляемая на рынок или сдаваемая в эксплуатацию тем же производителем или импортером или уполномоченным представителем как другая модель с другим идентификатором модели;
программа – серия операций, предопределенных и заявленных производителем, импортером или уполномоченным представителем в качестве подходящих для указанных уровней загрязнения или указанных типов загрузки либо для обоих;
источник питания или источник электропитания – электропитание от сети напряжением 230 (± 10 %) вольт переменного тока при частоте 50 Гц.
Для целей приложений № 2–5 применяются определения, изложенные в приложении № 1 к Положению.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
4. Требования к экологическому проектированию, установленные в приложении № 2, применяются начиная с указанных в них дат.
5. Процедура оценки соответствия, предусмотренная в статье 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014), состоит из системы внутреннего контроля проектирования, указанной в приложении № 4, или системы менеджмента, установленной в приложении № 5 к закону.
6. В целях оценки соответствия на основании статьи 17 Закона № 151/2014 комплект технической документации должен содержать заявленные значения параметров, перечисленных в пунктах 2, 3 и 4 приложения № 2, а также подробные сведения и результаты расчетов, предусмотренные в приложении № 3.
7. Если сведения, включенные в комплект технической документации на определенную модель, были получены для модели с теми же характеристиками, важными для подлежащей представлению технической информации, но она производится другим производителем, или они были получены расчетным путем на основе проектных характеристик или методом экстраполяции с другой модели того же производителя или другого производителя, или в обоих случаях, техническая документация включает детали такого расчета, результаты проведенной производителем оценки для проверки точности расчетов, а также декларацию об идентичности моделей разных производителей, в соответствующих случаях.
8. Комплект технической документации содержит список всех эквивалентных моделей, в том числе идентификаторы модели.
9. Комплект технической документации содержит информацию в порядке и в соответствии с приложением № 6 к Положению об энергетической маркировке бытовых посудомоечных машин, утвержденному Постановлением Правительства № 1003/2014 об утверждении положений о требованиях к энергетической маркировке некоторых энергопотребляющих изделий, без ущерба для положений подпункта g) пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, которое содержит информацию, идентичную той, которая предусмотрена в Постановлении Правительства № 1003/2014.
IV. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ,
ОБХОД И ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
ИНДИКАТИВНЫЕ ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
10. При проведении проверок по надзору за рынком, указанных в статье 8 и главе VI Закона № 151/2014, применяется процедура проверки, изложенная в приложении № 4.
11. Производителю, импортеру или уполномоченному представителю запрещается введение на рынок изделий, которые были предназначены для определения факта испытания, например через узнавание условий испытания или испытательного цикла, а также для специального реагирования путем автоматического изменения их показателей во время испытания в целях достижения более благоприятного уровня любого из параметров, содержащихся в технической документации или включенных в любой из предоставляемых документов.
12. Не допускается нарушение энергопотребления изделия и любого из других заявленных параметров после обновления программного или микропрограммного обеспечения, если они измеряются с помощью того же стандартного испытания, использованного изначально для декларации о соответствии, за исключением случая, когда конечный пользователь дал свое четкое согласие до соответствующего обновления. Не допускается изменение рабочих параметров в результате отказа в обновлении.
13. При обновлении программного обеспечения не допускается такое изменение рабочих параметров изделия, которое приводит к его несоответствию требованиям к экологическому проектированию, применяемым к декларации о соответствии.
14. Индикативные эталонные значения для самых передовых изделий и технологий, имеющихся на рынке на момент принятия настоящего Положения, приведены в приложении № 5.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию бытовых посудомоечных машин
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
Применяются следующие определения:
номинальная емкость – максимальное количество наборов посуды вместе с принадлежностями для сервировки, которые можно вымыть, прополоскать и высушить в бытовой посудомоечной машине за один цикл при загрузке машины в соответствии с инструкциями производителя, импортера или уполномоченного представителя;
цикл – полный процесс мойки, ополаскивания и сушки так, как это определено выбранной программой, состоящий из ряда операций до прекращения всей деятельности;
энергопотребление в режиме программы "эко" (EPEC) – энергопотребление бытовой посудомоечной машины в случае программы "эко", выражаемое в киловатт-часах на цикл;
энергопотребление стандартной программы (SPEC) – энергопотребление, принимаемое за эталонное, как функция номинальной емкости, выражаемое в киловатт-часах на цикл;
потребление воды в режиме программы "эко" (EPWC) – потребление воды бытовой посудомоечной машины в программе "эко", выражаемое в литрах на цикл;
продолжительность программы (Tt) – период времени от начала выбранной программы, за исключением любой заданной пользователем задержки, до момента сигнала о завершении программы и о возможности доступа пользователя к загруженной посуде;
гарантия – любое обязательство розничного продавца или производителя перед потребителем:
a) по возврату уплаченной цены или
b) по замене, ремонту или обработке посудомоечных машин любым способом при их несоответствии характеристикам, предусмотренным в гарантийном свидетельстве или соответствующих рекламных материалах;
индекс энергоэффективности (EEI) – отношение энергопотребления программы "эко" к энергопотреблению стандартной программы;
индекс эффективности мойки (IC) – отношение эффективности мойки бытовой посудомоечной машины к эффективности мойки эталонной бытовой посудомоечной машины;
индекс эффективности сушки (ID) – отношение эффективности сушки бытовой посудомоечной машины к эффективности сушки эталонной бытовой посудомоечной машины;
режим "выключено" – состояние, при котором бытовая посудомоечная машина подключена к источнику питания, но не обеспечивает никакой функции; режимом "выключено" считаются также следующие состояния:
a) состояние, только сигнализирующее о режиме "выключено";
b) состояния, обеспечивающие только функциональные возможности, предназначенные для обеспечения электромагнитной совместимости;
режим ожидания – состояние, при котором бытовая посудомоечная машина подключена к источнику питания и обеспечивает только следующие функции, которые могут продолжаться в течение неопределенного времени:
a) функцию повторного включения или функцию повторного включения и только указание на включение функции повторного включения; и/или
b) функцию повторного включения путем подключения к сети; и/или
c) отображение информации или состояния; и/или
d) функцию обнаружения для принятия экстренных мер;
запасная часть – отдельная деталь, способная заменить деталь изделия, выполняющую одинаковые или идентичные функции;
отложенный старт – состояние, при котором пользователь выбрал определенную задержку начала цикла выбранной программы;
сеть – коммуникационная инфраструктура с топологией связей, архитектурой, включающей физические компоненты, организационные принципы, процедуры и форматы или протоколы связи;
специалист по ремонту – оператор или предприятие, обеспечивающие предоставление услуг по профессиональному ремонту и техническому обслуживанию бытовых посудомоечных машин;
набор посуды (ps) – набор столовых принадлежностей для приема пищи, предназначенный для использования одним лицом, без кухонной утвари;
кухонная утварь – предметы для приготовления и подачи пищи, которые могут включать горшки, столовые миски, столовые приборы и поднос;
заявленные значения – предоставляемые производителем, импортером или уполномоченным представителем значения технических параметров, заявленных, рассчитанных или измеренных в соответствии с пунктами 5–9, для проверки соответствия органом по надзору за рынком.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию бытовых посудомоечных машин
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
1. Требования к программам
С даты вступления в силу настоящего Положения бытовые посудомоечные машины должны содержать программу "эко", отвечающую следующим требованиям:
1) эта программа должна:
– быть обозначена как "эко" в устройстве выбора программ бытовой посудомоечной машины или, при наличии, на дисплее бытовой посудомоечной машины и, при наличии – в соответствующем сетевом приложении;
– настраиваться как программа по умолчанию для бытовых посудомоечных машин, оснащенных автоматическим выбором программ или любой функцией, предназначенной для выбора программы; или, если имеется автоматический выбор программ, быть доступной для прямого выбора без необходимости какого-либо другого выбора, например, определенной температуры или загрузки;
2) обозначение "эко" должно использоваться исключительно для этой программы. Формат указания "эко" не имеет ограничений по типу шрифта, размеру шрифта, по написанию с заглавной/ строчной буквы или по цвету. Единственная дополнительная информация, которая может сочетаться с термином "эко" – температура для программы "эко";
3) указания "обычная", "ежедневная", "регулярная" и "стандартная", а также их переводы на все официальные языки ЕС не применяются в названиях программ бытовых посудомоечных машин ни самостоятельно, ни в сочетании с другой информацией.
2. Требования к энергоэффективности
С даты вступления в силу настоящего Положения бытовые посудомоечные машины должны соответствовать следующим требованиям:
1) индекс энергоэффективности (EEI) должен быть ниже 63.
С 1 марта 2027 года бытовые посудомоечные машины должны соответствовать следующему требованию:
1) EEI должен составлять менее 56 для бытовых посудомоечных машин номинальной вместимостью не менее 10 наборов посуды.
EEI рассчитывается в соответствии с приложением № 3.
3. Функциональные требования
С даты вступления в силу настоящего Положения бытовые посудомоечные машины должны соответствовать следующим требованиям:
1) индекс эффективности мойки (IC) должен быть выше 1,12;
2) индекс эффективности сушки (ID) должен быть выше 1,06 для бытовых посудомоечных машин номинальной вместимостью более 7 наборов посуды;
3) индекс эффективности сушки (ID) должен быть выше 0,86 для бытовых посудомоечных машин номинальной вместимостью не более 7 наборов посуды.
IC и ID рассчитываются в соответствии с приложением № 3.
4. Режимы низкого потребления мощности
С даты вступления в силу настоящего Положения бытовые посудомоечные машины должны соответствовать следующим требованиям:
1) располагать режимом "выключено" или режимом ожидания либо обоими режимами. Потребление мощности в этих режимах не должно превышать 0,50 Вт;
2) если режим ожидания включает отображение информации или состояния, потребление мощности в этом режиме не должно превышать 1,00 Вт;
3) если режим ожидания включает соединение с сетью и обеспечивает функцию ожидания в сети, определенную в Положении о требованиях к экологическому проектированию телевизионных аппаратов, утвержденном Постановлением Правительства № 750/2016 об утверждении положений о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Постановление Правительства № 750/2016), потребление мощности в этом режиме не должно превышать 2,00 Вт;
4) не позднее чем через 15 минут после включения бытовой посудомоечной машины или после завершения любой программы и связанных с нею действий, или после любого взаимодействия с оборудованием, если не срабатывает никакой другой режим, в том числе экстренные меры, оборудование должно автоматически переходить в режим "выключено" или в режим ожидания;
5) если бытовая посудомоечная машина обеспечивает функцию отложенного старта, потребление мощности в этом состоянии, в том числе в любом режиме ожидания, не должно превышать 4,00 Вт. Не должно быть возможно программирование пользователем отложенного старта более чем за 24 часа;
6) любая бытовая посудомоечная машина, которая может быть подключена к сети, должна обеспечивать возможность включения и отключения соединения с сетью. Соединение с сетью должно отключаться по умолчанию.
5. Требования к эффективному использованию ресурсов
С даты вступления в силу настоящего Положения бытовые посудомоечные машины должны соответствовать следующим требованиям:
1) наличие запасных частей:
a) производители или импортеры бытовых посудомоечных машин или их уполномоченные представители должны предоставлять специалистам по ремонту как минимум следующие запасные части в течение как минимум семи лет после введения на рынок последней единицы соответствующей модели:
- двигатель;
- циркуляционный и сливной насос;
- нагреватели и нагревательные элементы, включая отдельные тепловые насосы или вместе;
- трубки и все связанные с ними принадлежности, в том числе шланги, клапаны, фильтры и устройства типа "aquastop";
- структурные и внутренние детали, связанные с комплектами дверей – отдельно или вместе;
- печатные платы;
- электронные экраны;
- прессостаты;
- термостаты и датчики;
- программное и микропрограммное обеспечение, в том числе программное обеспечение для перезагрузки;
b) производители или импортеры бытовых посудомоечных машин или их уполномоченные представители должны предоставлять специалистам по ремонту и конечным пользователям следующие запасные части: петля и уплотнитель для дверцы, другие прокладки, разбрызгиватели, сливные фильтры, внутренние полки и пластиковые периферические детали, такие как корзины и крышки, в течение как минимум десяти лет после размещения на рынке последней единицы соответствующей модели;
c) производители или импортеры бытовых посудомоечных машин или их уполномоченные представители должны обеспечить возможность замены запасных частей, указанных в буквах a) и b), с помощью обычных доступных инструментов и без непоправимого повреждения аппарата;
d) список запасных частей, указанных в букве a), и процедура их заказа должны быть предоставлены общественности на официальном веб-сайте свободного доступа производителя, импортера или уполномоченного представителя, в течение не позднее двух лет после размещения на рынке первой единицы определенной модели и до конца периода наличия таких запасных частей;
e) список запасных частей, указанных в букве b), а также процедура их заказа и инструкции по ремонту должны быть предоставлены общественности на официальном веб-сайте свободного доступа производителя, импортера или уполномоченного представителя в момент поставки на рынок первой единицы определенной модели и до конца периода наличия таких запасных частей;
2) максимальный срок поставки запасных частей:
a) в период, указанный в подпункте 1), производитель, импортер или уполномоченный представитель должны обеспечивать поставку запасных частей в течение 15 рабочих дней после получения заказа;
b) в случае запасных частей, указанных в букве a) подпункта 1), наличие запасных частей может ограничиваться зарегистрированными специалистами по ремонту, в соответствии с буквами a) и b) подпункта 3);
3) доступ к информации о ремонте и техническом обслуживании:
через два года после введения на рынок первой единицы определенной модели и до окончания периода, указанного в подпункте 1), производитель, импортер или уполномоченный представитель должны обеспечивать специалистам по ремонту доступ к информации о ремонте и техническом обслуживании аппарата, на следующих условиях:
a) на официальном веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя должно быть указано, какой процесс должны пройти специалисты по ремонту для регистрации в целях получения доступа к информации; для принятия такой заявки производители, импортеры или уполномоченные представители могут потребовать от специалиста по ремонту доказательство того, что:
- специалист по ремонту обладает необходимой технической компетентностью для ремонта бытовых посудомоечных машин и соблюдает правила, применяемые к специалистам по ремонту электрического оборудования. В качестве доказательства соответствия настоящему подпункту принимается ссылка на официальную систему регистрации в качестве специалиста по ремонту, при наличии такой системы;
- специалист по ремонту застраховал ответственность за результаты своей деятельности;
b) производители, импортеры или уполномоченные представители должны утверждать регистрацию или отказывать в регистрации в течение пяти рабочих дней с даты запроса;
c) производители, импортеры или уполномоченные представители могут взимать разумные и соразмерные комиссионные за доступ к информации о ремонте и техническом обслуживании, или за получение периодических обновлений; Комиссионные являются разумными, если не сдерживают доступ из-за того, что не учитывают степень использования соответствующей информации специалистом по ремонту;
после регистрации специалист по ремонту в течение одного рабочего дня после запроса доступа должен получить доступ к требуемой информации о ремонте и техническом обслуживании. Информация может предоставляться на эквивалентную модель или на модель того же семейства, если это применимо;
имеющаяся информация о ремонте и техническом обслуживании должна включать:
- однозначную идентификацию аппарата;
- схему разборки или подробный обзор;
- список оборудования, необходимого для ремонта и испытания;
- информацию о компонентах и диагностике, например минимальные и максимальные теоретические значения для измерений;
- монтажные схемы;
- коды погрешности и диагностики, в том числе специфические коды производителя, в соответствующих случаях;
- инструкции по установке соответствующего программного и микропрограммного обеспечения, в том числе программного обеспечения для перезагрузки, и
- информацию о порядке доступа к зарегистрированным данным о сообщенных инцидентах, связанных с неисправностями, хранящимся в бытовой посудомоечной машине, в соответствующих случаях;
4) требования по информированию о газообразных хладагентах:
без ущерба для положений Закона № 43/2023 о фторированных парниковых газах, в случае бытовых посудомоечных машин, оснащенных тепловым насосом, химическое наименование используемого газообразного хладагента или эквивалентная ссылка, например символ, этикетка или логотип, стандартно используемые и понимаемые, должны быть нестираемыми, четкими и разборчивыми и размещаться на внешней части аппарата, например, на задней стенке. Для одного химического названия можно использовать несколько ссылок;
5) требования по разборке для получения и утилизации материалов в условиях, исключающих загрязнение:
- производители, импортеры или уполномоченные представители должны обеспечивать проектирование бытовых посудомоечных машин таким образом, чтобы материалы и компоненты, указанные в приложении № 6 к Постановлению Правительства № 212/2018 об утверждении Положения об отходах электрического и электронного оборудования (в дальнейшем – Постановление Правительства № 212/2018), могли удаляться с помощью обычных доступных инструментов;
- производители, импортеры или уполномоченные представители должны выполнять обязанности, предусмотренные в пункте 86 Постановления Правительства № 212/2018.
6. Требования по информированию
Инструкции по эксплуатации и установке должны предоставляться в виде руководства по эксплуатации на официальном веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя в открытом доступе и должны включать:
a) информацию о том, что программа "эко" подходит для мойки посуды обычной степени загрязнения, она используется для оценки соответствия действующему законодательству в области экологического проектирования;
b) информацию о том, что загрузка бытовой посудомоечной машины до указанной производителем емкости будет способствовать экономии энергии и воды, и информацию о правильной загрузке посуды, а также последствиях неправильной загрузки;
c) информацию о том, что предварительное полоскание посуды вручную приводит к увеличению потребления воды и энергии и не рекомендовано;
d) информацию о том, что при мойке посуды в бытовой посудомоечной машине обычно расходуется меньше энергии и воды в процессе ее использования, чем при мойке посуды вручную, если бытовая посудомоечная машина используется в соответствии с инструкциями производителя;
e) значения продолжительности программы и потребления энергии и воды для всех программ, предоставляемые за один цикл;
f) информацию о том, что значения, предоставляемые для программ, иных чем "эко", являются только ориентировочными, и
g) указания о порядке поиска сведений о модели, хранящихся в базе данных об изделиях, как предусмотрено в приложении № 15 к Постановлению Правительства № 1003/2014, через ссылку на информацию о модели, хранящуюся в базе данных об изделиях, и информацию о порядке поиска идентификатора модели изделия.
Инструкции по эксплуатации должны содержать и указания по выполнению пользователем операций по обслуживанию. Эти инструкции должны содержать как минимум указания, касающиеся:
a) правильной установки, в том числе выравнивания, подключения к источнику питания, подключения к кранам холодной и/или горячей воды, если необходимо;
b) правильного использования моющих средств, соли и прочих добавок, а также основных последствий неправильной дозировки;
c) удаления посторонних предметов из бытовой посудомоечной машины;
d) периодической чистки, в том числе оптимальной частоты, и предотвращения известковых отложений, а также связанной с этим процедуры;
e) периодической проверки фильтров, в том числе оптимальной частоты, а также связанной с этим процедуры;
f) выявления погрешностей, значения погрешностей и подлежащих принятию мер, в том числе выявления погрешностей, которые требуют профессиональной помощи;
g) порядка обращения за услугой профессионального ремонта, включая интернет-страницы, адреса, контактные данные.
Эти инструкции должны содержать и информацию, касающуюся:
a) любого вмешательства в виде ремонта, выполненного пользователем, или непрофессионального ремонта – в целях безопасности конечного пользователя и гарантийного обслуживания;
b) минимального срока, в течение которого доступны запасные части к бытовой посудомоечной машине.
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию бытовых посудомоечных машин
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТЫ
Для соблюдения и проверки соответствия требованиям настоящего Положения проводятся измерения и расчеты с использованием гармонизированных стандартов, ссылочные номера которых были опубликованы в этих целях в Официальном мониторе Республики Молдова, или других надежных, точных и воспроизводимых методов, отражающих современный общепризнанный уровень технологий, и в соответствии со следующими положениями.
Если заявляется параметр на основании пункта 4, его заявленное значение должно использоваться производителем, импортером или уполномоченным представителем для предусмотренных в настоящем приложении расчетов.
Программу "эко" при номинальной емкости необходимо использовать для измерения индекса энергоэффективности (EEI), потребления воды, продолжительности программы, эффективности мойки и сушки, и акустических эмиссий в воздух, создаваемых моделью бытовой посудомоечной машины. Энергопотребление, потребление воды, продолжительность программы, эффективность мойки и сушки измеряются одновременно.
Потребление воды в режиме программы "эко" (EPWC) выражается в литрах за цикл и округляется до одной цифры после запятой.
Продолжительность программы "эко" (Tt) выражается в часах и минутах и округляется до ближайшей целой минуты.
1. Индекс энергоэффективности
Для расчета EEI модели бытовой посудомоечной машины сравнивается энергопотребление в режиме программы "эко" ("EPEC") бытовой посудомоечной машины с энергопотреблением в режиме ее стандартной программы ("SPEC").
1) EEI рассчитывается с помощью следующей формулы и округляется до одной цифры после запятой:
EEI = (EPEC / SPEC) × 100,
где:
EPEC – энергопотребление в режиме программы "эко" бытовой посудомоечной машины, измеренное в кВт•ч/цикл и округленное до трех цифр после запятой;
SPEC – энергопотребление в режиме стандартной программы бытовой посудомоечной машины;
2) SPEC рассчитывается в кВт•ч/цикл и округляется до трех цифр после запятой следующим образом:
a) для бытовых посудомоечных машин с номинальной мощностью ps ≥ 10 и шириной > 50 см:
SPEC = 0,025 × ps + 1,350;
b) для бытовых посудомоечных машин с номинальной мощностью ps ≤ 9 или шириной ≤ 50 см:
SPEC = 0,090 × ps + 0,450,
где:
ps – количество наборов посуды.
2. Индекс эффективности мойки
Для расчета индекса эффективности мойки (IC) модели бытовой посудомоечной машины эффективность мойки в режиме программы "эко" сравнивается с эффективностью мойки эталонной бытовой посудомоечной машины.
IC рассчитывается с помощью следующей формулы и округляется до трех цифр после запятой:
IC = exp (ln IC) и
ln IC = (1/n) × Σn i=1 ln (CT,i / CR,i),
где:
CT,i – эффективность мойки в режиме программы "эко" испытуемой бытовой посудомоечной машины для испытательного раунда (i), округленная до трех цифр после запятой;
CR,i – эффективность мойки эталонной посудомоечной машины для испытательного раунда (i), округленная до трех цифр после запятой;
n – количество испытательных раундов.
3. Индекс эффективности сушки
Для расчета индекса эффективности сушки (ID) модели бытовой посудомоечной машины эффективность сушки в режиме программы "эко" сравнивается с эффективностью сушки эталонной посудомоечной машины.
ID рассчитывается с помощью следующей формулы и округляется до трех цифр после запятой:
ID = exp (ln ID) и
ln ID = (1/n) × Σn i=1 ln (ID,i),
где:
ID,i – индекс эффективности сушки в режиме программы "эко" испытуемой бытовой посудомоечной машины для испытательного раунда (i);
n – количество испытательных раундов, сочетающих мойку и сушку.
ID,i рассчитывается с помощью следующей формулы и округляется до трех цифр после запятой:
ln ID,i = ln (DT,i / DR,t),
где:
DT,i – средний показатель эффективности сушки в режиме программы "эко" испытуемой бытовой посудомоечной машины для испытательного раунда (i), округленный до трех цифр после запятой;
DR,t – целевой показатель сушки эталонной посудомоечной машины, округленный до трех цифр после запятой.
4. Режимы низкого потребления мощности
В соответствующих случаях измеряется потребление мощности в выключенном режиме (Po), в режиме ожидания (Psm) и в случае отложенного старта (Pds), выражаемое в Вт и округленное до двух цифр после запятой.
Во время измерения потребления мощности в режимах низкого потребления мощности необходимо проверять и регистрировать следующее:
показывается информация или нет;
активировано или нет подключение к сети.
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию бытовых посудомоечных машин
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ
Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке, проводимой Государственной инспекцией по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган по надзору за рынком), и не должны применяться производителем, импортером или уполномоченным представителем как допуски, разрешенные для установления значений в комплекте технической документации или для интерпретации этих значений в целях получения соответствия или для сообщения любым способом о более высоких рабочих параметрах.
Если модель была спроектирована как способная к определению факта проведения ее испытания, в том числе путем узнавания условий испытаний или испытательного цикла, и к специальному реагированию путем автоматического изменения своих рабочих параметров во время испытания с целью достижения более благоприятного уровня любого из параметров, указанных в настоящем Положении или включенных в комплект технической документации или включенных в любую предоставляемую документацию, тогда соответствующая модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими.
В качестве части проверки соответствия модели изделия требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, на основании статьи 8 и главы VI Закона № 151/2014 орган по надзору за рынком применяет следующую процедуру в отношении требований, указанных в настоящем приложении:
1. Орган по надзору за рынком проводит проверку только одной единицы модели.
2. Модель считается соответствующей применимым требованиям, если:
1) значения, указанные в комплекте технической документации на основании пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, заявленные значения и, в соответствующих случаях, значения, использованные для расчета этих значений, не являются более благоприятными для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем результаты соответствующих измерений, проведенных на основании подпункта g) указанного пункта;
2) заявленные значения соответствуют всем требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, и ни в одной обязательной информации об изделии, опубликованной производителем, импортером или уполномоченным представителем, не содержатся значения, более благоприятные для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем заявленные значения; и
3) при проведении органом по надзору за рынком испытания единицы модели он проверяет, ввел ли производитель, импортер или уполномоченный представитель систему, отвечающую требованиям пункта 12; и
4) при проведении органом по надзору за рынком испытания единицы модели, она соответствует требованиям пункта 13 в отношении программы согласно пункту 1, требованиям в отношении эффективного использования ресурсов, указанным в пункте 5, и требованиям к информации, указанным в пункте 6 приложения № 2, и
5) при проведении органом по надзору за рынком испытания единицы модели, определенные значения или значения обязательных параметров, измеренные в ходе испытания, и значения, рассчитанные на основе этих измерений, соответствуют установленным допускам при проверке, указанным в таблице 1.
3. Если не получаются результаты, указанные в подпунктах 1)–4) пункта 2, модель и все эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению.
4. Если не получается результат, указанный в подпункте 5) пункта 2, орган по надзору за рынком выбирает для испытания три дополнительные единицы той же модели. В качестве альтернативы, эти три дополнительные выбранные единицы могут быть одной или нескольких эквивалентных моделей.
5. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если в отношении этих трех выбранных единиц среднеарифметический показатель определенных значений соответствует применимым допускам при проверке, приведенным в таблице 1.
6. Если не получается результат, указанный в пункте 5, модель и все эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению.
7. После принятия решения о несоответствии модели согласно пункту 3, пункту 6 или второму параграфу настоящего приложения, орган по надзору за рынком без промедления предоставляет всю соответствующую информацию органам государств–членов ЕС и Комиссии.
Орган по надзору за рынком применяет методы измерения и расчетов, предусмотренные в приложении № 3.
Орган по надзору за рынком применяет только проверочные допуски, предусмотренные в таблице 1, и использует только процедуру, изложенную в пунктах 1–7, в отношении требований, указанных в настоящем приложении. К параметрам, приведенным в таблице 1, не применяются другие допуски, например, установленные гармонизированными правилами или любым другим методом измерения.
|
Таблица 1 Проверочные допуски |
|
| Параметр | Проверочные допуски |
| Энергопотребление программы "эко" (EPEC) | Полученное значение (*1) не должно превышать заявленное значение EPEC более чем на 5 % |
| Потребление воды программы "эко" (EPWC) | Полученное значение (*1) не должно превышать заявленное значение EPWC более чем на 5 % |
| Индекс эффективности мойки (IC) | Полученное значение (*1) не должно быть меньше заявленного значения IC более чем на 14 % |
| Индекс эффективности сушки (ID) | Полученное значение (*1) не должно быть меньше заявленного значения ID более чем на 12 % |
| Продолжительность программы (Tt) | Полученное значение (*1) не должно превышать заявленное значение более чем на 5 % или на 10 минут, любое из этих значений является большей продолжительностью |
| Потребление мощности в режиме "выключено" (Po) | Полученное значение(*1) потребления мощности Po не должно превышать заявленное значение более чем на 0,10 Вт |
| Потребление мощности в режиме ожидания (Psm) | Полученное значение(*1) потребления мощности Psm не должно превышать заявленное значение более чем на 10 %, если заявленное значение выше 1,00 Вт, или более чем на 0,10 Вт, если заявленное значение составляет 1,00 Вт или меньше |
| Потребление мощности в случае отложенного старта (Pds) | Полученное значение (*1) потребления мощности Pds не должно превышать заявленное значение более чем на 10 %, если заявленное значение выше 1,00 Вт, или более чем на 0,10 Вт, если заявленное значение составляет 1,00 Вт или меньше |
|
(*1) В случае трех дополнительных единиц, испытуемых в соответствии с пунктом 4, полученное значение означает среднеарифметический показатель значений, полученных для этих трех дополнительных единиц |
|
Приложение № 5
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию бытовых посудомоечных машин
ЭТАЛОННЫЕ КРИТЕРИИ
1. Индикативные эталонные критерии для бытовых посудомоечных машин в отношении потребления воды и энергии, акустических эмиссий в воздух и продолжительности программы
На дату вступления в силу настоящего Положения, наилучшая технология, имеющаяся на рынке для бытовых посудомоечных машин, в отношении их энергоэффективности, потребления энергии и воды, акустических эмиссий в воздух и продолжительности программы "эко" была определена следующим образом:
1) бытовые посудомоечные машины на 14 наборов посуды, без технологии теплового насоса:
a) энергопотребление: 0,67 кВт•ч/цикл;
b) потребление воды: 9,9 Л/цикл;
c) акустические эмиссии: 44 дБ(A);
d) продолжительность программы: 222 минуты (3 часа 42 минуты);
2) бытовые посудомоечные машины на 13 наборов посуды (с технологией теплового насоса):
a) энергопотребление: 0,55 кВт•ч /цикл;
b) потребление воды: 8,8 Л/цикл;
c) акустические эмиссии: 46 дБ(A);
d) продолжительность программы: 295 минут (4 часа 55 минут);
3) бытовые посудомоечные машины на 10 наборов посуды:
a) энергопотребление: 0,66 кВт•ч/цикл;
b) потребление воды: 9,5 Л/цикл;
c) акустические эмиссии: 44 дБ (A);
d) продолжительность программы: 195 минут (3 часа 15 минут);
4) бытовые посудомоечные машины на 6 наборов посуды:
a) энергопотребление: 0,62 кВт•ч/цикл;
b) потребление воды: 8,0 Л/цикл;
c) акустические эмиссии: 48 дБ (A);
d) продолжительность программы: 225 минут (3 часа 45 минут).
2. Ориентировочные эталонные критерии для бытовых посудомоечных машин в отношении потребления мощности в режимах низкого потребления мощности
На момент вступления в силу настоящего Положения наилучшая технология, имеющаяся на рынке для бытовых посудомоечных машин, в отношении их потреблений мощности в режимах низкого потребления мощности – это:
1) режим ожидания: 0,20 Вт;
2) режим ожидания в сети: Ethernet 0,60 Вт, Wi-Fi 0,70 Вт.
[Приложение N 21 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 22
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию бытовых
стиральных машин, бытовых стирально-сушильных машин
Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕU) 2019/2023 Комиссии от 1 октября 2019 года об установлении требований к экологическому проектированию бытовых стиральных машин и бытовых стирально-сушильных машин на основании Директивы 2009/125/ЕС Европейского парламента и Совета об изменении Регламента (ЕС) № 1275/2008 Комиссии и об отмене Регламента (ЕU) № 1015/2010 Комиссии, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 315 от 5 декабря 2019 года, CELEX 32019R2022, с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕU) 2021/341 Комиссии от 23 февраля 2021 года.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию бытовых стиральных машин, бытовых стирально-сушильных машин (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию для размещения на рынке или ввода в эксплуатацию бытовых стиральных машин, бытовых стирально-сушильных машин, получающих питание от электрической сети, в том числе встраиваемых бытовых стиральных машин, бытовых стирально-сушильных машин, а также бытовых стиральных машин, бытовых стирально-сушильных машин, получающих питание от электрической сети, которые могут работать и на аккумуляторных батареях.
2. Настоящее Положение не применяется к следующим изделиям:
a) бытовым стиральным машинам, бытовым стирально-сушильным машинам, которые входят в сферу применения Постановления Правительства № 130/2014 об утверждении Технического регламента "Промышленные машины";
b) бытовым стиральным машинам, бытовым стирально-сушильным машинам, которые работают на аккумуляторных батареях и могут подключаться к источнику питания через преобразователь переменного тока или постоянного тока, приобретаемый отдельно.
3. Требования, указанные в пунктах 1–6, буквах a) и c) подпункта 1) пункта 9 и буквах (i) и (vii) подпункта 2) приложения № 2, не применяются:
a) к бытовым стиральным машинам с номинальной емкостью стирки менее 2 кг;
b) к бытовым стирально-сушильным машинам с номинальной емкостью стирки менее 2 кг.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
4. В целях настоящего Положения следующие понятия означают:
база данных об изделиях – набор данных об изделиях, который систематически выстраивается и состоит из общедоступного раздела, ориентированного на потребителей, в котором информация о параметрах отдельных изделий доступна через электронные средства, онлайн-портал для входа, и из раздела о соответствии, с четко указанными требованиями к доступности и безопасности, как предусмотрено в Законе № 306/2023 о маркировке энергопотребляющих изделий;
цикл стирки – полный процесс стирки, состоящий из ряда разных операций, включая стирку, полоскание и отжим в центрифуге, так как это определено выбранной программой;
"эко 40–60" – название программы, которая, по заявлению производителя, импортера или уполномоченного представителя, способна стирать хлопковое белье обычной степени загрязнения, в отношении которого заявлена возможность стирки при температуре 40°C или 60 °C, в течение того же цикла стирки, которой касаются требования к экологическому проектированию в отношении энергоэффективности, эффективности стирки, продолжительности программы, максимальной температуры в загруженном белье и потребления воды;
идентификатор модели – код, обычно буквенно-цифровой, который отличает определенную модель изделия от других моделей той же торговой марки или того же наименования производителя, импортера или уполномоченного представителя;
автоматическая стиральная машина – стиральная машина, в которой обработка загруженного белья осуществляется полностью стиральной машиной без необходимости вмешательства пользователя на каком-либо этапе выполнения программы;
бытовая стиральная машина – автоматическая стиральная машина с функцией стирки и полоскания бытового белья с помощью воды и химических, механических и термических средств, имеющая также функцию отжима путем центрифугирования, и заявленная производителем в декларации о соответствии как прибор, отвечающий требованиям Постановления Правительства № 745/2015 об утверждении Технического регламента "Обеспечение присутствия на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения" (в дальнейшем – Постановление Правительства № 745/2015);
бытовая стиральная машина с несколькими барабанами – бытовая стиральная машина, оснащенная несколькими барабанами, которые устанавливаются либо в отдельных агрегатах, либо в одном корпусе;
встраиваемая бытовая стиральная машина – бытовая стиральная машина, спроектированная, прошедшая испытания и продаваемая исключительно:
a) для установки в шкаф или встраивания (в верхней и/или нижней части и в боковые части) с помощью панелей;
b) для надежного крепления к боковым, верхним или нижним частям шкафа или панелей, и
c) для оснащения цельным отделанным фабричным фасадом или для установки на нее специальной передней панели;
бытовая стирально-сушильная машина – бытовая стиральная машина, которая помимо функций автоматической стиральной машины содержит в том же барабане средство для сушки текстильных материалов путем нагрева и вращения барабана и которая заявлена производителем в декларации о соответствии как прибор, отвечающий требованиям Постановления Правительства № 745/2015;
бытовая стирально-сушильная машина с несколькими барабанами – бытовая стирально-сушильная машина, оснащенная несколькими барабанами, которые устанавливаются либо в отдельных агрегатах, либо в том же корпусе;
встраиваемая бытовая стирально-сушильная машина – бытовая стирально-сушильная машина, спроектированная, прошедшая испытания и продаваемая исключительно:
a) для установки в шкаф или встраивания (в верхней и/или нижней части и в боковые части) с помощью панелей;
b) для надежного крепления к боковым, верхним или нижним частям шкафа или панелей, и
c) для оснащения цельным отделанным фабричным фасадом или для установки на нее специальной передней панели;
эквивалентная модель – модель, имеющая одинаковые технические характеристики, важные для подлежащей представлению технической информации, но поставляемая на рынок или сдаваемая в эксплуатацию тем же производителем или импортером или уполномоченным представителем как другая модель с другим идентификатором модели;
программа – последовательность предварительно заданных операций, заявляемых поставщиком, импортером или уполномоченным представителем как подходящие для стирки, сушки или непрерывной стирки и сушки определенных типов текстильных материалов;
источник питания или источник электропитания – электроэнергия, получаемая путем подключения к сети напряжением 230 (± 10 %) вольт переменного тока частотой 50 Гц;
В целях приложений № 2–6 применяются определения, приведенные в приложении № 1 к настоящему Положению.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
5. Требования к экологическому проектированию, установленные в приложениях № 2 и 6, применяются начиная с указанных в них дат.
6. Процедура оценки соответствия, предусмотренная в статье 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014), состоит из системы внутреннего контроля проектирования, указанной в приложении № 4, или системы менеджмента, установленной в приложении № 5 к данному закону.
7. В целях оценки соответствия на основании статьи 17 Закона № 151/2014 комплект технической документации содержит заявленные значения параметров, перечисленных в пунктах 3–7 приложения № 2, а также подробные сведения и результаты расчетов, проведенных в соответствии с приложением № 3.
8. Если сведения, включенные в комплект технической документации на определенную модель, были получены для модели с такими же техническими характеристиками, важными для подлежащей представлению технической информации, но она производится другим производителем, или они были получены расчетным путем на основе проектных характеристик или методом экстраполяции с другой модели того же производителя или другого производителя или в обоих случаях, в комплекте технической документации содержатся детали такого расчета, результаты проведенной производителем оценки для проверки точности расчета, а также декларацию об идентичности моделей разных производителей, в соответствующих случаях.
9. Комплект технической документации содержит информацию в порядке и в соответствии с приложением № 6 к Положению об энергетической маркировке холодильных приборов, как предусмотрено в приложении № 12 к Постановлению Правительства № 1003/2014 об утверждении положений о требованиях к энергетической маркировке некоторых энергопотребляющих изделий, без ущерба для положений подпункта g) пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, которое содержит информацию, идентичную той, которая предусмотрена в Постановлении Правительства № 1003/2014.
IV. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ,
ОБХОД И ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
ИНДИКАТИВНЫЕ ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
10. При проведении проверок по надзору за рынком, указанных в статье 8 и главе VI Закона № 151/2014, применяемых к энергопотребляющим изделиям, применяется процедура проверки, изложенная в приложении № 4 к настоящему Положению.
11. Производителю, импортеру или уполномоченному представителю запрещается вводить на рынок изделия, способные к определению факта проведения их испытания, а также путем узнавания условий испытания или испытательного цикла, и к специальному реагированию путем автоматического изменения своих рабочих параметров во время испытания с целью достижения более благоприятного уровня любого из параметров, указанных в комплекте технической документации или включенных в любой из предоставляемых документов.
12. Не допускается нарушение энергопотребления изделия и любого из остальных заявленных параметров после обновления программного или микропрограммного обеспечения, если они измеряются с помощью того же стандартного испытания, использованного изначально для декларации о соответствии, за исключением случая, когда конечный пользователь дал свое четкое согласие до соответствующего обновления. Не допускается изменение рабочих параметров в результате отказа в обновлении.
13. При обновлении программного обеспечения не допускается такое изменение рабочих параметров изделия, которое приводит к его несоответствию требованиям к экологическому проектированию, применимым к декларации о соответствии.
14. Индикативные эталонные значения для самых передовых изделий и технологий, имеющихся на рынке на момент принятия настоящего Положения, приведены в приложении № 5.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию бытовых стиральных машин,
бытовых стирально-сушильных машин
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
номинальная емкость – максимальная масса в килограммах сухих текстильных изделий определенного типа, заявленная производителем, импортером или уполномоченным представителем, с шагом в 0,5 кг, которая может быть обработана за один цикл стирки в бытовой стиральной машине или, соответственно, за один полный цикл в бытовой стирально-сушильной машине по выбранной программе, при загрузке белья в соответствии с инструкциями производителя, импортера или уполномоченного представителя;
номинальная емкость стирки – максимальная масса в килограммах сухих текстильных изделий определенного типа, заявленная производителем, импортером или уполномоченным представителем, с шагом в 0,5 кг, которая может быть обработана за один цикл стирки в бытовой стиральной машине или, соответственно, за один цикл стирки в бытовой стирально-сушильной машине по выбранной программе, при загрузке белья в соответствии с инструкциями производителя, импортера или уполномоченного представителя;
номинальная емкость сушки – максимальная масса в килограммах сухих текстильных изделий определенного типа, заявленная производителем, импортером или уполномоченным представителем, с шагом в 0,5 кг, которая может быть обработана за один цикл сушки в бытовой стирально-сушильной машине по выбранной программе, при загрузке белья в соответствии с инструкциями производителя, импортера или уполномоченного представителя;
полный цикл – процесс стирки и сушки, состоящий из цикла стирки и цикла сушки;
непрерывный цикл – полный цикл без прерывания процесса и без необходимости вмешательства пользователя на каком-либо этапе программы;
цикл сушки – полный процесс сушки, определенный соответствующей программой, состоящий из последовательности различных операций, включая нагрев и отжим;
энергопотребление за стандартный цикл (SCE) – энергопотребление, которое служит эталоном в зависимости от номинальной емкости бытовой стиральной машины или бытовой стирально-сушильной машины, выраженное в киловатт-часах за цикл;
взвешенное потребление воды (WW) – средневзвешенное потребление воды за цикл стирки бытовой стиральной машины или бытовой стирально-сушильной машины для программы "эко 40–60" при номинальной емкости стирки, половине и четверти номинальной емкости стирки, выраженное в литрах за цикл;
взвешенное потребление воды (WWD) – средневзвешенное потребление воды за цикл стирки и сушки бытовой стирально-сушильной машины при номинальной емкости, половине и четверти номинальной емкости, выраженное в литрах за цикл;
взвешенное энергопотребление (EW) – средневзвешенное энергопотребление за цикл стирки бытовой стиральной машины или бытовой стирально-сушильной машины для программы "эко 40–60" при номинальной емкости стирки, половине и четверти номинальной емкости стирки, выраженное в киловатт-часах за цикл;
взвешенное энергопотребление (EWD) – средневзвешенное энергопотребление за цикл стирки и сушки бытовой стирально-сушильной машины при номинальной емкости, половине и четверти номинальной емкости, в киловатт-часах за цикл;
продолжительность цикла (tWD) – для полного цикла бытовой стирально-сушильной машины – время от запуска выбранной программы для цикла стирки, за исключением любой заданной пользователем отсрочки, до отображения сообщения о завершении цикла сушки и момента получения пользователем доступа к загруженному белью;
продолжительность программы (tW) – время от запуска выбранной программы, за исключением заданной пользователем отсрочки, до отображения сообщения о завершении программы и момента получения пользователем доступа к загруженному белью;
эффективность полоскания – концентрация остаточного содержания линейного алкилбензолсульфоната (LAS) в обработанных текстильных изделиях после цикла стирки в бытовой стиральной машине или бытовой стирально-сушильной машине (IR) или после полного цикла бытовой стирально-сушильной машины (JR), выраженная в граммах на килограмм сухих текстильных изделий;
функция предотвращения сминания – операция бытовой стиральной машины или бытовой стирально-сушильной машины, выполняемая после завершения программы для предотвращения чрезмерного сминания белья;
гарантия – любое обязательство перед потребителем, принятое розничным торговцем или производителем:
a) по возврату уплаченной цены;
b) по замене, ремонту или обработке бытовой стиральной машины и бытовой стирально-сушильной машины любым способом, при их несоответствии характеристикам, указанным в гарантийном свидетельстве или соответствующих рекламных материалах;
режим "в шкаф" – состояние текстильных изделий, обработанных и высушенных за цикл сушки до достижения степени конечной влажности 0 %;
степень конечной влажности – количество влаги в загруженном белье по окончании цикла сушки в бытовых стирально-сушильных машинах;
степень остаточной влажности – количество влаги в загруженном белье по окончании цикла стирки в бытовых стиральных машинах и бытовых стирально-сушильных машинах;
индекс эффективности стирки – отношение эффективности стирки за цикл стирки бытовой стиральной машины и бытовой стирально-сушильной машины (IW) или за полный цикл бытовой стирально-сушильной машины (JW) к эффективности стирки эталонной бытовой стиральной машины;
индекс энергоэффективности (EEI) – отношение взвешенного энергопотребления к энергопотреблению за стандартный цикл;
режим "выключено" (Po) – состояние, при котором бытовая стиральная машина или бытовая стирально-сушильная машина подключена к источнику питания, но не выполняет никакой функции; следующие состояния также считаются эквивалентными режиму "выключено":
a) состояние, только сигнализирующее о режиме "выключено";
b) состояния, при которых выполняются только функции, направленные на обеспечение электромагнитной совместимости;
режим ожидания (Psm) – состояние, при котором бытовая стиральная машина или бытовая стирально-сушильная машина подключена к источнику питания и выполняет только следующие функции, которые могут продолжаться в течение неопределенного периода времени:
a) функция повторного включения или функция повторного включения и обычного указания на включение функции повторного включения; и/или
b) функция повторного включения путем подключения к сети; и/или
c) отображение информации или состояния; и/или
d) функция обнаружения для принятия экстренных мер;
запасная часть – отдельная деталь, способная заменить деталь изделия, выполняющую идентичные или схожие функции;
отложенный старт (Pds) – состояние, при котором пользователь выбрал определенную задержку начала или окончания цикла выбранной программы;
специалист по ремонту – оператор или предприятие, предоставляющие услуги по профессиональному ремонту и техническому обслуживанию бытовых стиральных машин или бытовых стирально-сушильных машин;
сеть – коммуникационная инфраструктура с топологией связей, архитектурой, которая включает в себя физические компоненты, организационные принципы, процедуры, форматы или протоколы связи;
стрика и сушка – название полного цикла бытовых стирально-сушильных машин, состоящего из программы "эко 40–60" для цикла стирки, а также цикла сушки, после которого достигается состояние "в шкаф";
заявленные значения – представляемые производителем, импортером или уполномоченным представителем значения технических параметров, заявленных, рассчитанных или измеренных в соответствии с пунктами 6–9, для проверки соответствия органом по надзору за рынком.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию бытовых стиральных машин,
бытовых стирально-сушильных машин
Метод расчета индекса энергоэффективности, индекса
эффективности стирки и индекса эффективности сушки
1. Требования к программе
С даты вступления в силу Положения бытовые стиральные машины и бытовые стирально-сушильные машины соответствуют следующим требованиям:
1) бытовые стиральные машины и бытовые стирально-сушильные машины должны иметь:
a) цикл стирки под названием "эко 40–60", способный стирать хлопковое белье обычной степени загрязнения для которого заявлена стирка при температуре 40°C или 60°C, в течение того же цикла;
b) цикл стирки под названием "20°C", позволяющий стирать хлопковое белье легкой степени загрязнения при номинальной температуре 20°C;
эти циклы должны легко определяться на устройстве выбора программ, на дисплее и путем подключения к сети, в зависимости от функций, выполняемых бытовой стиральной машиной и бытовой стирально-сушильной машиной;
2) в отношении требований, предусмотренных в подпунктах a) и c) пункта 3, в подпунктах a), b) и e) пункта 4, в пункте 5 и в подпункте a) пункта 6, должна использоваться программа "эко 40–60";
3) программа "эко 40–60" должна иметь обозначение "эко 40–60" на устройстве выбора программ, на дисплее и при подключении к сети, в зависимости от функций, выполняемых бытовой стиральной машиной и бытовой стирально-сушильной машиной;
название "эко 40–60" должно использоваться исключительно для этой программы. Формат названия "эко 40–60" не ограничивается по шрифту, размерам шрифта, заглавным и строчным буквам или цвету. Запрещено присутствие термина "эко" в названии любой другой программы;
программа "эко 40–60" должна быть определена как программа по умолчанию для автоматического выбора программ или для любой функции поддержания выбора программы, или, если нет функции автоматического выбора программ, она должна быть доступной для прямого выбора, без необходимости какого-либо другого выбора, например, определенной температуры или загрузки;
указания "обычная", "ежедневная", "регулярная" и "стандартная", а также в переводе на все официальные языки ЕС не должны применяться в названиях программ бытовых стиральных машин или бытовых стирально-сушильных машин, ни отдельно, ни в сочетании с другой информацией.
2. Цикл стирки и сушки
С даты вступления в силу Положения бытовые стирально-сушильные машины соответствуют следующим требованиям:
1) бытовые стирально-сушильные машины должны выполнять полный цикл для хлопкового белья под названием "стирка и сушка":
a) который должен быть непрерывным, если в бытовой стирально-сушильной машине есть непрерывный цикл;
b) если цикл стирки представляет собой программу "эко 40-60", как определено в пункте 1, и
c) если после цикла сушки достигается состояние "в шкаф";
2) цикл сушки и стирки должен легко определяться в инструкциях по эксплуатации, указанных в пункте 9 настоящего приложения;
3) если в бытовой стирально-сушильной машине есть непрерывный цикл, номинальной емкостью цикла стирки и сушки должна быть номинальная емкость для соответствующего цикла;
4) если в бытовой стирально-сушильной машине нет непрерывного цикла, номинальной емкостью цикла стирки и сушки должна быть наименьшее из значений номинальной емкости стирки для программы "эко 40–60" и номинальная емкость цикла сушки, после которого достигается состояние "в шкаф";
5) в отношении требований, предусмотренных в подпунктах 2) и 4) пункта 3, в подпунктах 3), 4) и 6) пункта 4 и в подпункте 2) пункта 6, должен использоваться цикл стирки и сушки.
3. Требования к энергоэффективности
С даты вступления в силу Положения бытовые стиральные машины и бытовые стирально-сушильные машины соответствуют следующим требованиям:
1) индекс энергоэффективности (EEIW) для бытовых стиральных машин и цикла стирки бытовых стирально-сушильных машин должен быть ниже 105;
2) индекс энергоэффективности (EEIWD) для цикла стирки и сушки бытовых стирально-сушильных машин должен быть ниже 105.
С 1 марта 2026 года бытовые стиральные машины номинальной емкостью более 3 кг и бытовые стиральные машины емкостью стирки более 3 кг должны соответствовать следующим требованиям:
3) EEIw для бытовых стиральных машин и цикла стирки бытовых стирально-сушильных машин должен быть ниже 91.
4) EEIWD для цикла стирки и сушки бытовых стирально-сушильных машин должен быть ниже 88.
EEIW и EEIWD рассчитываются в соответствии с приложением № 3.
4. Функциональные требования
С даты вступления в силу Положения бытовые стиральные машины и бытовые стирально-сушильные машины соответствуют следующим требованиям:
1) для бытовых стиральных машин с номинальной емкостью более 3 кг и для цикла стирки бытовых стирально-сушильных машин с номинальной емкостью более 3 кг, индекс эффективности стирки (Iw) для программы "эко 40–60" должен составлять более 1,03 для каждого из следующих размеров загрузки: при номинальной емкости стирки, при половине номинальной емкости стирки и при четверти номинальной емкости стирки;
2) для бытовых стиральных машин с номинальной емкостью 3 кг или меньше и для цикла стирки бытовых стирально-сушильных машин с номинальной емкостью 3 кг или меньше, индекс эффективности стирки (Iw) для программы "эко 40–60" должен составлять более 1,00 при номинальной емкости стирки;
3) для бытовых стирально-сушильных машин с номинальной емкостью более 3 кг, индекс эффективности стирки (Jw) для цикла стирки и сушки должен составлять более 1,03 при номинальной емкости и при половине номинальной емкости;
4) для бытовых стирально-сушильных машин с номинальной емкостью 3 кг или меньше, индекс эффективности стирки (Jw) для цикла стирки и сушки должен составлять более 1,00 при номинальной емкости;
5) для бытовых стиральных машин с номинальной емкостью более 3 кг и для цикла стирки бытовых стирально-сушильных машин с номинальной емкостью более 3 кг, эффективность полоскания (IR) для программы "эко 40–60" должна составлять 5,0 г/кг или меньше для каждого из следующих размеров загрузки: при номинальной емкости стирки, при половине номинальной емкости стирки и при четверти номинальной емкости стирки;
6) для бытовых стирально-сушильных машин с номинальной емкостью более 3 кг, эффективность полоскания (JR) для цикла стирки и сушки должны составлять 5,0 г/кг или меньше при номинальной емкости и при половине номинальной емкости.
Iw, Jw, IR и JR рассчитываются в соответствии с приложением № 3.
5. Требования к продолжительности
С даты вступления в силу Положения бытовые стиральные машины и бытовые стирально-сушильные машины соответствуют следующим требованиям:
продолжительность программы "эко 40–60" (tw), выраженная в часах и минутах и округленная до ближайшей минуты, должна быть равна или быть меньше временного предела tcap, который зависит от номинальной емкости, следующим образом:
1) для номинальной емкости стирки временной предел рассчитывается с помощью следующего уравнения:
tcap(в мин) =137 + c × 10,2
с максимальным значением 240 минут;
2) для половины номинальной емкости стирки и четверти номинальной емкости стирки временной предел рассчитывается с помощью следующего уравнения:
tcap(в мин) =120 + c × 6
с максимальным значением 180 минут,
где c – номинальная емкость бытовой стиральной машины или номинальная емкость стирки бытовой стирально-сушильной машины для программы "эко 40–60".
6. Требование к взвешенному потреблению воды
С даты вступления в силу Положения бытовые стиральные машины и бытовые стирально-сушильные машины соответствуют следующим требованиям:
1) для бытовых стиральных машин и для цикла стирки бытовых стирально-сушильных машин взвешенное потребление воды (WW, в литрах/ цикл) для программы "эко 40–60" должно составлять:
WW ≤ 2,25 × c + 30
где:
c – номинальная емкость бытовой стиральной машины или номинальная емкость стирки бытовой стирально-сушильной машины для программы "эко 40–60";
2) для бытовых стирально-сушильных машин взвешенное потребление воды (WWD, в литрах/цикл) для цикла стирки и сушки должно составлять:
WWD ≤ 10 × d + 30
где:
d – номинальная емкость бытовой стирально-сушильной машины для цикла стирки и сушки.
WW и WWD рассчитываются в соответствии с приложением № 3.
7. Режимы низкого потребления мощности
С даты вступления в силу Положения бытовые стиральные машины и бытовые стирально-сушильные машины соответствуют следующим требованиям:
1) бытовые стиральные машины и бытовые стирально-сушильные машины должны иметь режим "выключено", режим ожидания или оба режима. Потребление мощности в этих режимах не должно превышать 0,50 Вт;
2) если режим ожидания включает отображение информации или отображение состояния, потребление мощности в этом режиме не должно превышать 1,00 Вт;
3) если режим ожидания предусматривает подключение к сети и режим ожидания в сети, как определено Положением о требованиях к экологическому проектированию телевизионных аппаратов, утвержденным Постановлением Правительства № 750/2016 об утверждении положений о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Постановление Правительства № 750/2016), потребление мощности в этом режиме не должно превышать 2,00 Вт;
4) не более чем через 15 минут после включения бытовой стиральной машины и бытовой стирально-сушильной машины или по завершении любой программы и любых связанных с нею действий, или после прерывания функции предотвращения сминания, или после любого взаимодействия с бытовой стиральной машиной и бытовой стирально-сушильной машиной, если не срабатывает какой-либо другой режим, включая экстренные меры, бытовая стиральная машина и бытовая стирально-сушильная машина должны автоматически перейти в режим "выключено" или в режим ожидания;
5) если в бытовой стиральной машине и бытовой стирально-сушильной машине есть отложенный старт, потребление электроэнергии в этом состоянии, включая любой режим ожидания, не должно превышать 4,00 Вт. Не должно быть возможно программирование пользователем отложенного старта более чем за 24 часа;
6) любая бытовая стиральная машина и любая бытовая стирально-сушильная машина, которые могут быть подключены к сети, должны допускать возможность активации и дезактивации подключения (подключений) к сети. Подключение (подключения) к сети дезактивируются по умолчанию.
8. Требования к эффективному использованию ресурсов
С даты вступления в силу Положения бытовые стиральные машины и бытовые стирально-сушильные машины соответствуют следующим требованиям:
1) наличие запасных частей:
a) производители, импортеры бытовых стиральных машин и бытовых стирально-сушильных машин или их законные представители должны предоставлять специалистам по ремонту как минимум следующие запасные части как минимум на десятилетний период после размещения на рынке последней единицы модели:
- двигатель и щетки для двигателя;
- элементы передачи между двигателем и барабаном;
- насосы;
- амортизаторы и пружины;
- стиральный барабан, ротор барабана и подшипники к ним (отдельно или в виде партии);
- системы нагрева и нагревательные элементы, включая тепловые насосы (отдельно или в виде партии);
- трубки и все связанные с ними принадлежности, в том числе все шланги, клапаны, фильтры и системы Aquastop (отдельно или в виде партии);
- печатные платы;
- электронные дисплеи;
- прессостаты;
- термостаты и датчики;
- программное и микропрограммное обеспечение, в том числе программное обеспечение для перезагрузки;
b) производители, импортеры бытовых стиральных машин и бытовых стирально-сушильных машин или их законные представители должны предоставлять специалистам по ремонту и конечным пользователям как минимум следующие запасные части: дверцы, дверные петли и уплотнители, другие устройства блокировки дверей и пластмассовые принадлежности, например, распределители моющего средства как минимум на десятилетний период после размещения на рынке последней единицы модели;
c) производители, импортеры бытовых стиральных машин и бытовых стирально-сушильных машин или их законные представители должны обеспечить возможность замены запасных частей, указанных в буквах a) и b), с помощью обычных доступных инструментов и без причинения непоправимого вреда бытовой стиральной машине или бытовой стирально-сушильной машине;
d) список запасных частей, указанных в букве a), и процедура заказа этих частей должны быть предоставлены общественности на официальном веб-сайте свободного доступа производителя, импортера или уполномоченного представителя, в течение не позднее двух лет после размещения на рынке первой единицы определенной модели и до конца периода наличия таких запасных частей;
e) список запасных частей, указанных в букве b), а также процедура заказа этих частей и инструкции по ремонту должны быть предоставлены общественности на официальном веб-сайте свободного доступа производителя, импортера или уполномоченного представителя в момент введения на рынок первой единицы определенной модели и до конца периода наличия таких запасных частей;
2) максимальный срок поставки запасных частей:
в течение периода, указанного в пункте 1, производитель, импортер или уполномоченный представитель должны обеспечивать поставку запасных частей в течение 15 рабочих дней после получения заказа;
в случае запасных, указанных в букве a) пункта 1), наличие запасных частей может ограничиваться зарегистрированными специалистами по ремонту, в соответствии с буквами a) и b) подпункта 3);
3) доступ к информации о ремонте и техническом обслуживании:
через два года после размещения на рынке первой единицы определенной модели и до окончания периода, указанного в пункте 1, производитель, импортер или уполномоченный представитель должны обеспечивать специалистам по ремонту доступ к информации о ремонте и техническом обслуживании бытовой стиральной машины или бытовой стирально-сушильной машины, на следующих условиях:
a) на официальном веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя должен быть указан процесс регистрации специалистов по ремонту для получения доступа к информации; для принятия такой заявки производители, импортеры или уполномоченные представители могут потребовать от специалиста по ремонту доказательство того, что:
(i) специалист по ремонту обладает необходимой технической компетентностью для ремонта бытовых стиральных машин и бытовых стирально-сушильных машин, и соблюдает правила, применяемые к специалистам по ремонту электрического оборудования. В качестве доказательства соответствия настоящему пункту принимается ссылка на официальную систему регистрации в качестве специалиста по ремонту, при наличии такой системы;
(ii) специалист по ремонту застраховал ответственность за результаты своей деятельности;
b) производители, импортеры или законные представители должны утверждать регистрацию или отказывать в регистрации в течение пяти рабочих дней с даты запроса;
c) производители, импортеры или законные представители взимают разумные и соразмерные комиссионные за доступ к информации о ремонте и техническом обслуживании, или за получение периодических обновлений. Комиссионные являются разумными, если не сдерживают доступ из-за того, что не учитывают степень использования соответствующей информации специалистом по ремонту;
d) после регистрации специалист по ремонту должен получить, в течение одного рабочего дня после запроса доступа, доступ к требуемой информации о ремонте и техническом обслуживании. Информация может предоставляться на эквивалентную модель или на модель того же семейства, если это применимо;
e) информация о ремонте и техническом обслуживании бытовых стиральных машин или бытовых стирально-сушильных машин, указанная в букве a), включает
- недвусмысленную идентификацию бытовой стиральной машины или бытовой стирально-сушильной машины;
- схему демонтажа или развернутую диаграмму;
- техническое руководство с инструкциями по ремонту;
- список оборудования, необходимого для ремонта и испытания;
- информацию о компонентах и диагностике, а также минимальные и максимальные теоретические значения для измерений;
- провода и диаграммы подключения;
- коды погрешности и диагностики, включая специфические коды производителя, в соответствующих случаях;
- инструкции по установке соответствующего программного и микропрограммного обеспечения, в том числе программного обеспечения для перезагрузки; и
- информацию о способе доступа к зарегистрированным данным о сообщенных инцидентах, связанных с неисправностями, хранящимся в бытовой стиральной машине или в бытовой стирально-сушильной машине, в соответствующих случаях;
4) требования по информированию о газообразных хладагентах:
без ущерба для положений Закона № 43/2023 о фторированных парниковых газах, в случае бытовых стиральных машин и бытовых стирально-сушильных машин, оснащенных тепловым насосом, химическое название используемого газообразного хладагента или эквивалентная ссылка, например, символ, этикетка или логотип, стандартно используемые и понимаемые, должны быть нестираемыми, четкими и разборчивыми и размещаться на внешней части бытовых стиральных машин и бытовых стирально-сушильных машин, в том числе на задней панели; для одного названия химического вещества можно использовать несколько ссылок;
5) требования к демонтажу для получения и утилизации материалов, исключая загрязнение:
- производители, импортеры или законные представители должны обеспечивать проектирование бытовых стиральных машин и бытовых стирально-сушильных машин таким образом, чтобы материалы и компоненты, указанные в приложении № 6 к Постановлению Правительства № 212/2018 об утверждении Положения об отходах электрического и электронного оборудования (в дальнейшем – Постановление Правительства № 212/2018), могли удаляться с помощью обычных доступных инструментов;
- производители, импортеры или законные представители должны выполнять обязанности, предусмотренные пунктах 86–89 Постановления Правительства № 212/2018.
9. Требования к информации
С даты вступления в силу Положения бытовые стиральные машины и бытовые стирально-сушильные машины соответствуют следующим требованиям:
инструкции для пользователей и установщиков предоставляются в виде руководства по эксплуатации на официальном Интернет-сайте свободного доступа производителя, импортера или его уполномоченного представителя, и должны включать:
1) следующие общие сведения:
a) примечание о том, что программа "эко 40–60" может стирать хлопковое белье обычной степени загрязнения, для которого заявлена стирка при температуре 40 °C или 60 °C, в течение того же цикла, и что эта программа используется для оценки соответствия законодательству об экологическом проектировании;
b) примечание о том, что в целом самыми эффективными с точки зрения потребления энергии и воды являются более длительные программы, работающие при более низких температурах;
c) для бытовых стирально-сушильных машин: примечание о том, что цикл стирки и сушки может отстирывать хлопковое белье обычной степени загрязнения, для которого заявлена стирка при температуре 40°C или 60°C, в течение того же цикла, и что он может его сушить таким образом, что оно может сразу же складываться в шкаф, а также что эта программа используется для оценки соответствия законодательству об экологическом проектировании;
d) примечание о том, что загрузка бытовой стиральной машины или бытовой стирально-сушильной машины до емкости, указанной для данных программ производителем, будет способствовать экономии энергии и воды;
e) рекомендации в отношении вида моющих средств, подходящих для разных температур и программ стирки;
f) информацию о том, что на шум и степень остаточной влажности влияет скорость отжима: чем выше скорость обработки в центрифуге на этапе отжима, тем выше шум и тем ниже степень остаточной влажности;
g) информацию о способе активации и дезактивации подключения к сети, при необходимости, и воздействии на энергопотребление;
h) указания о способе нахождения сведений о модели, хранящихся в базе данных об изделиях, как определено Положением об энергетической маркировке бытовых стиральных машин и бытовых стирально-сушильных машин, как предусмотрено в приложении № 12 к Постановлению Правительства № 1003/2014, путем ссылки на информацию о модели, хранящуюся в базе данных об изделиях, или ссылки на базу данных об изделиях и на информацию о порядке поиска идентификатора модели изделия;
2) индикативные значения следующих параметров:
a) номинальная емкость в кг;
b) продолжительность программы, выражаемая в часах и минутах;
c) энергопотребление, выражаемое в кВт•ч/цикл;
d) потребление воды, выражаемое в литрах/цикл;
e) максимальная температура, которая достигается как минимум за пять минут в загруженном белье, подвергающемся циклу стирки, выражаемая в градусах Цельсия, и
f) степень остаточной влажности после цикла стирки, в процентном выражении от содержания воды, и скорость отжима, при которой это было выполнено, для каждой из следующих программ (как минимум):
i. программы "эко 40–60" при номинальной емкости, при половине номинальной емкости и при четверти номинальной емкости;
ii. программы "20 °C" при номинальной емкости для этой программы;
iii. программы для хлопка при номинальной температуре 60 °C или выше, при наличии, при номинальной емкости для этой программы;
iv. программы для других текстильных материалов, кроме хлопка, или для смеси текстильных материалов, при наличии, при номинальной емкости для этой программы;
v. программы быстрой стирки белья легкой степени загрязнения, при наличии, при номинальной емкости для этой программы;
информация, указывающая на то, что значения, предусмотренные для других программ, кроме программы "эко 40–60", и для цикла стирки и сушки являются лишь ориентировочными;
3) инструкции для пользователей включают и указания по выполнению операций по обслуживанию. Эти инструкции должны содержать как минимум указания по:
a) правильной установке, включая выравнивание, подключение к источнику питания, подключение к кранам холодной и/или горячей воды, при необходимости;
b) правильному использованию моющих средств, ополаскивателей для белья и прочих добавок, а также основных последствиях неправильной дозировки;
c) удалению посторонних предметов из бытовой стиральной машины или бытовой стирально-сушильной машины;
d) периодической чистке, включая оптимальную частоту и предотвращение известковых отложений, а также связанную с этим процедуру;
e) открыванию дверей между циклами, в соответствующих случаях;
f) периодической чистке фильтров, включая оптимальную частоту, и связанную с этим процедуру;
g) выявлению погрешностей, значению погрешностей и подлежащих принятию мерам, включая выявление погрешностей, которые требуют профессиональной помощи;
h) способу нахождения специалистов по ремонту (Интернет-страницы, адреса, контактные данные);
эти инструкции должны также включать следующие сведения:
i) влияние ремонта, выполненного конечным пользователем или неспециалистами, на безопасность конечного пользователя и на гарантию;
j) минимальный срок наличия запасных частей к бытовой стиральной машине или к бытовой стирально-сушильной машине.
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию бытовых стиральных машин,
бытовых стирально-сушильных машин
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТЫ
В целях соответствия и проверки соответствия требованиям настоящего Положения проводятся измерения и расчеты с использованием гармонизированных стандартов иди других надежных, точных и воспроизводимых методов, учитывающих общепризнанные методы измерения последнего поколения и соответствующие положениям настоящего приложения, которые были опубликованы в этих целях в Официальном мониторе Республики Молдова.
Если заявляется параметр на основании пунктов 6–9, его заявленное значение используется производителем, импортером или уполномоченным представителем для предусмотренных в настоящем приложении расчетов.
При измерении параметров, определенных в приложении № 2 и в настоящем приложении для программы "эко 40–60" и для цикла стирки и сушки, используется наибольший вариант скорости отжима для программы "эко 40–60" при номинальной емкости, при половине номинальной емкости и при четверти номинальной емкости.
Для бытовых стиральных машин с номинальной емкостью 3 кг или меньше и для бытовых стирально-сушильных машин с номинальной емкостью 3 кг или меньше, параметры для программы "эко 40–60" и для цикла стирки и сушки измеряются только при номинальной емкости.
Продолжительность программы "эко 40–60" (tW) и продолжительность цикла стирки и сушки (tWD) выражаются в часах и минутах и округляются до ближайшей минуты.
1. Индекс энергоэффективности
1) Индекс энергоэффективности (EEIW) бытовых стиральных машин и цикла стирки бытовых стирально-сушильных машин
Для расчета EEIW, взвешенное энергопотребление программы "эко 40-60" при номинальной емкости стирки, при половине номинальной емкости стирки и при четверти номинальной емкости стирки сравнивается с энергопотреблением своего стандартного цикла.
a) EEIW рассчитывается следующим образом и округляется до одной цифры после запятой:
EEIW = (EW / SCEW) × 100,
где:
EW – взвешенное энергопотребление для бытовой стиральной машины или для цикла стирки бытовой стирально-сушильной машины;
SCEW – энергопотребление за стандартный цикл бытовой стиральной машины или за цикл стирки бытовой стирально-сушильной машины.
b) SCEW рассчитывается в кВт•ч за цикл следующим образом и округляется до трех цифр после запятой:
SCEW = – 0,0025 × c2 + 0,0846 × c + 0,3920,
где:
c – номинальная емкость бытовой стиральной машины или номинальная емкость стирки бытовой стирально-сушильной машины для программы "эко 40–60";
c) EW рассчитывается в кВт•ч за цикл, следующим образом, и округляется до трех цифр после запятой:
где:
EW,full – энергопотребление бытовой стиральной машины или цикла стирки бытовой стирально-сушильной машины для программы "эко 40–60" при номинальной емкости стирки, округленное до трех цифр после запятой;
EW,½ – энергопотребление бытовой стиральной машины или цикла стирки бытовой стирально-сушильной машины для программы "эко 40–60" при половине номинальной емкости стирки, округленное до трех цифр после запятой;
EW,1/4 – энергопотребление бытовой стиральной машины или цикла стирки бытовой стирально-сушильной машины для программы "эко 40–60" при четверти номинальной емкости стирки, округленное до трех цифр после запятой;
A – коэффициент взвешивания для номинальной емкости стирки и округляется до трех цифр после запятой;
B – коэффициент взвешивания для половины номинальной емкости стирки и округляется до трех цифр после запятой;
C – коэффициент взвешивания для четверти номинальной емкости стирки и округляется до трех цифр после запятой;
для бытовых стиральных машин с номинальной емкостью 3 кг или меньше и для бытовых стирально-сушильных машин с номинальной емкостью 3 кг или меньше, A равен 1; B и C равны 0;
для других бытовых стиральных машин и бытовых стирально-сушильных машин значения коэффициентов взвешивания зависят от номинальной емкости в соответствии со следующими уравнениями:
A = – 0,0391 × c + 0,6918
B = – 0,0109 × c + 0,3582
C = 1 – (A + B),
где:
c – номинальная емкость бытовой стиральной машины или номинальная емкость стирки бытовой стирально-сушильной машины.
2) Индекс энергоэффективности (EEIWD) полного цикла бытовых стирально-сушильных машин
Для расчета EEIWD модели бытовой стирально-сушильной машины, взвешенное энергопотребление цикла стирки и сушки при номинальной емкости и при половине номинальной емкости сравнивается с энергопотреблением своего стандартного цикла.
a) EEIWD рассчитывается следующим образом и округляется до одной цифры после запятой:
EEIWD = (EWD / SCEWD) × 100,
где:
EWD – взвешенное энергопотребление полного цикла бытовой стирально-сушильной машины;
SCEWD – энергопотребление за стандартный цикл для полного цикла бытовой стирально-сушильной машины.
b) SCEWD рассчитывается в кВт• ч за цикл следующим образом и округляется до трех цифр после запятой:
SCEWD = –0,0502 × d2 + 1,1742 × d – 0,644,
где:
d – номинальная емкость бытовой стирально-сушильной машины для цикла стирки и сушки;
c) для бытовых стирально-сушильных машин с емкостью стирки 3 кг или меньше взвешенное энергопотребление – это энергопотребление при номинальной емкости, округленное до трех цифр после запятой;
d) для других бытовых стирально-сушильных машин взвешенное энергопотребление (EWD) рассчитывается в кВт•ч за цикл следующим образом и округляется до трех цифр после запятой:
где:
EWD, full – энергопотребление цикла стирки и сушки бытовой стирально-сушильной машины при номинальной емкости, округленное до трех цифр после запятой;
EWD,½ – энергопотребление цикла стирки и сушки бытовой стирально-сушильной машины при половине номинальной емкости, округленное до трех цифр после запятой.
2. Индекс эффективности стирки
Индекс эффективности стирки бытовых стиральных машин и цикла стирки бытовых стирально-сушильных машин (IW), и индекс эффективности стирки полного цикла бытовых стирально-сушильных машин (JW) рассчитываются с использованием гармонизированных стандартов, ссылочные номера которых были опубликованы в этих целях в Официальном мониторе Республики Молдова, или других надежных, точных и воспроизводимых методов, учитывающих общепризнанные методы последнего поколения, и округляются до трех цифр после запятой.
3. Эффективность полоскания
Эффективность полоскания в случае бытовых стиральных машин и цикла стирки бытовых стирально-сушильных машин (IR), и эффективность полоскания в случае полного цикла бытовых стирально-сушильных машин (JR) рассчитываются с использованием гармонизированных стандартов, ссылки на которые были опубликованы в этих целях в Официальном мониторе Республики Молдова, или других надежных, точных и воспроизводимых методов, основанных на обнаружении маркера алкилбензолсульфоната (LAS), и округляются до одной цифры после запятой.
4. Максимальная температура
Максимальная температура, которая достигается за пять минут в загруженном белье в бытовых стиральных машинах и при цикле стирки в бытовых стирально-сушильных машинах, рассчитывается с использованием гармонизированных стандартов, ссылки на которые были опубликованы в этих целях в Официальном мониторе Республики Молдова, или любого другого надежного, точного и воспроизводимого метода, и округляется до ближайшего целого числа.
5. Взвешенное потребление воды
1) Взвешенное потребление воды (WW) бытовой стиральной машины или цикла стирки бытовой стирально-сушильной машины рассчитывается в литрах, следующим образом, и округляется до ближайшего целого числа:
Wt = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4),
где:
EW,full – потребление воды бытовой стиральной машины или цикла стирки бытовой стирально-сушильной машины для программы "эко 40–60" при номинальной емкости стирки, выражаемое в литрах и округленное до одной цифры после запятой;
WW,½ – потребление воды бытовой стиральной машины или цикла стирки бытовой стирально-сушильной машины для программы "эко 40-60" при половине номинальной емкости стирки, выражаемое в литрах и округленное до одной цифры после запятой;
A, B и C – коэффициенты взвешивания согласно описанию, данному в букве c) подпункта 1) пункта 1.
Для бытовых стирально-сушильных машин емкостью стирки 3 кг или меньше взвешенное потребление воды цикла стирки и сушки – это потребление воды при номинальной емкости, округленное до ближайшего целого числа.
Для остальных бытовых стирально-сушильных машин взвешенное потребление воды (WWD) цикла стирки и сушки бытовой стирально-сушильной машины рассчитывается следующим образом и округляется до ближайшего целого числа:
где:
WWD,full – потребление воды цикла стирки и сушки бытовой стирально-сушильной машины при номинальной емкости, выражаемое в литрах и округленное до одной цифры после запятой;
WWD,½ – потребление воды цикла стирки и сушки бытовой стирально-сушильной машины при половине номинальной емкости, выражаемое в литрах и округленное до одной цифры после запятой.
6. Степень остаточной влажности
Степень взвешенной остаточной влажности после стирки (D) бытовой стиральной машины или цикла стирки бытовой стирально-сушильной машины рассчитывается в процентах следующим образом и округляется до одной цифры после запятой:
где:
Dfull – степень остаточной влажности программы "эко 40–60" при номинальной емкости стирки, выражаемая в процентах и округленная до двух цифр после запятой;
D1/2 – степень остаточной влажности программы "эко 40–60" при половине номинальной емкости стирки, выражаемая в процентах и округленная до двух цифр после запятой;
D1/4 – степень остаточной влажности программы "эко 40–60" при четверти номинальной емкости стирки, выражаемая в процентах и округленная до двух цифр после запятой;
A, B и C – коэффициенты взвешивания согласно описанию, данному в пункте 1 подп. 1) ч.c).
7. Степень конечной влажности
Для цикла сушки бытовых стирально-сушильных машин состояние "в шкаф" соответствует степени конечной влажности 0 %, которая соответствует термодинамическому балансу загруженного белья в условиях температуры окружающей среды (испытание при 20 ± 2°C) и относительной влажности (испытание при 65 ± 5 %).
Степень конечной влажности рассчитывается в соответствии с гармонизированными стандартами, ссылки на которые были опубликованы в этих целях в Официальном мониторе Республики Молдова, и округляется до одной цифры после запятой.
8. Режимы низкого потребления мощности
Измеряется потребление мощности в режиме "выключено" (Po), в режиме ожидания (Psm) и отложенного старта (Pds), выражаемое в Вт и округленное до двух цифр после запятой, в соответствующих случаях.
Во время измерения потребляемой мощности в режимах низкого потребления мощности проверяются и регистрируются следующие аспекты:
- отображается информация или нет;
- активируется или нет подключение к сети.
Если бытовая стиральная машина или бытовая стирально-сушильная машина выполняет функцию предотвращения сминания, эта операция прерывается открытием дверцы бытовой стиральной машины или бытовой стирально-сушильной машины, или любой другой адекватной мерой вмешательства за 15 минут до измерения потребления мощности.
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию бытовых стиральных машин,
бытовых стирально-сушильных машин
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ
Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке, проводимой Государственной инспекцией по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган по надзору за рынком), и не должны применяться производителем, импортером или уполномоченным представителем как разрешенные допуски для установления значений в комплекте технической документации или для интерпретации этих значений в целях получения соответствия или для сообщения о более высоких рабочих параметрах любым способом.
Если модель была спроектирована способной к определению факта проведения ее испытания, в том числе путем узнавания условий испытаний или испытательного цикла, и к специальному реагированию путем автоматического изменения своих рабочих параметров во время испытания с целью достижения более благоприятного уровня любого из параметров, указанных в настоящем Положении или включенных в техническую документацию или в любой из предоставляемых документов, тогда соответствующая модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими.
В качестве стороны проверки соответствия модели изделия требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, на основании статьи 8 и главы VI Закона № 151/2014 орган по надзору за рынком применяет следующую процедуру в отношении требований, указанных в настоящем приложении:
1. Орган по надзору за рынком проводит проверку только одной единицы модели.
2. Модель считается соответствующей применяемому требованию, если:
1) значения, указанные в комплекте технической документации на основании пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, заявленные значения и, в соответствующих случаях, значения, использованные для расчета этих значений, не являются более благоприятными для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем результаты соответствующих измерений, проведенных на основании подпункта g) указанного пункта; и
2) заявленные значения соответствуют всем требованиям, предусмотренным в настоящем положении, и ни в одной обязательной информации об изделии, опубликованной производителем, импортером или уполномоченным представителем, не содержатся значения, более благоприятные для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем заявленные значения, и
3) при проведении органом по надзору за рынком испытания единицы модели он проверяет, ввел ли производитель, импортер или уполномоченный представитель систему, отвечающую требованиям пункта 12; и
4) при проведении органом по надзору за рынком испытания единицы модели, она соответствует требованиям пункта 13 в отношении программы, указанной в пунктах 1 и 2 приложения № 2, требованиям в отношении эффективного использования ресурсов, предусмотренным в пункте 8, и требованиям к информации, указанным в пункте 9 приложения № 2, и
5) при проведении органом по надзору за рынком испытания единицы, представляющей модель, определенные значения или значения обязательных параметров, измеренные в ходе испытания, и значения, рассчитанные на основе этих измерений, соответствуют установленным допускам при проверке, указанным в таблице 1;
3. Если не получаются результаты, указанные в подпунктах 1)–4) пункта 2, модель и все эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению.
4. Если не получается результат, указанный в подпункте 5) пункта 2, орган по надзору за рынком выбирает для испытания три дополнительные единицы той же модели. В качестве альтернативы эти три дополнительные выбранные единицы могут быть одной или нескольких эквивалентных моделей.
5. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если в отношении этих трех выбранных единиц среднеарифметическое значение определенных значений соответствует применяемым проверочным допускам, приведенным в таблице 1.
6. Если не получается результат, указанный в пункте 5, модель и все эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению.
7. После принятия решения о несоответствии модели согласно пункту 3, пункту 6 или второму параграфу настоящего приложения орган по надзору за рынком немедленно предоставляет всю соответствующую информацию органам государств–членов ЕС и Комиссии.
Орган по надзору за рынком применяет методы измерения и расчетов, предусмотренные в приложении № 3.
Орган по надзору за рынком применяет только проверочные допуски, предусмотренные в таблице 1, и использует только процедуру, изложенную в пунктах 1–7, в отношении требований, указанных в настоящем приложении. К параметрам, приведенным в таблице 1, не применяются другие допуски, например, установленные гармонизированными стандартами или любым другим методом измерения.
|
Таблица 1 Проверочные допуски |
|
| Параметр | Проверочные допуски |
| EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½ | Полученное значение (*1) не должно превышать заявленное значение EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full и, соответственно, EWD,½, более чем на 10 % |
| Взвешенное энергопотребление (EW и EWD) | Полученное значение(*1) не должно превышать заявленное значение EW и, соответственно, EWD, более чем на 10 % |
| WW,full, WW,½ WW,1/4,WWD,full, WWD,½ | Полученное значение(*1) не должно превышать заявленное значение WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full и, соответственно, WWD,½, более чем на 10 % |
| Взвешенное потребление воды (WW и WWD) | Полученное значение(*1) не должно превышать заявленное значение WW и, соответственно, WWD, более чем на 10 % |
| Индекс эффективности стирки (IW и Jw) при всех применимых загрузках | Полученное значение (*1) не должно быть меньше заявленного значения IW и, соответственно, Jw, более чем на 8 % |
| Эффективность полоскания (IR и JR) при всех применимых загрузках | Полученное значение (*1) не должно превышать заявленное значение IR и, соответственно, JR, более чем на 1,0 г/кг |
| Продолжительность программы "эко 40–60" (tW) при всех применимых загрузках | Полученное значение(*1) продолжительности программы не должно превышать заявленное значение tW более чем на 5 % или более чем на 10 минут, учитывая наименьшее значение |
| Продолжительность цикла стирки и сушки (tWD) при всех применимых загрузках | Полученное значение(*1) продолжительность цикла не должно превышать заявленное значение tWD более чем на 5 % или более чем на 10 минут, учитывая наименьшее значение |
| Максимальная температура в загруженном белье (T) во время цикла стирки при всех применимых загрузках | Полученное значение(*1) не должно быть меньше заявленного значения T более чем на 5 K и не должно превышать заявленное значение T более чем на 5 K |
| Степень взвешенной остаточной влажности после стирки (D) | Полученное значение(*1) не должно превышать заявленное значение D более чем на 10 % |
| Степень конечной влажности после сушки при всех применимых загрузках | Полученное значение(*1) не должно превышать 3,0 % |
| Скорость отжима (S) при всех применимых загрузках | Полученное значение(*1) не должно быть меньше заявленного значения S более чем на 10 % |
| Потребление мощности в режиме "выключено" (Po) | Полученное значение(*1) потребления мощности Po не должно превышать заявленное значение более чем на 0,10 Вт |
| Потребление мощности в режиме ожидания (Psm) | Полученное значение(*1) потребления мощности Psm не должно превышать заявленное значение более чем на 10 %, если заявленное значение составляет более 1,00 Вт, или более чем на 0,10 Вт, если заявленное значение составляет 1,00 Вт или меньше |
| Потребление мощности в случае отложенного старта (Pds) | Полученное значение(*1) потребления мощности Pds не должно превышать заявленное значение более чем на 10 %, если заявленное значение составляет более 1,00 Вт, или более чем на 0,10 W, если заявленное значение составляет 1,00 Вт или меньше |
|
(*1) В случае трех дополнительных единиц, испытуемых в соответствии с пунктом 4, полученное значение представляет собой среднеарифметическое значений, полученных для этих трех дополнительных единиц |
|
Приложение № 5
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию бытовых стиральных машин,
бытовых стирально-сушильных машин
1. Индикативные эталонные критерии для бытовых стиральных машин в отношении потребления воды и энергии, эффективности стирки и акустических эмиссий в воздух
На дату вступления в силу настоящего Положения самая передовая технология, имеющаяся на рынке для бытовых стиральных машин, в отношении их потребления энергии и воды, и акустических эмиссий в воздух во время стирки/отжима по стандартной программе для хлопка при температуре 60 °C при номинальной емкости и при половине номинальной емкости, и по стандартной программе для хлопка при температуре 40 °C при половине номинальной емкости, была определена следующим образом (1):
1) бытовая стиральная машина с номинальной емкостью 5 кг:
a) энергопотребление: 0,56 кВт•ч/цикл (или 0,11 кВт•ч /кг), что соответствует общему годовому потреблению 82 кВт•ч /год;
b) потребление воды: 40 Л/цикл, что соответствует 8 800 Л/год на 220 циклов;
c) акустические эмиссии в воздух во время стирки/отжима: 58/82 дБ(A);
2) бытовая стиральная машина с номинальной емкостью 6 кг:
a) энергопотребление: 0,55 кВт•ч/цикл (или 0,092 кВт•ч/кг), что соответствует общему годовому потреблению 122 кВт•ч /год;
b) потребление воды: 40,45 Л/цикл, что соответствует 8 900 Л/год на 220 циклов;
c) акустические эмиссии в воздух во время стирки/отжима: 47/77 дБ(A);
3) бытовая стиральная машина с номинальной емкостью 7 кг:
a) энергопотребление: 0,6 кВт•ч/цикл (или 0,15 кВт•ч /кг), что соответствует общему годовому потреблению 124 кВт•ч /год;
b) потребление воды: 39 Л/цикл, что соответствует 8 500 Л/год на 220 циклов;
c) акустические эмиссии в воздух во время стирки/отжима: 52/73 дБ(A);
4) бытовая стиральная машина с номинальной емкостью 8 кг, если она оснащена тепловым насосом:
a) энергопотребление: 0,52 кВт•ч /цикл (или 0,065 кВт•ч /кг), что соответствует общему годовому потреблению 98 кВт•ч /год;
b) потребление воды: 44,55 Л/цикл, что соответствует 9 800 Л/год на 220 циклов;
5) бытовая стиральная машина с номинальной емкостью 8 кг, если она не оснащена тепловым насосом:
a) энергопотребление: 0,54 кВт•ч/цикл (или 0,067 кВт•ч /кг), что соответствует общему годовому потреблению 116 кВт•ч/год;
b) потребление воды: 36,82 Л/цикл, что соответствует 8 100 Л/год на 220 циклов;
6) бытовая стиральная машина с номинальной емкостью 9 кг:
a) энергопотребление: 0,35 кВт•ч/цикл (или 0,038 кВт•ч /кг), что соответствует общему годовому потреблению 76 кВт•ч/год;
b) потребление воды: 47,72 Л/цикл, что соответствует 10 499 Л/год на 220 циклов.
2. Индикативные эталонные критерии для бытовых стирально-сушильных машин в отношении потребления воды и энергии, эффективности стирки и акустических эмиссий в воздух
На дату вступления в силу настоящего Положения самая передовая технология, имеющаяся на рынке для бытовых стирально-сушильных машин, в отношении их потребления энергии и воды и акустических эмиссий в воздух во время стирки/ отжима/ сушки для цикла стирки хлопка при температуре 60°C при номинальной емкости и для цикла сушки "сухой хлопок" определяется следующим образом (2):
1) бытовая стирально-сушильная машина с номинальной емкостью 6 кг:
a) энергопотребление за полный цикл (стирка, отжим и сушка) при номинальной емкости и по стандартной программе для хлопка при температуре 60°C: 3,64 кВт•ч/цикл, что соответствует общему годовому потреблению 800,8 кВт•ч/год;
b) энергопотребление за один цикл стирки (только стирка и отжим) при номинальной емкости и по стандартной программе для хлопка при температуре 60°C: 0,77 кВт•ч/цикл, что соответствует общему годовому потреблению 169,4 кВт•ч/год;
c) потребление воды за полный цикл (стирка, отжим и сушка) при номинальной емкости и по стандартной программе для хлопка при температуре 60 °C: 78 Л/цикл, что соответствует 17160 Л/год на 220 циклов;
d) акустические эмиссии в воздух во время стирки/ отжима/ сушки: 51/77/66 дБ(A);
2) бытовая стирально-сушильная машина с номинальной емкостью 7 кг:
a) энергопотребление за полный цикл (стирка, отжим и сушка) при номинальной емкости и по стандартной программе для хлопка при температуре 60°C: 4,76 кВт•ч/цикл, что соответствует общему годовому потреблению 1 047 кВт•ч/год;
b) энергопотребление за один цикл стирки (только стирка и отжим) при номинальной емкости и по стандартной программе для хлопка при температуре 60°C: 0,8 кВт•ч/цикл, что соответствует общему годовому потреблению 176 кВт•ч/год;
c) потребление воды за полный цикл (стирка, отжим и сушка) при номинальной емкости и по стандартной программе для хлопка при температуре 60°C: 72 Л/цикл, что соответствует 15840 Л/год на 220 циклов;
d) акустические эмиссии в воздух во время стирки/отжима/сушки: 47/73/58 дБ(A);
3) бытовая стирально-сушильная машина с номинальной емкостью 8 кг:
a) энергопотребление за полный цикл (стирка, отжим и сушка) при номинальной емкости и по стандартной программе для хлопка при температуре 60 °C: 3,8 кВт•ч/цикл, что соответствует общему годовому потреблению 836 кВт•ч/год;
b) энергопотребление за один цикл стирки (только стирка и отжим) при номинальной емкости и по стандартной программе для хлопка при температуре 60°C: 1,04 кВт•ч/цикл, что соответствует общему годовому потреблению 229 кВт•ч/год;
c) потребление воды за полный цикл (стирка, отжим и сушка) при номинальной емкости и по стандартной программе для хлопка при температуре 60 °C: 70 Л/цикл, что соответствует количеству 15400 Л/год на 220 циклов;
d) акустические эмиссии в воздух во время стирки/ отжима/ сушки: 49/73/66 дБ(A);
4) бытовая стирально-сушильная машина с номинальной емкостью 9 кг:
a) энергопотребление за полный цикл (стирка, отжим и сушка) при номинальной емкости и по стандартной программе для хлопка при температуре 60°C: 3,67 кВт•ч/цикл, что соответствует общему годовому потреблению 807 кВт•ч/год;
b) энергопотребление за один цикл стирки (только стирка и отжим) при номинальной емкости и по стандартной программе для хлопка при температуре 60°C: 1,09 кВт•ч/цикл, что соответствует общему годовому потреблению 240 кВт•ч/год;
c) потребление воды за полный цикл (стирка, отжим и сушка) при номинальной емкости и по стандартной программе для хлопка при температуре 60°C: 69 Л/цикл, что соответствует 15180 Л/год на 220 циклов;
d) акустические эмиссии в воздух во время стирки/ отжима/ сушки: 49/75/66 дБ(A).
_____________________
(1) Для оценки потребления воды и энергии, и эффективности стирки использовались расчетные методы, предусмотренные в приложении № 2 к Положению о требованиях к экологическому проектированию бытовых стиральных машин, утвержденному в виде приложения № 7 к Постановлению Правительства № 750/2016; для акустических эмиссий в воздух во время стирки / отжима использовалось стандартное измерение в соответствии со стандартом SM EN 60704.
(2) Для оценки потребления воды и энергии, и эффективности стирки использовались расчетные методы, предусмотренные Положением об энергетической маркировке бытовых стиральных машин и бытовых стирально-сушильных машин, как предусмотрено в приложении № 13 к Постановлению Правительства № 1003/2014; для акустических эмиссий в воздух во время стирки/ отжима/ сушки использовалось стандартное измерение в соответствии со стандартом SM EN 60704.
Приложение № 6
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию бытовых стиральных машин,
бытовых стирально-сушильных машин
БЫТОВЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С НЕСКОЛЬКИМИ
БАРАБАНАМИ И БЫТОВЫЕ СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ
МАШИНЫ С НЕСКОЛЬКИМИ БАРАБАНАМИ
В случае бытовых стиральных машин с несколькими барабанами и бытовых стирально-сушильных машин с несколькими барабанами к каждому барабану применяются положения пунктов 1–6 и подпункта 2) пункта 9 приложения № 2, согласно методам измерения и расчетов, установленным в приложении № 3. Требования пунктов 7 и 8 и подпунктов 1) и 3) пункта 9 приложения № 2 применяются ко всем бытовым стиральным машинам с несколькими барабанами и всем бытовым стирально-сушильным машинам с несколькими барабанами.
Положения пунктов 1–6 и подпункта 2) пункта 9 приложения № 2 применяются отдельно к каждому из барабанов, за исключением случая, когда барабаны установлены в том же корпусе и могут работать только одновременно по программе "эко 40–60" или в ходе цикла стирки и сушки. В последнем случае соответствующие требования применяются к бытовой стиральной машине с несколькими барабанами или бытовой стирально-сушильной машине с несколькими барабанами следующим образом:
a) номинальная емкость стирки – это сумма номинальных емкостей стирки каждого барабана; в случае стирально-сушильных машин с несколькими барабанами номинальная емкость – это сумма номинальных емкостей каждого барабана;
b) энергопотребление и потребление воды бытовой стиральной машины с несколькими барабанами и цикла стирки бытовой стирально-сушильной машины с несколькими барабанами – это сумма потребления энергии или потребления воды каждого барабана;
c) энергопотребление и потребление воды полного цикла бытовой стирально-сушильной машины с несколькими барабанами – это сумма потребления энергии или потребления воды каждого барабана;
d) индекс энергоэффективности (EEIW) рассчитывается, используя номинальную емкость стирки и энергопотребление; для бытовых стирально-сушильных машин с несколькими барабанами индекс энергоэффективности (EEIWD) рассчитывается с использованием значений номинальной емкости и энергопотребления;
e) каждый отдельный барабан в индивидуальном порядке должен соответствовать минимальным требованиям к эффективности стирки и минимальным требованиям к эффективности полоскания;
f) каждый барабан в индивидуальном порядке должен соответствовать требованию к продолжительности, применяемому к барабану с наибольшей номинальной емкостью;
g) требования к режимам низкого потребления мощности применяются к бытовой стиральной машине или бытовой стирально-сушильной машине в целом;
h) степень остаточной влажности после стирки рассчитывается как средневзвешенное значение, в зависимости от номинальной емкости каждого барабана;
i) в случае стирально-сушильных машин с несколькими барабанами требование к степени конечной влажности после сушки применяется индивидуально к каждому барабану.
Процедура проверки, определенная в приложении № 4, применяется к бытовой стиральной машине с несколькими барабанами и бытовой стирально-сушильной машине с несколькими барабанами в целом, а проверочные допуски применяются к каждому из параметров, полученных в соответствии с настоящим приложением.
[Приложение N 22 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 23
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию
внешних источников питания
Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕU) 2019/1782 Комиссии от 1 октября 2019 года об установлении требований к экологическому проектированию внешних источников питания на основании Директивы 2009/125/ЕС Европейского парламента и об отмене Регламента (ЕС) № 278/2009 Комиссии, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 272 от 25 октября 2019 года (CELEX: 32019R1782).
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию внешних источников питания (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию для введения на рынок или ввода в эксплуатацию внешних источников питания.
2. Настоящее Положение не применяется к следующим изделиям:
1) преобразователям напряжения;
2) источникам бесперебойного питания;
3) зарядным устройствам аккумуляторных батарей без функции питания;
4) преобразователям для освещения;
5) внешним источникам питания для медицинских изделий;
6) инжекторам типа Power over Ethernet с подачей активной мощности по кабелю Ethernet;
7) док-станциям для автономных приборов;
8) внешним источникам питания, размещенным на рынке до 1 апреля 2027 года только в качестве запасных или замещающих частей для внешнего источника питания, идентичного тому, который был размещен на рынке до 1 апреля 2025 года, при условии что на запасной или замещающей части либо на ее упаковке четко указано "Внешний источник питания, который следует использовать только как запасную часть для", а также первичное(ые) потребляющее (потребляющие) изделие (изделия), вместе с которым(и) его следует применять.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
3. В целях настоящего Положения следующие понятия означают:
преобразователь напряжения – устройство, которое преобразует входное напряжение 230 вольт электросети в выходное напряжение 110 вольт с характеристиками, аналогичными напряжению питания от электросети;
преобразователь для освещения – внешний источник питания, используемый в случае источников света очень низкого напряжения;
информационно-технологическое оборудование – любое оборудование, основная функция которого связана с вводом, хранением, отображением, получением, передачей, обработкой, переносом или контролем данных и телекоммуникационных сообщений, или выполняет сочетание таких функций, и которое может быть оснащено одним или несколькими портами, используемыми обычно для передачи информации;
идентификатор модели – код, обычно буквенно-цифровой, который отличает определенную модель изделия от других моделей той же торговой марки или того же наименования производителя, импортера или уполномоченного представителя;
инжектор типа Power over Ethernet с подачей активной мощности по кабелю Ethernet – устройство, преобразующее входное напряжение электросети в более низкое выходное непрерывное напряжение, в котором предусмотрен один или несколько входных портов Ethernet и один или несколько выходных портов Ethernet, поставляющих мощность для одного или нескольких устройств, подключенных к выходному порту (портам) Ethernet, и поставляющих номинальное напряжение на выходной порт (порты), только если в результате стандартной процедуры выявляются совместимые устройства;
зарядное устройство аккумуляторных батарей – устройство, подключаемое непосредственно к съемной батарее на выходном интерфейсе;
домашние условия – среда, в которой приемники для радио и телевизионных передач могут использоваться обычно на расстоянии не более 10 м от данной аппаратуры;
активный режим – режим, при котором вход внешнего источника питания подключен к электросети, а выход подключен к первичной нагрузке;
эквивалентная модель – модель, имеющая одинаковые технические характеристики, важные для подлежащей представлению технической информации, но поставляемая на рынок или сдаваемая в эксплуатацию тем же производителем или импортером или уполномоченным представителем как другая модель с другим идентификатором модели;
выходная мощность, указанная на паспортной табличке (PO) – максимальная выходная мощность, указанная производителем;
производительность в активном режиме – отношение мощности, производимой внешним источником питания в активном режиме, к входной мощности, необходимой для ее выработки;
средняя производительность в активном режиме – средний показатель значений производительности в активном режиме при 25%, 50%, 75% и 100% выходной мощности, указанной на паспортной табличке;
источник питания – электроэнергия, получаемая путем соединения с сетью переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 230 вольт (± 10%);
холостой режим – режим, при котором вход внешнего источника питания подключен к электросети, а выход не подключен ни к одной первичной нагрузке;
док-станция для автономных приборов – устройство, в котором прибор, работающий на аккумуляторных батареях и выполняющий функции, для которых необходимо перемещение прибора без какого-либо вмешательства со стороны пользователя, размещается в целях зарядки и может управлять самостоятельными движениями прибора;
внешний источник питания – устройство, которое отвечает всем следующим критериям:
a) предназначено для преобразования переменного тока (перем.т.) электросети в один или несколько видов постоянного тока (пост.т.) или в переменный ток (перем.т.) низкого напряжения;
b) используется вместе с одним или несколькими отдельными устройствами, которые являются первичной нагрузкой;
c) встроено в индивидуальный отсек, отдельный от устройства или устройств, которые являются первичной нагрузкой;
d) подключено к устройству или устройствам, которые являются первичной нагрузкой, посредством соединений, тросов, ремней или другого электрического кабеля с разъемами типа "мама-папа", съемными или фиксированными;
e) имеет выходную мощность не более 250 ватт, указанную на паспортной табличке; и
f) используется вместе с бытовым и офисным электрическим и электронным оборудованием, перечисленным в приложении № 1;
внешний источник питания низкого напряжения – внешний источник питания с выходным напряжением не более 6 вольт, указанным на паспортной табличке, и с выходным током 550 миллиампер или более, указанным на паспортной табличке;
внешний источник питания с несколькими напряжениями – внешний источник питания, способный преобразовывать переменное напряжение электросети в несколько выходных переменных или более низких постоянных одновременных напряжений;
источник бесперебойного питания – устройство, которое автоматически обеспечивает резервный источник питания в случае падения напряжения электросети до неприемлемого уровня.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ, ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА
РЫНКОМ И ЭТАЛОННЫЕ ИНДИКАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
4. Требования к экологическому проектированию установлены в приложении № 2 и применяются, начиная с дат, указанных в этом приложении.
5. Процедура оценки соответствия, предусмотренная в статье 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014), состоит из системы внутреннего контроля проектирования, указанной в приложении № 4, или системы менеджмента, установленной в приложении № 5 к данному закону.
6. В целях оценки соответствия на основании статьи 17 Закона № 151/2014 комплект технической документации содержит заявленные значения параметров, перечисленных в подпункте 3) пункта 2 приложения № 2.
7. Если сведения, включенные в комплект технической документации на определенную модель, были получены от модели с теми же техническими характеристиками, важными для подлежащей представлению технической информации, но она производится другим производителем, или они были получены расчетным путем на основе проектных характеристик или методом экстраполяции, исходя из другой модели того же производителя или другого производителя, или обоих, комплект технической документации включает детали такого расчета, проведенную производителем оценку для проверки точности расчета, а также декларацию об идентичности моделей разных производителей, в соответствующих случаях.
8. Комплект технической документации включает список всех эквивалентных моделей, в том числе идентификаторы модели.
9. При проведении проверок по надзору за рынком, указанных в статье 8 и главе VI Закона № 151/2014, применяется процедура проверки, изложенная в приложении № 3 к настоящему Положению.
10. Эталонные значения для самых передовых изделий и технологий, имеющихся на рынке на момент принятия настоящего Положения, предусмотрены в приложении № 4.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию внешних источников питания
ПЕРЕЧЕНЬ БЫТОВОГО И ОФИСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1. Бытовая аппаратура:
- приборы для приготовления пищи и для обработки продуктов питания другими способами, для приготовления напитков, для открытия или опломбирования емкостей или тары, для чистки и ухода за одеждой;
- приборы для стрижки волос, фены, приборы для обработки волос, зубные щетки, бритвенные приборы, приборы для массажа и прочие приборы для ухода за телом;
- электрические ножи;
- весы;
- часы, ручные часы и приборы для измерения, указания или регистрации времени.
2. Информационно-технологическое оборудование, в том числе копировальное и печатное оборудование, и декодеры, предназначенные в основном для использования в домашних условиях.
3. Энергопотребляющее оборудование:
- радиоаппаратура;
- видеокамеры;
- видеорекордеры;
- рекордеры Hi-fi;
- аудиоусилители;
- системы "home theatre";
- телевизоры;
- музыкальные инструменты;
- другое оборудование, используемое для записи или воспроизведения звуков и изображений, в том числе сигналов или другие технологии распространения звуков и изображений, не коммуникационными средствами.
4. Электрические и электронные игрушки, спортивное и развлекательное оборудование:
- комплекты электрических поездов или автогонок;
- игровые приставки, в том числе переносные видеоигровые приставки;
- спортивное оборудование, оснащенное электрическими и электронными компонентами, спортивное и развлекательное оборудование.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию внешних источников питания
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
1. Требования к энергоэффективности:
1) начиная с 1 апреля 2025 года потребляемая мощность в холостом режиме не должна превышать следующие значения:
| Внешние источники питания перем.т.-перем.т., кроме внешних источников питания низкого напряжения и внешних источников питания с несколькими напряжениями | Внешние источники питания перем.т.-пост.т., кроме внешних источников питания низкого напряжения и внешних источников питания с несколькими напряжениями | Внешние источники питания низкого напряжения | Внешние источники питания с несколькими напряжениями | |
| PO ≤ 49,0 Вт | 0,21 Вт | 0,10 Вт | 0,10 Вт | 0,30 Вт |
| PO > 49,0 Вт | 0,21 Вт | 0,21 Вт | 0,21 Вт | 0,30 Вт |
2) начиная с 1 апреля 2025 года средняя производительность в активном режиме должна быть не ниже следующих значений:
| Внешние источники питания перем.т.-перем.т., кроме внешних источников питания низкого напряжения и внешних источников питания с несколькими напряжениями | Внешние источники питания перем.т.-пост.т., кроме внешних источников питания низкого напряжения и внешних источников питания с несколькими напряжениями | Внешние источники питания низкого напряжения | Внешние источники питания с несколькими напряжениями | |
| PO ≤ 1,0 Вт | 0,5 × PO/1 Вт +0,160 | 0,5 × PO/1 Вт +0,160 | 0,517 × PO/1 Вт +0,087 | 0,497 × PO/1 Вт +0,067 |
| 1 Вт < PO ≤ 49,0 Вт | 0,071 × ln(PO/1 Вт) – 0,0014 × PO/1 Вт +0,67 | 0,071 × ln(PO/1 Вт) – 0,0014 × PO/1 Вт +0,67 | 0,0834 × ln(PO/1 Вт) – 0,0014 × Po/1 Вт +0,609 | 0,075 × ln(PO/1 Вт) + 0,561 |
| PO > 49,0 Вт | 0,880 | 0,880 | 0,870 | 0,860 |
2. Требования по информированию:
1) начиная с 1 апреля 2025 года паспортная табличка должна содержать следующую информацию:
| Сведения, указанные на паспортной табличке |
Величина и точность |
Единица | Замечания |
| Выходная мощность | X,X | Вт | В случаях измерения нескольких выходных физических величин или нескольких выходных напряжений в режиме нагрузки 1, должны быть указаны имеющиеся наборы выходного напряжения – выходного тока – выходной мощности |
| Выходное напряжение | X,X | В | В случаях измерения нескольких выходных физических величин или нескольких выходных напряжений в режиме нагрузки 1, должны быть указаны имеющиеся наборы выходного напряжения – выходного тока – выходной мощности |
| Выходной ток | X,X | A | В случаях измерения нескольких выходных физических величин или нескольких выходных напряжений в режиме нагрузки 1, должны быть указаны имеющиеся наборы выходного напряжения – выходного тока – выходной мощности |
2) начиная с 1 апреля 2025 года руководства с инструкциями для конечных пользователей (при необходимости), а также интернет-сайты производителей, импортеров или уполномоченных представителей должны содержать в открытом доступе следующие сведения в указанным ниже порядке:
| Опубликованные сведения | Величина и точность | Единица | Замечания |
| Наименование производителя или торговая марка, регистрационный номер по Торговому реестру и адрес | – | – | – |
| Идентификатор модели | – | – | – |
| Входное напряжение | X | В | Указанное производителем. Это должно быть значение или диапазон значений |
| Входная частота перем.т. | X | Гц | Указанная производителем. Это должно быть значение или диапазон значений |
| Выходное напряжение | X,X | В | Выходное напряжение, указанное на паспортной табличке. Следует указать, является ли ток переменным или постоянным. В случаях измерения нескольких выходных физических величин или нескольких выходных напряжений в режиме нагрузки 1, должны быть опубликованы наборы выходного напряжения – выходного тока – выходной мощности |
| Выходной ток | X,X | A | Выходной ток, указанный на паспортной табличке. В случаях измерения нескольких выходных физических величин или нескольких выходных напряжений в режиме нагрузки 1, должны быть опубликованы наборы выходного напряжения – выходного тока – выходной мощности |
| Выходная мощность | X,X | W | Выходная мощность, указанная на паспортной табличке. В случаях измерения нескольких выходных физических величин или нескольких выходных напряжений в режиме нагрузки 1, должны быть опубликованы наборы выходного напряжения – выходного тока – выходной мощности |
| Средняя производительность в активном режиме | X,X | % | Заявленная производителем на основе значения, рассчитанного как среднеарифметическое значение производительности в режимах нагрузки 1-4. В случаях, когда заявляется несколько средних производительностей в активном режиме для нескольких выходных напряжений, имеющихся в режиме нагрузки 1, публикуется средняя производительность в активном режиме, заявленная для наименьшего выходного напряжения |
| Производительность при низкой нагрузке (10 %) | X,X | % | Заявленная производителем на основе значения, рассчитанного в режиме нагрузки 5. Внешние источники питания мощностью 10 Вт или меньше, указанной на паспортной табличке, освобождаются от этого требования. В случаях, когда заявляется несколько средних производительностей в активном режиме для нескольких выходных напряжений, доступных в режиме нагрузки 1, публикуется значение, заявленное для наименьшего выходного напряжения |
| Потребляемая мощность в холостом режиме | X,XX | W | Заявленная производителем на основе значения, измеренного в режиме нагрузки 6 |
Применяются следующие режимы нагрузки:
| Проценты от выходного тока, указанные на паспортной табличке | |
| Режим нагрузки 1 | 100 % ± 2 % |
| Режим нагрузки 2 | 75 % ± 2 % |
| Режим нагрузки 3 | 50 % ± 2 % |
| Режим нагрузки 4 | 25 % ± 2 % |
| Режим нагрузки 5 | 10 % ± 1 % |
| Режим нагрузки 6 | 0 % (холостой режим) |
3) начиная с 1 апреля 2025 года в целях оценки соответствия на основании статьи 4 техническая документация должна содержать следующие элементы:
a) для внешних источников питания мощностью более 10 Вт, указанной на паспортной табличке:
| Сообщаемое количество | Описание |
| Среднеквадратичное значение выходного тока (мА) | Измеренное в режимах нагрузки 1–5 |
| Среднеквадратичное значение выходного напряжения (В) | |
| Выходная мощность в активном режиме (Вт) | |
| Среднеквадратичное значение входного напряжения (В) | Измеренное в режимах нагрузки 1–6 |
| Среднеквадратичное значение входной мощности (Вт) | |
| Общее гармоническое искажение входного тока | |
| Фактический коэффициент мощности | |
| Потребляемая мощность (Вт) | Рассчитанная в режимах нагрузки 1–5, измеренная в режиме нагрузки 6 |
| Производительность в активном режиме | Рассчитанная в режимах нагрузки 1–5 |
| Средняя производительность в активном режиме | Среднеарифметическое значение производительности в режимах нагрузки 1–4 |
В случаях измерения нескольких выходных физических величин или нескольких выходных напряжений в режиме нагрузки 1 должны быть указаны сообщенные значения по каждому измерению.
Применяемые режимы нагрузки определены в подпункте 2) пункта 2;
b) для внешних источников питания мощностью 10 Вт или менее, указанной на паспортной табличке:
| Сообщаемое количество | Описание |
| Среднеквадратичное значение выходного тока (мА) | Измеренное в режимах нагрузки 1–4 |
| Среднеквадратичное значение выходного напряжения (В) | |
| Выходная мощность в активном режиме (Вт) | |
| Среднеквадратичное значение входного напряжения (В) | Измеренное в режимах нагрузки 1–4 и 6 |
| Среднеквадратичное значение входной мощности (Вт) | |
| Общее гармоническое искажение входного тока | |
| Фактический коэффициент мощности | |
| Потребляемая мощность (Вт) | Рассчитанная в режимах нагрузки 1–4, измеренная в режиме нагрузки 6 |
| Производительность в активном режиме | Рассчитанная в режимах нагрузки 1–4 |
| Средняя производительность в активном режиме | Среднеарифметическое значение производительности в режимах нагрузки 1–4 |
В случаях измерения нескольких выходных физических величин или нескольких выходных напряжений в режиме нагрузки 1 должны быть указаны сообщенные значения по каждому измерению.
Применяемые режимы нагрузки определены в подпункте 2) пункта 2.
3. Измерения и расчеты
В целях определения и проверки соответствия требованиям настоящего Положения проводятся измерения и расчеты с использованием гармонизированных стандартов, ссылочные номера которых были опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова, или других надежных, точных и воспроизводимых методов, учитывающих самую последнюю общепризнанную стадию развития техники.
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию внешних источников питания.
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ
Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке заявленных значений Государственной инспекцией по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган по надзору за рынком), и не должны применяться производителем, импортером или уполномоченным представителем как допуски, разрешенные для установления значений в комплекте технической документации или для интерпретации этих значений в целях получения соответствия или для сообщения о более высоких рабочих параметрах любыми средствами.
В качестве части проверки соответствия модели изделия требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, на основании статьи 8 и главы VI Закона № 151/2014, орган по надзору за рынком применяет следующую процедуру в отношении требований, указанных в настоящем приложении.
1. Орган по надзору за рынком проводит проверку только одной единицы модели.
2. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если:
1) значения, указанные в комплекте технической документации на основании пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, заявленные значения и, в соответствующих случаях, значения, использованные для расчета этих значений, не являются более благоприятными для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем результаты соответствующих измерений, проведенных на основании подпункта g) указанного пункта; и
2) заявленные значения соответствуют всем требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, и ни в одной обязательной информации об изделии, опубликованной производителем, импортером или уполномоченным представителем, не содержатся значения, более благоприятные для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем заявленные значения; и
3) при проведении органом по надзору за рынком испытания единицы модели, определенные значения или значения обязательных параметров, измеренные в ходе испытания, и значения, рассчитанные на основе этих измерений, соответствуют установленным допускам при проверке, указанным в таблице.
4) при проведении органом по надзору за рынком испытания единицы модели, она соответствует требованиям к информированию, предусмотренным в пункте 2 приложения № 2.
3. Если не получаются результаты, указанные в подпунктах 1)–3) пункта 2, модель и все эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению.
4. Если не получается результат, указанный в подпункте 3) пункта 2, орган по надзору за рынком выбирает для испытания три дополнительные единицы той же модели. В качестве альтернативы эти три дополнительные выбранные единицы могут быть из одной или нескольких эквивалентных моделей.
5. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если в отношении этих трех единиц среднее арифметическое полученных значений соответствует применяемым проверочным допускам, указанным в таблице.
6. Если не получается результат, указанный в пункте 5, модель и все эквивалентные модели, перечисленные в комплекте технической документации производителя или импортера, считаются не соответствующими настоящему Положению.
7. Незамедлительно после принятия решения о несоответствии модели согласно пункту 3 или пункту 6 орган по надзору за рынком предоставляет всю соответствующую информацию органам государств–членов ЕС и Комиссии.
Орган по надзору за рынком применяет методы измерения и расчетов, предусмотренные в приложении № 2.
Орган по надзору за рынком применяет только допуски при проверке, предусмотренные в таблице, и использует только процедуру, изложенную в пунктах 1–7, в отношении требований, указанных в настоящем приложении. К параметрам, приведенным в таблице, не применяются другие допуски, например, установленные гармонизированными правилами или любым другим методом измерения.
|
Таблица Проверочные допуски |
|
| Параметры | Проверочные допуски |
| Холостой режим | Полученное значение(1) не должно превышать заявленное значение более чем на 0,01 Вт. |
| Производительность в активном режиме в каждом из применимых режимов нагрузки | Полученное значение(1) не должно быть меньше заявленного значения более чем на 5%. |
| Средняя производительность в активном режиме | Полученное значение(1) не должно быть меньше заявленного значения более чем на 5%. |
|
(1) В случае трех дополнительных единиц, испытуемых в соответствии с пунктом 4, полученное значение представляет собой среднеарифметический показатель значений, полученных для этих трех дополнительных единиц. |
|
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию внешних источников питания
ЭТАЛОННЫЕ КРИТЕРИИ
На дату вступления в силу настоящего Положения лучшая технология, имеющаяся на рынке для внешних источников питания в отношении потребления мощности в холостом режиме и средней производительности в активном режиме, была определена следующим образом:
1. Холостой режим:
Наименьшее потребление мощности в холостом режиме, доступное в случае внешних источников питания, может быть примерно определено следующим образом:
- 0,002 Вт, для PO ≤ 49,0 Вт;
- 0,010 Вт, для PO > 49,0 Вт.
2. Средняя производительность в активном режиме:
Наилучшая средняя производительность в активном режиме, доступная для внешних источников питания, может быть примерно определена следующим образом:
- 0,767, для PO ≤ 1,0 Вт;
- 0,905, для 1,0 Вт < PO ≤ 49,0 Вт;
- 0,962, для PO > 49,0 Вт.
[Приложение N 23 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 24
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию холодильных приборов
Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕU) 2019/2019 Комиссии от 1 октября 2019 года об установлении требований к экологическому проектированию холодильных приборов на основании Директивы 2009/125/ ЕС Европейского парламента и Совета и об отмене Регламента (ЕС) № 643/2009 Комиссии, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 315 от 5 декабря 2019 года, CELEX: 32019R2019, с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕU) 2021/341 Комиссии от 23 февраля 2021 года.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию холодильных приборов (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию для введения на рынок и ввода в эксплуатацию холодильных приборов, объем которых превышает 10 литров и меньше или равен 1500 литрам, которые получают питание от электрической сети.
2. Настоящее Положение не применяется к следующим изделиям:
1) профессиональным холодильным шкафам для хранения и холодильным шкафам быстрого охлаждения и заморозки, за исключением профессиональных морозильных ларей;
2) холодильным приборам с функцией прямой продажи;
3) переносным холодильным приборам;
4) приборам, основной функцией которых не является хранение пищевых продуктов путем охлаждения.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
3. Для целей настоящего Положения следующие понятия означают:
комбинированный прибор – холодильный прибор с несколькими типами отделений, из которых как минимум одно отделение предназначено для незамороженных пищевых продуктов;
холодильный прибор – теплоизолированный шкаф с одним или несколькими отделениями с особыми контролируемыми температурами, охлаждаемый путем естественной или принудительной конвекции, в котором охлаждение осуществляется с помощью одного или нескольких энергопотребляющих устройств;
специальный холодильный прибор – холодильный прибор с отделением одного типа;
прибор для хранения вина – специальный холодильный прибор для хранения вина, оснащенный системой точного контроля температуры для условий хранения и обеспечения целевой температуры в отделении для хранения вина, в соответствии с определением, приведенным в таблице 3 приложения № 3, оснащенный антивибрационными мерами;
холодильный прибор с пониженным уровнем шума – холодильный прибор без паровой компрессии и с уровнем воздушных акустических шумов менее 27 децибелов по шкале "А" и эталонной мощностью 1 пиковатт [дБ(А) относительно 1 пВт];
холодильный прибор с функцией прямой продажи – холодильный прибор, используемый для показа и продажи клиентам продуктов, хранящихся в специальных температурных условиях, ниже температуры окружающей среды, доступ к которым обеспечивается непосредственно через открытые боковые стенки или через одну или несколько дверей и/или выдвижных ящиков, в том числе шкафы, используемые для хранения или контролируемой выдачи продуктов клиентам, не имеющим доступа к продуктам, за исключением мини-баров и приборов для хранения вина;
переносной холодильный прибор – холодильный прибор, который может эксплуатироваться при отсутствии доступа к электрической сети и использует электрическую энергию низкого напряжения (< 120 В постоянного тока) и/или топливо, применяемое в качестве источника энергии для обеспечения функции охлаждения, в том числе холодильный прибор, который, помимо использования электрической энергии очень низкого напряжения и/или топлива, может получать питание от электросети через внешний преобразователь переменного/ постоянного тока, приобретаемый отдельно. Прибор, поставляемый на рынок с преобразователем переменного/ постоянного тока, не является переносным холодильным прибором;
холодопроизводительность – количество свежих пищевых продуктов, которые могут быть заморожены в морозильном отделении в течение одних суток; данная производительность должна составлять не менее 4,5 кг/сутки на 100 литров объема морозильного отделения при минимальном значении 2,0 кг/сутки;
отделение – закрытое пространство внутри холодильного прибора, отделенное от другого отделения или других отделений перегородкой, емкостью или аналогичной конструкцией, непосредственный доступ в которое обеспечивается через одну или несколько наружных дверей, и которое может быть разделено на дополнительные отсеки. В целях настоящего Положения, если не указано иное, отделение означает как отделения, так и отсеки;
1-звездочное отделение – отделение для замороженных пищевых продуктов с целевой температурой и условиями хранения при температуре – 6°C, как указано в таблице 3 приложения № 3;
2-звездочное отделение – отделение для замороженных пищевых продуктов с целевой температурой и условиями хранения при температуре – 12°C, как указано в таблице 3 приложения № 3;
3-звездочное отделение – отделение для замороженных пищевых продуктов с целевой температурой и условиями хранения при температуре – 18°C, как указано в таблице 3 приложения № 3;
морозильное отделение или 4-звездочное отделение означает отделение для замороженных пищевых продуктов с целевой температурой и условиями хранения при температуре – 18°C, соответствующее требованиям к холодопроизводительности;
отделение для хранения вина – отделение для незамороженных пищевых продуктов с целевой температурой 12°C, уровнем внутренней влажности от 50 % до 80 % и условиями хранения при температуре от 5°C до 20°C, согласно определению, данному в таблице 3 приложения № 3;
отделение типа "кладовая" – отделение для незамороженных пищевых продуктов с целевой температурой 17°C и условиями хранения при температуре от 14°C до 20°C, как указано в таблице 3 приложения № 3;
отделение типа "винный погреб" – отделение для незамороженных пищевых продуктов с целевой температурой 12°C и условиями хранения при температуре от 2°C до 14°C, как указано в таблице 3 приложения № 3;
беззвездочное отделение и отделение для приготовления льда – отделение для замороженных пищевых продуктов с целевой температурой и условиями хранения при температуре 0°C, как указано в таблице 3 приложения № 3;
отделение для замороженных пищевых продуктов – вид отделения с целевой температурой 0°C или ниже, а именно беззвездочное, 1-звездочное, 2-звездочное, 3-звездочное или 4-звездочное отделение, как указано в таблице 3 приложения № 3;
отделение для незамороженных пищевых продуктов – вид отделения с целевой температурой 4°C или выше; речь идет об отделении типа "кладовая", отделении для хранения вина, отделении типа "винный погреб" или отделении для свежих пищевых продуктов, с условиями хранения и целевой температурой, указанными в таблице 3 приложения № 3;
отделение для свежих пищевых продуктов – отделение для незамороженных пищевых продуктов с целевой температурой 4°C и условиями хранения при температуре от 0°C до 8°C, как указано в таблице 3 приложения № 3;
профессиональный морозильный ларь – морозильник, в котором доступ в отделение или отделения обеспечивается через верхнюю часть прибора или в котором есть отделения, открывающиеся как с верхней, так и с передней стороны, но в котором общий объем отделения (отделений) с верхним открытием превышает 75% общего объема прибора, используемого для хранения пищевых продуктов в небытовых условиях;
морозильник – холодильный прибор, в котором есть только 4-звездочное отделение;
профессиональный холодильный шкаф для хранения – изолированный холодильный прибор, в который встроены одно или несколько отделений, доступ в которые обеспечивается через одну или несколько дверей или один или несколько выдвижных ящиков, способный поддерживать постоянную температуру хранения пищевых продуктов в предусмотренных пределах при рабочей температуре в режиме охлаждения или заморозки, с применением парокомпрессионного цикла, и используемый для хранения пищевых продуктов в небытовых условиях, но не предназначенный для демонстрации продуктов покупателям или для предоставления им доступа к продуктам;
холодильный шкаф быстрого охлаждения и заморозки – изолированный холодильный прибор, предназначенный в основном для быстрого охлаждения горячих пищевых продуктов до температуры ниже 10°C в случае охлаждения и до температуры ниже – 18°C – в случае заморозки;
дополнительная энергия (Eдоп) – энергия, используемая системой антиконденсационного нагрева, контролируемой условиями окружающей среды, выраженная в киловатт-часах в год (кВт∙ч/год);
индекс энергоэффективности (EEI) – числовой показатель, соответствующий относительной энергоэффективности холодильного прибора, выраженный в процентах, как указано в пункте 5 приложения № 3;
воздушный акустический шум – уровень звуковой мощности холодильного прибора, выраженный децибелах, взвешенный по шкале А, с эталонной мощностью в 1 пиковатт [дБ(А) относительно 1 пВт];
мини-бар – холодильный прибор с общим объемом не более 60 литров, предназначенный, прежде всего, для хранения и продажи пищевых продуктов в гостиничных номерах и подобных помещениях;
пищевые продукты – продукты питания, ингредиенты, напитки, в том числе вино и прочие продукты, используемые в основном для потребления, требующие охлаждения до определенных температур;
источник питания или источник электропитания – электрическая энергия, получаемая путем подключения к сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 230 В (± 10%);
система антиконденсационного нагрева – система нагрева, препятствующая образованию конденсата на холодильном приборе;
система антиконденсационного нагрева, контролируемая условиями окружающей среды – система антиконденсационного нагрева, нагревательная способность которой зависит от температуры или влажности окружающей среды либо от обоих факторов;
отсек – закрытое пространство внутри отделения, в котором поддерживается рабочий диапазон температур, отличающийся от диапазона отделения, в котором оно находится;
максимальная температура (Tmax) – максимальная температура внутри отделения во время испытаний по хранению, как указано в таблице 3 приложения № 3;
минимальная температура (Tmin) – минимальная температура внутри отделения во время испытаний по хранению, как указано в таблице 3 приложения № 2;
целевая температура (Tc) – эталонная температура внутри отделения во время испытания, как указано в таблице 3 приложения № 3, и температура, применяемая для испытания на энергопотребление, которая выражается в виде средней временной величины и в зависимости от показаний набора датчиков;
тип отделения – заявленный тип отделения в соответствии с параметрами холодопроизводительности Tmin, Tmax, Tc и другими параметрами, как указано в таблице 3 приложения № 3;
наружная дверь – часть шкафа, при перемещении или удалении которой обеспечивается возможность как минимум загрузки содержимого внутрь шкафа или выемки содержимого из шкафа наружу;
общий объем (V) – объем пространства, ограниченного внутренней изоляцией холодильного прибора, равный сумме объемов отделений и выраженный в куб. дм или в литрах;
объем отделения (Vc) – объем пространства, ограниченного внутренней изоляцией отделения, выраженный в куб. дм или в литрах.
Для целей приложений № 2–5 применяются определения, приведенные в приложении № 1 к настоящему Положению.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
4. Требования к экологическому проектированию, установленные в приложении № 2, применяются начиная с указанных в них дат.
5. Процедура оценки соответствия, предусмотренная в статье 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014), состоит из системы внутреннего контроля проектирования, указанной в приложении № 4, или системы менеджмента, установленной в приложении № 5 к закону.
6. В целях оценки соответствия на основании статьи 17 Закона № 151/2014 комплект технической документации содержит копию информации, указанной в пункте 4 приложения № 2, а также подробные сведения и результаты расчетов, предусмотренные в приложении № 3.
7. Если сведения, включенные в комплект технической документации на определенную модель, были получены от модели с теми же техническими характеристиками, важными для подлежащей представлению технической информации, но она производится другим производителем, или они были получены расчетным путем на основе проектных характеристик или методом экстраполяции исходя из другой модели того же производителя и/или другого производителя, комплект включает в соответствующих случаях детали такого расчета, результаты проведенной производителем оценку для проверки точности расчетов и декларацию об идентичности моделей разных производителей.
8. Комплект технической документации содержит список всех эквивалентных моделей, в том числе идентификаторы модели.
9. Комплект технической документации содержит информацию в порядке и в соответствии с приложением № 6 к Положению об энергетической маркировке холодильных приборов, утвержденному Постановлением Правительства № 1003/2014, без ущерба для положений подпункта g) пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, в которых содержится информация, идентичная предусмотренной в Постановлении Правительства № 1003/2014.
IV. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ,
ОБХОД И ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
ИНДИКАТИВНЫЕ ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
10. При проведении проверок по надзору за рынком, указанных в статье 8 и главе VI Закона № 151/2014, применяется процедура проверки, изложенная в приложении № 4.
11. Производителю, импортеру или уполномоченному представителю запрещается вводить на рынок изделия, способные к определению факта проведения испытания (например, путем узнавания условий испытания или испытательного цикла) и к специальному реагированию путем автоматического изменения своих рабочих параметров во время испытания с целью достижения более благоприятного уровня любого из параметров, указанных в комплекте технической документации или включенных в любой из предоставляемых документов.
12. Не допускается нарушение энергопотребления изделия и любого из остальных заявленных параметров в результате обновления программного или микропрограммного обеспечения, когда их измерение проводится с помощью того же стандартного испытания, использованного изначально для декларации о соответствии, за исключением случая, когда конечный пользователь дал свое четкое согласие до соответствующего обновления. Не допускается изменение рабочих параметров в результате отказа от обновления.
13. При обновлении программного обеспечения не допускается такое изменение рабочих параметров изделия, при котором оно перестает соответствовать требованиям к экологическому проектированию, применяемым к декларации о соответствии.
14. Индикативные эталонные значения для самых передовых изделий и технологий, имеющихся на рынке на момент принятия настоящего Положения, приведены в приложении № 5.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию холодильных приборов
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
Применяются следующие определения:
самостоятельный прибор – невстраиваемый холодильный прибор;
встраиваемый прибор – холодильный прибор, спроектированный, прошедший испытания и продаваемый исключительно:
a) для установки в мебель или для встраивания в верхнюю, нижнюю и боковые части с помощью панелей; и
b) для прочного прикрепления к боковым, верхним или нижним частям мебели или панелей; и
c) для оснащения цельной фабричной фасадной отделкой или специально изготовленной фронтальной панелью;
база данных об изделиях – набор данных об изделиях, который систематически выстраивается и представляет собой раздел, ориентированный на потребителей, с открытым доступом к информации о параметрах отдельных изделий через электронные средства, онлайн-портал для входа, и раздел о соответствии, с четкими требованиями по доступности и безопасности, как предусмотрено в Законе № 306/2023 о маркировке энергопотребляющих изделий;
климатический класс – диапазон температур окружающей среды, указанный в подпункте (i) пункта 1 приложения № 3, для эксплуатации в котором предназначены холодильные приборы и при котором во всех отделениях одновременно соблюдаются необходимые условия хранения, указанные в таблице 3 приложения № 3;
отделение с изменяемой температурой – отделение, предназначенное для использования в качестве двух или более типов альтернативных отделений, в том числе отделение, которое может быть предназначено либо для свежих пищевых продуктов, либо может быть морозильным отделением и которое может регулироваться пользователями для постоянного поддержания диапазона рабочей температуры, применяемого к каждому из заявленных типов отделений. Отделение, предназначенное для использования в качестве отделения только одного типа, которое также может обеспечивать условия хранения, предусмотренные для отделений других типов, в том числе охлаждающее отделение, которое может соответствовать и особым требованиям к беззвездочному отделению, не является отделением с изменяемой температурой;
охлаждающее отделение – отделение, способное контролировать свою среднюю температуру в пределах определенного диапазона без необходимости корректировки пользователем, с целевой температурой 2°C и условиями хранения от – 3 до 3°C, как указано в таблице 3 приложения № 3;
быстрая заморозка – функция, которую может активировать конечный пользователь в соответствии с инструкциями производителя, импортера или законного представителя, обеспечивающая снижение температуры хранения в морозильном(ых) отделении(ях) для ускоренного замораживания незамороженных пищевых продуктов;
годовое энергопотребление (AE) – среднесуточное энергопотребление, умноженное на 365 (дней в году), выраженное в киловатт-часах в год (кВт∙ч/год) и рассчитанное в соответствии с пунктом 3 приложения № 3;
стандартное годовое энергопотребление (SAE) – эталонное годовое энергопотребление холодильного прибора, выраженное в киловатт-часах в год (кВт∙ч/год) и рассчитанное в соответствии с пунктом 4 приложения № 3;
энергопотребление в постоянном режиме (Pss) – среднее потребление мощности в условиях постоянного режима, выраженное в ваттах (Вт);
нарастающее энергопотребление на размораживание и рекуперацию (ΔΕd-f) – дополнительное среднее энергопотребление, необходимое для выполнения операций по размораживанию и рекуперации, выраженное в ватт-часах (Вт∙ч);
суточное энергопотребление (Eсут) – электрическая энергия, потребляемая холодильным прибором в течение 24 часов в эталонных условиях, выраженная в киловатт-часах в сутки (кВт∙ч/сутки) и рассчитанная в соответствии с пунктом 3 приложения № 3;
автоматическое размораживание – характеристика, с помощью которой осуществляется размораживание отделений без вмешательства пользователя для удаления отложений льда при всех температурных настройках или для восстановления нормальной работы, а отвод воды после размораживания осуществляется автоматически;
ручное размораживание – неавтоматическое размораживание;
диспенсер – устройство, распределяющее по запросу замороженные или охлажденные пищевые продукты в холодильном приборе, например диспенсеры для кубиков льда или диспенсеры охлажденной воды;
коэффициент размораживания (Ac) – компенсирующий коэффициент, учитываемый в случае оснащения холодильных приборов системой автоматического или ручного размораживания; его значения приведены в таблице 5 приложения № 3;
коэффициент загрузки (L) – коэффициент, учитывающий дополнительную нагрузку (сверх нагрузки, ожидаемой вследствие повышения средней температуры окружающей среды при испытании) при охлаждении, необходимую после добавления теплых пищевых продуктов, значения которого приведены в подпункте 9) пункта 3 приложения № 3;
коэффициент встроенности (Bc) – компенсирующий коэффициент, учитывающий тип холодильного прибора – встраиваемый или самостоятельный; его значения приведены в таблице 5 приложения № 3;
коэффициент теплопотери двери (D) – компенсирующий коэффициент для комбинированных приборов по количеству отделений с разными температурами или по количеству наружных дверей, в зависимости от того, что меньше, как указано в таблице 5 приложения № 3. Применительно к данному коэффициенту понятие "отделение" не означает "отсек";
холодильник с морозильником – комбинированный прибор, содержащий как минимум одно морозильное отделение и как минимум одно отделение для свежих пищевых продуктов;
уплотнитель двери – механическая уплотняющая прокладка, заполняющая пространство между дверью и шкафом холодильного прибора для предотвращения утечек из шкафа во внешний воздух;
гарантия – любое обязательство перед потребителем, принятое розничным торговцем или производителем, импортером или уполномоченным представителем:
a) по возврату уплаченной цены; или
b) по замене, ремонту холодильных приборов или выполнению любых операций с ними в случае несоответствия холодильных приборов характеристикам, указанным в гарантийном свидетельстве или соответствующих рекламных материалах;
идентификатор модели – код, обычно буквенно-цифровой, который отличает определенную модель изделия от других моделей той же торговой марки или того же наименования поставщика;
интервал размораживания (td-f) – средний типовой интервал, выраженный в часах (ч), с момента включения нагревателя для размораживания и до следующего момента, в течение двух циклов размораживания и рекуперации подряд или, в случае отсутствия нагревателя для размораживания – с момента отключения компрессора и до следующего момента, в течение двух циклов размораживания и рекуперации подряд;
Mc и Nc – параметры моделирования, учитывающие зависимость энергопотребления от объема, значения которых приведены в таблице 4 приложения № 3;
эквивалентная модель – модель, имеющая такие же технические характеристики, важные для подлежащей представлению технической информации, но которая введена на рынок или сдана в эксплуатацию тем же производителем, импортером или уполномоченным представителем как другая модель с другим идентификатором модели;
вакуумная изоляционная панель (VIP) – изоляционная панель, состоящая из высокопористого твердого материала, покрытого тонкой и газонепроницаемой внешней оболочкой, из которой отведен газ и которая является герметичной и предотвращает проникновение газов снаружи;
комбинирующий параметр (C) – параметр моделирования, учитывающий синергетический эффект при сочетании отделений разных типов в одном приборе; значения параметра приведены в таблице 4 приложения № 3;
термодинамический параметр (rc) – параметр моделирования, корректирующий значения стандартного годового энергопотребления при температуре окружающей среды 24 °C; значения параметра приведены в таблице 4 приложения № 3;
период размораживания и рекуперации – промежуток времени от начала цикла управления размораживанием до восстановления устойчивых рабочих условий;
запасная часть – отдельная деталь, способная заменить деталь изделия, выполняющую идентичные или схожие функции;
зимний режим – функция управления комбинированным прибором с одним компрессором и одним термостатом, который, согласно инструкциям производителя, импортера или уполномоченного представителя, может использоваться при температурах окружающей среды ниже + 16°C, состоящая из переключающего устройства или функции, которая гарантирует, даже если это не требуется для отделения, в котором находится термостат, продолжение работы соответствующего компрессора для поддержания адекватных температур хранения в остальных отделениях;
специалист по ремонту – оператор или предприятие, предоставляющее услуги по профессиональному ремонту и техническому обслуживанию холодильных приборов;
сеть – коммуникационная инфраструктура с топологией связей и архитектурой, включающей физические компоненты, организационные принципы, процедуры и форматы или протоколы связи;
2-звездочный отсек – часть 3-звездочного или 4-звездочного отделения, не оснащенная собственной дверью или собственной крышкой доступа, с целевой температурой и условиями хранения при температуре – 12 °C;
тип размораживания – метод удаления отложений льда с испарителя или испарителей холодильного прибора, то есть автоматическое или ручное размораживание;
прозрачная(ые) дверь(и) – одна или несколько наружных дверей, изготовленных из прозрачного материала, что позволяет конечному пользователю видеть через нее/них продукты; как минимум 75% внутренней высоты шкафа и как минимум 75% внутренней ширины шкафа должны быть прозрачными, оба размера измеряются с передней стороны шкафа;
заявленные значения – предоставляемые производителем, импортером или уполномоченным представителем значения технических параметров, заявленных, рассчитанных или измеренных в соответствии с пунктами 5–9, для проверки соответствия органом по надзору за рынком.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию холодильных приборов
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
1. Требования к энергоэффективности:
1) С даты вступления в силу настоящего Положения индекс энергоэффективности (EEI) холодильных приборов не должен превышать значения, предусмотренные в таблице 1.
|
Таблица 1 Максимальные значения EEI для холодильных приборов, выраженные в % |
|
| EEI | |
| специальные холодильные приборы с пониженным уровнем шума с отделением(ями) для свежих пищевых продуктов | 375 |
| холодильные приборы с пониженным уровнем шума, с прозрачными дверцами | 380 |
| прочие холодильные приборы с пониженным уровнем шума, за исключением комбинированных приборов с пониженным уровнем шума, оснащенных одним отделением для замороженных пищевых продуктов | 300 |
| приборы для хранения вина с прозрачными дверцами | 190 |
| прочие приборы для хранения вина | 155 |
| все остальные холодильные приборы, за исключением комбинированных приборов с пониженным уровнем шума, оснащенных одним отделением для замороженных пищевых продуктов | 125 |
2) Начиная с 1 марта 2026 года значение EEI холодильных приборов не должно превышать значения, предусмотренные в таблице 2.
|
Таблица 2 Максимальные значения EEI для холодильных приборов, выраженные в % |
|
| EEI | |
| специальные холодильные приборы с пониженным уровнем шума, оснащённые отделением (ями) для свежих пищевых продуктов | 312 |
| холодильные приборы с пониженным уровнем шума с прозрачной(ыми) дверцей(ами) | 300 |
| прочие холодильные приборы с пониженным уровнем шума, за исключением комбинированных приборов с пониженным уровнем шума, оснащенных одним отделением для замороженных пищевых продуктов | 250 |
| приборы для хранения вина с прозрачной(ыми) дверцей(ами) | 172 |
| прочие приборы для хранения вина | 140 |
| все остальные холодильные приборы, за исключением комбинированных приборов с пониженным уровнем шума, оснащенных одним морозильным отделением | 100 |
2. Функциональные требования:
С даты вступления в силу настоящего Положения холодильные приборы должны соответствовать следующим требованиям:
1) Любая функция быстрого охлаждения или любая аналогичная функция, выполняемая путем изменения температуры в морозильных отделениях, после ее включения конечным пользователем в соответствии с инструкциями производителя, импортера или уполномоченного представителя должна автоматически возвращаться к прежним температурным условиям обычного хранения в течение не более 72 часов.
2) Зимние режимы автоматически включаются или выключаются исходя из необходимости поддержания правильной температуры в отделении (отделениях) для замороженных пищевых продуктов.
3) Каждое отделение должно быть обозначено соответствующим идентификационным символом. В случае отделений для замороженных пищевых продуктов он состоит из количества звезд отделения. В случае охлаждающего отделения и отделения для незамороженных пищевых продуктов, идентификационный символ должен представлять собой выбранный производителем, импортером или законным представителем указатель типов пищевых продуктов, которые следует хранить в соответствующем отделении.
4) Если холодильный прибор содержит вакуумные изоляционные панели, холодильный прибор маркируется буквами "VIP" легко читаемым и заметным способом.
5) В отношении 2-звездочных отделений или 2-звездочных отсеков:
- 2-двухзвездочный отсек или 2-звездочное отделение должен(но) быть отделен(о) от объема 3-звездочного или 4-звездочного отделения перегородкой, емкостью или аналогичным устройством;
- объем 2-звездочного отделения или 2-звездочного отсека не должен превышать 20% общего объема отделения, в котором он(о) находится.
До 1 марта 2026 года требования, предусмотренные в подпунктах 1) и 2) пункта 2, не применяются к комбинированным приборам с электромеханическим термостатом и компрессором, которые не оснащены электронной панелью управления.
3. Требования к эффективности ресурсов:
С даты вступления в силу настоящего Положения холодильные приборы должны соответствовать следующим требованиям:
1) Наличие запасных частей:
a) производители, импортеры холодильных приборов или их законные представители предоставляют специалистам по ремонту как минимум следующие запасные части: термостаты, температурные датчики, печатные платы и источники освещения на семилетний период после введения на рынок последней единицы модели;
b) производители, импортеры холодильных приборов или их законные представители предоставляют специалистам по ремонту и конечным пользователям как минимум следующие запасные части: дверные ручки, дверные петли, поддоны и корзины как минимум на семилетний период и уплотнители для дверей как минимум на десятилетний период после введения на рынок последней единицы модели;
c) производители обеспечивают возможность замены запасных частей с помощью обычных доступных инструментов и без нанесения непоправимого ущерба изделию;
d) список запасных частей, указанных в подпункте a), и процедура их заказа предоставляются общественности, в том числе на веб-сайте свободного доступа производителя, импортера или уполномоченного представителя, в течение не позднее двух лет после введения на рынок первой единицы определенной модели или эквивалентной модели, до окончания периода наличия таких запасных частей;
e) список запасных частей, указанных в подпункте b), а также процедура заказа этих частей и инструкции по ремонту предоставляются общественности, в том числе на веб-сайте свободного доступа производителя, импортера или уполномоченного представителя, в момент введения на рынок первой единицы определенной модели и до окончания периода наличия таких запасных частей.
2) Доступ к информации о ремонте и техническом обслуживании:
Через два года после введения на рынок первой единицы определенной модели или эквивалентной модели и до окончания периода, указанного в подпункте 1), производитель, импортер или уполномоченный представитель должны обеспечивать специалистам по ремонту доступ к информации о ремонте и техническом обслуживании приборов на следующих условиях:
a) на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя указывается процесс регистрации специалистов по ремонту для получения доступа к информации; для принятия такой заявки производители, импортеры или уполномоченный представитель требуют от специалиста по ремонту доказательство того, что:
i. специалист по ремонту обладает технической компетентностью для ремонта холодильных приборов и соблюдает правила, применяемые к специалистам по ремонту электрического оборудования. В качестве доказательства соответствия этому пункту принимается ссылка на официальную систему регистрации в качестве специалиста по ремонту, при наличии такой системы в другой стране;
ii. специалист по ремонту застраховал ответственность за ущерб, нанесенный в результате его деятельности;
b) производители, импортеры или уполномоченные представители одобряют регистрацию или отказывают в регистрации в течение пяти рабочих дней с даты подачи запроса специалистом по ремонту;
c) производители, импортеры или уполномоченные представители могут взимать разумные и соразмерные комиссионные за доступ к информации о ремонте и техническом обслуживании или за получение периодических обновлений. Комиссионные являются разумными, если не сдерживают доступ из-за того, что не учитывают степень использования соответствующей информации специалистом по ремонту.
После регистрации специалисту по ремонту в течение одного рабочего дня после подачи соответствующего запроса обеспечивается доступ к требуемой информации о ремонте и техническом обслуживании. Доступная информация о ремонте и техническом обслуживании включает:
- однозначную идентификацию прибора;
- схему разборки или развернутый обзор;
- список оборудования, необходимого для ремонта и испытания;
- информацию о компонентах и диагностике (например, минимальные и максимальные теоретические значения для измерений);
- монтажные схемы;
- коды погрешности и диагностики, включая специфические коды производителя, в соответствующих случаях; и
- записи данных о сообщенных инцидентах, связанных с неисправностями, хранящихся в холодильном приборе, в соответствующих случаях.
3) Максимальный срок поставки запасных частей:
a) в течение периода, указанного в подпункте 1) пункта 3, производитель, импортер или уполномоченные представители должны обеспечивать поставку запасных частей для холодильных приборов в течение 15 рабочих дней после получения заказа;
b) в случае запасных частей, доступных только для специалистов по ремонту, такое наличие может ограничиваться зарегистрированными специалистами по ремонту, в соответствии с подпунктом 2).
4) Требования по разборке для получения и утилизации материалов, исключая загрязнение:
a) производители, импортеры или уполномоченные представители обеспечивают проектирование холодильных приборов таким образом, чтобы материалы и компоненты, указанные в приложении № 6 к Постановлению Правительства № 212/2018 об утверждении Положения об отходах электрического и электронного оборудования (в дальнейшем – Постановление Правительства № 212/2018), могли удаляться с помощью обычных доступных инструментов;
b) производители, импортеры и уполномоченные представители выполняют обязанности, предусмотренные в пунктах 86–89 Постановления Правительства № 212/2018.
4. Требования по информированию:
С даты вступления в силу настоящего Положения руководства с инструкциями для установщиков и конечных пользователей, а также веб-сайты производителей, импортеров или уполномоченных представителей содержат в открытом доступе следующие сведения:
1) сочетание выдвижных ящиков, корзин и полок, посредством которого обеспечивается максимальная энергоэффективность холодильного прибора;
2) четкие ориентировочные указания о месте и способе хранения пищевых продуктов в холодильном приборе для их оптимальной сохранности в течение максимально возможного периода времени во избежание лишнего расхода пищевых продуктов;
3) рекомендуемый температурный режим в каждом отделении для сохранения пищевых продуктов в оптимальных условиях. Эти режимы не должны противоречить условиям хранения, установленным в таблице 3 приложения № 3;
4) оценка воздействия температурных режимов на лишний расход пищевых продуктов;
5) описание воздействия особых режимов и характеристик, и особенно воздействия на температуру в каждом отделении и времени воздействия;
6) в отношении приборов для хранения вина: "данный прибор предназначен для использования исключительно для хранения вина". Это положение не применяется к холодильным приборам, которые специально не предусмотрены для хранения вина, но могут использоваться в этих целях, а также к холодильным приборам, оснащенным отделением для хранения вина в сочетании с другим типом отделения;
7) инструкции по правильной установке и обслуживанию, в том числе по очистке, холодильного прибора конечным пользователем;
8) в отношении самостоятельного холодильного прибора: "данный холодильный прибор не предназначен для использования в качестве встраиваемого прибора";
9) в отношении приборов без 4-звездочного отделения: "данный холодильный прибор не предназначен для замораживания пищевых продуктов";
10) данные об услуге профессионального ремонта, включая интернет-страницы, адреса, контактные данные;
11) обязательную информацию для подачи заказов на запасные части, напрямую или по другим каналам, предоставляемым производителем, импортером или уполномоченным представителем;
12) минимальный период наличия запасных частей, необходимых для ремонта прибора;
13) минимальный срок торговой гарантии на холодильный прибор, предоставляемой производителем, импортером или уполномоченным представителем;
14) в отношении холодильных приборов с климатическим классом:
a) умеренный расширенный: "данный холодильный прибор предназначен для эксплуатации при температурах окружающей среды от 10°C до 32°C";
b) умеренный: "данный холодильный прибор предназначен для эксплуатации при температурах окружающей среды от 16°C до 32°C";
c) субтропический: "данный холодильный прибор предназначен для эксплуатации при температурах окружающей среды от 16°C до 38°C";
d) тропический: "данный холодильный прибор предназначен для эксплуатации при температурах окружающей среды от 16°C до 43°C";
15) указания о порядке поиска сведений о модели, хранящихся в базе данных об изделиях, как предусмотрено в Положении о требованиях к энергетической маркировке холодильных приборов, утвержденном Постановлением Правительства № 1003/2014 об утверждении положений об энергетической маркировке некоторых энергопотребляющих изделий, путем ссылки на информацию о модели, хранящуюся в базе данных об изделиях, или ссылки на базу данных об изделиях и информацию о порядке поиска идентификатора модели изделия.
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию холодильных приборов
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТЫ
Для соблюдения и проверки соответствия требованиям настоящего Положения проводятся измерения и расчеты с использованием гармонизированных стандартов или других надежных, точных и воспроизводимых методов, учитывающих общепризнанные методы измерения последнего поколения и соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим приложениям, которые были опубликованы в этих целях в Официальном мониторе Республики Молдова.
Если параметр заявлен на основании пунктов 5–9, его заявленное значение используется производителем, импортером или уполномоченным представителем для предусмотренных в настоящем приложении расчетов.
1. Общие условия испытаний:
1) в отношении холодильных приборов, оснащенных системами антиконденсационного нагрева, которые могут включаться и выключаться конечным пользователем, системы антиконденсационного нагрева включаются и, если они регулируемые – настраиваются на максимальный уровень нагрева и включаются в годовое энергопотребление (AE) как суточное энергопотребление (Eсут);
2) в отношении холодильных приборов, оснащенных системами антиконденсационного нагрева, контролируемых условиями окружающей среды, электронные системы антиконденсационного нагрева выключаются или, если нет – дезактивируются, где это возможно, во время измерения энергопотребления;
3) в отношении холодильных приборов с диспенсерами, которые могут включаться и выключаться конечным пользователем, во время испытания по измерению энергопотребления диспенсеры включены, но не должны работать;
4) в отношении измерения энергопотребления – отделения с изменяемой температурой работают при самой низкой температуре, которая может быть настроена пользователем для постоянного поддержания температурного диапазона, как указано в таблице 3, типа отделения с самой низкой температурой;
5) в отношении холодильных приборов, которые могут подключаться к сети – режим связи включен, но не требуется наличие специального типа связи и/или обмена данными во время испытания на энергопотребление. Во время испытания на энергопотребление обеспечивается подключение единицы к сети;
6) в отношении рабочих параметров охлаждающих отделений:
a) в случае отделения с изменяемой температурой, которое классифицируется как отделение для свежих пищевых продуктов и/или охлаждающее отделение – определяется индекс энергоэффективности (EEI) для каждого температурного условия и применяется наивысшее значение;
b) охлаждающее отделение должно быть способно контролировать свою среднюю температуру в течение определенного промежутка времени без необходимости корректировки пользователем; это может проверяться во время испытаний на энергопотребление при температурах окружающей среды 16°C и 32°C;
7) в отношении отделений с регулируемым объемом – если объемы двух отделений регулируются конечным пользователем по отношению друг к другу, энергопотребление и объем испытываются при настройке объема отделения с более высокой целевой температурой на его минимальный объем;
8) холодопроизводительность отделения рассчитывается путем умножения на 24 веса легкой загрузки, разделенной на время замораживания, для доведения температуры легкой загрузки от + 25 до – 18°C при температуре окружающей среды 25°C, выраженной в кг/сутки и округленной до одной цифры после запятой;
9) в отношении определения климатических классов – акроним температурного диапазона окружающей среды, а именно SN, N, ST или T, соответствует классу:
a) умеренный расширенный (SN), с температурным диапазоном от 10°C до 32°C;
b) умеренный (N), с температурным диапазоном от 16°C до 32°C;
c) субтропический (ST), с температурным диапазоном от 16°C до 38°C; и
d) тропический (T), с температурным диапазоном от 16°C до 43°C;
10) вес легкой загрузки для каждого 4-звездного отделения составляет:
a) 3,5 кг/100 л рассчитанного объема 4-звездочного отделения, с округлением в большую сторону до ближайшего значения 0,5 кг; и
b) кг для 4-звездочного отделения с объемом, при котором применение значения 3,5 кг/100 л приводит к получению значения менее 2 кг;
если холодильный прибор содержит сочетание 3-звездочного и 4-звездочного отделений, сума веса (весов) легкой загрузки должна быть увеличена таким образом, чтобы общий вес легких загрузок для всех 4-звездочных отделений составлял:
c) 3,5 кг/100 л общего объема всех 4-звездочных и 3-звездочных отделений, с округлением до ближайшего значения 0,5 кг; и
d) кг для общего объема всех 4-звездочных и 3-звездочных отделений, для которых применение значения 3,5 кг/100 л приводит к получению значения менее 2 кг.
2. Условия хранения и целевые температуры для каждого типа отделения:
В таблице 3 указаны условия хранения и целевая температура для каждого типа отделения.
3. Определение AE:
В таблице 3 указаны условия хранения и целевая температура для каждого типа отделения.
1) В отношении всех холодильных приборов, за исключением холодильных приборов с пониженным уровнем шума:
Энергопотребление определяется путем испытания при температуре окружающей среды от 16°C до 32°C.
Для определения энергопотребления средние значения температуры воздуха в каждом отделении должны быть меньше или равны значениям целевой температуры, указанным в таблице 3 настоящего приложения для каждого типа отделения, заявленного производителем, импортером или уполномоченным представителем. Величины выше и ниже целевых температур могут, исходя из обстоятельств, использоваться для оценки энергопотребления при целевой температуре методом интерполяции в случае каждого соответствующего отделения.
Основными компонентами показателя энергопотребления, подлежащими определению, являются:
- набор значений потребляемой мощности в постоянном режиме (Pss), выраженный в Вт и округленный до одной цифры после запятой, каждый из которых установлен при определенной температуре окружающей среды и при наборе температур отделения, которые не обязательно являются целевыми температурами;
- типовое нарастающее энергопотребление на размораживание и рекуперацию (ΔΕd-f), выраженное в Вт∙ч и округленное до одной цифры после запятой, для изделий с одной или несколькими системами автоматического размораживания (каждая с собственным циклом управления размораживанием), измеренное при температуре окружающей среды 16°C (ΔΕd-f16) и 32°C (ΔΕd-f32 );
- интервал размораживания (td-f ), выраженный в часах и округленный до трех цифр после запятой, для изделий с одной или несколькими системами автоматического размораживания (каждая с собственным циклом управления размораживанием), измеренное при температуре окружающей среды 16°C (td-f16) и 32°C (td-f32). td-f определяется по каждой системе для ряда различных условий;
- по каждому выполненному испытанию суммируются Pss и ΔΕd-f для получения суточного потребления при определенной температуре окружающей среды ET = 0,001 × 24 × (Pss + ΔΕd-f /td-f), выраженного в кВт∙ч/сутки, в зависимости от применяемых настроек;
- Eдоп, выраженное в кВт∙ч/од и округленное до трех цифр после запятой. Eдоп ограничивается системой антиконденсационного нагрева, контролируемой условиями окружающей среды, и определяется на основе потребляемой мощности системы нагрева в определенном диапазоне температур и влажности окружающей среды, умноженных на вероятность возникновения соответствующих условий температуры и влажности окружающей среды, с последующим суммированием; этот результат затем умножается на значение коэффициента потерь для учета теплопотерь в отделении и их последующего выведения через систему охлаждения.
|
Таблица 3 Условия хранения и целевые температуры для каждого типа отделения |
|||||
| Группа | Тип отделения | Примечание | Условия хранения | Tc | |
| Tmin | Tmax | ||||
| Название | Название | № | °C | °C | °C |
| Отделения для незамороженных пищевых продуктов | Кладовая | (1) | +14 | +20 | +17 |
| Хранение вина | (2) (6) | +5 | +20 | +12 | |
| Винный погреб | (1) | +2 | +14 | +12 | |
| Свежие пищевые продукты | (1) | 0 | +8 | +4 | |
| Охлаждающее отделение | Охлаждение | (3) | – 3 | +3 | +2 |
| Отделение для замороженных пищевых продуктов | Беззвездочное отделение и отделение для приготовления льда | (4) | н/п | 0 | 0 |
| 1-звездочное | (4) | н/п | – 6 | – 6 | |
| 2-звездочное | (4)(5) | н/п | – 12 | – 12 | |
| 4-звездочное | (4)(5) | н/п | – 18 | – 18 | |
| морозильник (4 звезды) |
(4)(5) | н/п | – 18 | – 18 | |
|
(1) Tmin и Tmax – средние значения, измеренные во время испытательного периода (усредненные по времени и набору датчиков). (2) Колебание средней температуры во время испытательного периода для каждого датчика не должно превышать ± 0,5 Кельвина (K). Во время периода размораживания и рекуперации средние значения всех датчиков не должны превышать средний показатель в отделении более чем на 1,5 K. (3) Tmin и Tmax – мгновенные значения, установленные во время испытательного периода. (4) Tmin – максимальное значение, измеренное во время испытательного периода (максимальное по времени и в зависимости от набора датчиков). (5) Если в отделении предусмотрена функция автоматического размораживания, температура (определяемая как максимальная для всех датчиков) не должна повышаться более чем на 3,0 К во время периода размораживания и рекуперации. (6) Tmin и Tmax – средние значения, измеренные во время испытательного периода (усредненные по времени для каждого из датчиков), определяющие максимальный разрешенный диапазон рабочей температуры. н/п = не применимо |
|||||
Каждый из этих параметров определяется в ходе отдельного испытания или набора испытаний. Данные измерений рассчитываются как среднее значение за период испытания, проводимого через определенный промежуток времени после ввода прибора в эксплуатацию. Для повышения эффективности и точности испытаний продолжительность периода испытания не должна быть фиксированной; она должна определяться таким образом, чтобы в этот период испытания прибор находился в постоянном режиме эксплуатации. Это подтверждается рассмотрением всех данных, собранных в ходе этого периода испытания, и их соотнесением с рядом критериев стабильности, если была возможность собрать достаточно данных в таком постоянном режиме.
AE, выраженное в кВт∙ч /год и округленное до двух цифр после запятой, рассчитывается следующим образом:
AE = 365 × Eсут / L + Eдоп ,
где:
- коэффициент загрузки L = 0,9 для холодильных приборов только с отделениями для замороженных пищевых продуктов и L = 1,0 – для всех остальных приборов, и
- Eсут, выраженное в кВт∙ч /24 ч и округленное до трех цифр после запятой, рассчитанное исходя из ET при температуре окружающей среды 16 °C (E16) и при температуре окружающей среды 32 °C E32) следующим образом:
Eсут = 0,5 × (E16 + E32),
где:
E16 и E32 – производные значения, полученные методом интерполяции испытания на энергопотребление при целевых температурах, предусмотренных в таблице 3.
2) В отношении холодильных приборов с пониженным уровнем шума:
энергопотребление определяется так, как предусмотрено в подпункте 1) пункта 3, но при температуре окружающей среды 25°C, а не при 16°C и 32°C.
Eсут выражается в кВт∙ч/сут. и округляется до трех цифр после запятой для расчета AE:
Eсут = E25 ,
где:
E25 – это ET при температуре окружающей среды 25 °C, полученное методом интерполяции испытаний на энергопотребление при целевых температурах, перечисленных в таблице 3.
4. Определение стандартного годового энергопотребления (SAE):
1) Для всех холодильных приборов:
SAE, выраженное в кВт∙ч /a и округленное до двух цифр после запятой, рассчитывается следующим образом:
где:
С – числовой индекс типа отделения от 1 до n, а n – общее количество типов отделений;
Vc – объем отделения, выраженный в куб. дм или в литрах и округленный до первой цифры после запятой;
V – общий объем (выраженный в куб. дм или в литрах и округленный до ближайшего целого числа)
где:
rc, Nc, Mc и C – параметры моделирования, характерные для каждого отделения, значения которых приведены в таблице 4; и
Ac, Bc и D – компенсирующие коэффициенты, значения которых приведены в таблице 5.
При выполнении вышеуказанных расчетов для отделений с изменяемой температурой выбирается тип отделения с самой низкой целевой температурой, для которой оно заявлено подходящим.
2) Параметры моделирования по типу отделения для расчета SAE:
параметры моделирования приведены в таблице 4.
|
Таблица 4 Значения параметров моделирования по типу отделения |
||||
| Тип отделения | rc(1) | Nc | Mc | C |
| Кладовая | 0,35 | 75 | 0,12 | от 1,15 до 1,56 для комбинированных приборов с 3-звездочными или 4-звездочными отделениями(2), 1,15 – для прочих комбинированных приборов, 1,00 для прочих холодильных приборов |
| Хранение вина | 0,60 | |||
| Винный погреб | 0,60 | |||
| Свежие пищевые продукты | 1,00 | |||
| Охлаждение | 1,10 | 138 | 0,12 | |
| Без звезд и для приготовления льда | 1,20 | 138 | 0,15 | |
| 1-звездочное | 1,50 | |||
| 2-звездочное | 1,80 | |||
| 4-звездочное | 2,10 | |||
| Морозильник (4 звезды) | 2,10 | |||
|
(1) rc= (Ta-Tc)/20; где Ta = 24 °C и Tc имеют значения, указанные в таблице 3. (2) C для комбинированных приборов с 3-звездочными или 4-звездочными отделениями определяется следующим образом: где frzf – объем Vfr 3-звездочного или 4-звездочного отделения, рассчитанный как доля V при frzf = Vfr/V: - если frzf ≤ 0,3 , то C =1,3 + 0,87 × frzf; - либо, если 0,3 < frzf < 0,7, то C =1,87 – 1,0275 × frzf; - либо C = 1,15. |
||||
3) Компенсирующие коэффициенты по типу отделения для расчета SAE:
компенсирующие коэффициенты приведены в таблице 5.
|
Таблица 5 Значения поправочных коэффициентов по типу отделения |
|||||||||
| Тип отделения | Ac | Bc | D | ||||||
| Ручное размора- живание |
Автома- тическое размора- живание |
Самостоя- тельный прибор |
Встраи- ваемый прибор |
≤ 2(3) | 3(3) | 4(3) | > 4(3) | ||
| Кладовая | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,00 | 1,02 | 1,035 | 1,05 | ||
| Хранение вина | |||||||||
| Винный погреб | |||||||||
| Свежие пищевые продукты | |||||||||
| Охлаждение | 1,03 | ||||||||
| Беззвездочное и для приготовления льда | 1,00 | 1,10 | 1,05 | ||||||
| 1-звездочное | |||||||||
| 2-звездочное | |||||||||
| 3-звездочное | |||||||||
| Морозильник (4 звезды) |
|||||||||
|
(3) количество дверей или отделений, наименьшее из них |
|||||||||
5. Получение EEI:
EEI, выраженный в % и округленный до первой цифры после запятой, рассчитывается следующим образом:
EEI = AE / SAE.
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию холодильных приборов
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ
Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке, проводимой Государственной инспекцией по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган по надзору за рынком), и не должны применяться производителем, импортером или уполномоченным представителем как допуски, разрешенные для установления значений в технической документации или для толкования этих значений в целях получения соответствия или для сообщения о более высоких рабочих параметрах любым способом.
Если модель была спроектирована как способная к определению факта проведения ее испытания, в том числе путем узнавания условий испытаний или испытательного цикла, и к специальному реагированию путем автоматического изменения своих рабочих параметров во время испытания с целью достижения более благоприятного уровня любого из параметров, указанных в настоящем Положении, или включенных в комплект технической документации, или включенных в любую предоставляемую документацию, тогда соответствующая модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими.
В качестве части проверки соответствия модели изделия требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, на основании статьи 8 и главы VI Закона № 151/2014 о требованиях к энергетическому проектированию энергопотребляющих изделий орган по надзору за рынком применяет следующую процедуру в отношении требований, указанных в приложении № 2:
1. Орган по надзору за рынком проводит проверку только одной единицы модели.
2. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если:
1) значения, указанные в технической документации на основании пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014 о требованиях к энергетическому проектированию энергопотребляющих изделий (заявленные значения) и, в соответствующих случаях, величины, использованные для расчета этих значений, не являются более благоприятными для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем результаты соответствующих измерений, проведенных на основании подпункта g) указанного пункта;
2) заявленные значения соответствуют всем требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, и ни в одной обязательной информации об изделии, опубликованной производителем, импортером или уполномоченным представителем, не содержатся значения, более благоприятные для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем заявленные значения; и
3) при проведении органом по надзору за рынком испытания единицы модели он проверяет, ввел ли производитель, импортер или уполномоченный представитель систему, отвечающую требованиям пункта 12; и
4) при проведении органом по надзору за рынком испытания единицы модели, она соответствует требованиям пункта 13, функциональным требованиям, предусмотренным в пункте 2 приложения № 2, требованиям к эффективному использованию ресурсов, предусмотренным в пункте 3 приложения № 2, и требованиям к информации, предусмотренным в пункте 4 приложения № 2, и
5) при проведении органом по надзору за рынком испытания единицы модели определенные величины или значения обязательных параметров, измеренные в ходе испытания, и значения, рассчитанные на основе этих измерений, соответствуют установленным допускам при проверке, указанным в таблице 6.
3. Если не достигаются результаты, указанные в подпунктах 1)–4) пункта 2, модель и все эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению.
4. Если не получается результат, указанный в подпункте 5) пункта 2, орган по надзору за рынком выбирает для испытания три дополнительные единицы той же модели. В качестве альтернативы эти три дополнительные выбранные единицы могут быть одной или нескольких эквивалентных моделей.
5. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если в отношении этих трех выбранных единиц среднеарифметический показатель определенных значений соответствует применяемым проверочным допускам, приведенным в таблице 6.
6. Если не достигается результат, указанный в пункте 5, модель и все эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению.
7. После принятия решения о несоответствии модели согласно пункту 3, пункту 6 или второму параграфу настоящего приложения орган по надзору за рынком без промедления предоставляет всю соответствующую информацию органам государств–членов ЕС и Комиссии.
Орган по надзору за рынком применяет методы измерения и расчетов, предусмотренные в приложении № 3.
Орган по надзору за рынком применяет только допуски при проверке, предусмотренные в таблице 6, и использует только процедуру, изложенную в пунктах 1–7, в отношении требований, указанных в настоящем приложении. К параметрам, приведенным в таблице 6, не применяются другие допуски, например, установленные гармонизированными стандартами или любым другим методом измерения.
|
Таблица 6 Проверочные допуски |
|
| Параметры | Проверочные допуски |
| Общий объем и объем отделения | Полученное значение (1)не должно быть меньше заявленного значения более чем на 3 % или на 1 литр – независимо от того, какое из них больше |
| Холодопроизводительность | Полученное значение (1) не должно быть меньше заявленного значения более чем на 10 % значения |
| E32 | Полученное значение (1) не должно превышать заявленное значение более чем на 10 % |
| Годовое энергопотребление | Полученное значение (1) не должно превышать заявленное значение более чем на 10 % |
| Внутренняя влажность приборов для хранения вина (%) | Полученное значение (1) не должно превышать пределы предписанного интервала более чем на 10 % |
| Воздушные акустические шумы | Полученное значение (1) не должно превышать заявленное значение более чем на 2 дБ(А) относительно 1 пВт |
| Продолжительность увеличения температуры | Полученное значение(1)не должно быть меньше заявленного значения более чем на 15 %. |
|
(1) В случае трех дополнительных единиц, испытуемых в соответствии с пунктом 4, полученное значение означает среднеарифметический показатель значений, полученных для этих трех дополнительных единиц. |
|
Приложение № 5
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию холодильных приборов
На дату вступления в силу настоящего положения наилучшие технологии, имеющиеся на рынке для холодильных приборов с точки зрения индекса энергоэффективности (EEI) и воздушных акустических шумов, соответствуют указанным ниже.
Приведенные ниже цифры были получены путем упрощенного преобразования значений EEI, полученных в соответствии с Положением о требованиях к экологическому проектированию холодильных приборов, утвержденным Постановлением Правительства № 750/2016. Цифры в скобках отражают значение EEI, полученное согласно Положению о требованиях к экологическому проектированию холодильных приборов, утвержденному Постановлением Правительства № 750/2016.
Холодильные приборы:
|
Специальный холодильный прибор для хранения свежих пищевых продуктов ("холодильник"): |
|||
| Крупный: | EEI = 57 % [18 %], | V =309 литров, | AE =70 кВт•ч/год |
| Настольный: | EEI = 63 % [22 %], | V =150 литров, | AE =71 кВт•ч/год |
|
Прибор для хранения вина: |
|||
| Изолированная наружная дверь: | EEI = 113 % [33 %], | V = 499 литров, | AE = 111 кВт•ч/год |
| Прозрачная дверь: | EEI = 140 % [42 %], | V = 435 литров, | AE = 133 кВт•ч/год |
|
Холодильник с морозильником: |
|||
| EEI = 59 % [18 %], | V = 343 литра (223/27/93 литра для свежих пищевых продуктов/ охлаждения/ замораживания), | AE = 146 кВт•ч/год | |
|
Морозильник: |
|||
| Маленький вертикальный: | EEI = 52 % [20 %], | V =103 литра, | AE = 95 кВт•ч/год |
| Средний вертикальный: | EEI = 63 % [22 %], | V =206 литров, | AE = 137 кВт•ч/год |
| С выдвижными ящиками: | EEI = 55 % [22 %], | V =230 литров, | AE = 116 кВт•ч/год |
|
Самый низкий сообщенный шум (из всех моделей): 34-35 дБ(А) относительно 1 пВт. Холодильный прибор с пониженным уровнем шума (специальный холодильный прибор типа "винный погреб" или "кладовая"): |
|||
| Изолированная наружная дверь: | EEI = 233 % [73 %], | V = 30 литров, | AE = 182 кВт•ч/год |
| Прозрачная дверь: | EEI = 330 % [102 %], | V = 40 литров, | AE = 255 кВт•ч/год |
|
Отмечено, что холодильные приборы с пониженным уровнем шума создают воздушные акустические шумы ниже 15 дБ(А) относительно 1 пВт в соответствии с современными стандартами испытаний. |
|||
[Приложение N 24 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 25
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию электронных дисплеев
Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕU) 2019/2021 Комиссии от 1 октября 2019 года об установлении требований к экологическому проектированию электронных дисплеев на основании Директивы 2009/125/ЕС Европейского парламента и Совета о внесении изменений в Регламент (ЕС) № 1275/2008 Комиссии и об отмене Регламента (ЕС) № 642/2009 Комиссии, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 315 от 5 декабря 2019 года, CELEX: 32019R2021, с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕU) 2021/341 Комиссии от 23 февраля 2021 года.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию электронных дисплеев (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию для размещения на рынке и ввода в эксплуатацию электронных дисплеев, в том числе телевизоров, мониторов и цифровых вывесок.
2. Настоящее Положение не применяется к следующим изделиям:
1) электронным дисплеям с площадью экрана не более 100 квадратных сантиметров;
2) проекторам;
3) встроенным системам видеоконференций ("all-in-one");
4) медицинским дисплеям;
5) гарнитурам для виртуальной реальности;
6) встроенным электронным дисплеям или дисплеям, подлежащих встраиванию в изделия, перечисленные в подпункте 1) пункта 5 Постановления Правительства № 212/2018 об утверждении Положения об отходах электрического и электронного оборудования (в дальнейшем – Постановление Правительства № 212/2018);
7) электронным дисплеям, которые являются компонентами или подузлами, как определено в пункте 4 Постановления Правительства № 212/2018;
8) промышленным дисплеям.
3. Требования пунктов A и B приложения № 2 не применяются к следующим дисплеям:
1) дисплеям для аудиовизуальной продукции;
2) профессиональным дисплеям;
3) дисплеям безопасности;
4) цифровым интерактивным доскам;
5) цифровым фоторамкам;
6) цифровым вывескам.
4. Требования пунктов A, B и C приложения № 2 не применяются к следующим дисплеям:
1) дисплеям состояния;
2) панелям управления.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
5. Для целей настоящего Положения, следующие понятия означают:
электронный дисплей – монитор и его сопутствующие электронные компоненты, основная функция которого состоит в отображении визуальной информации, поступающей из проводных и беспроводных источников;
промышленный дисплей – электронный дисплей, спроектированный, прошедший испытания и продаваемый исключительно для эксплуатации в промышленных условиях, для измерения, испытания, мониторинга и управления. Его проектирование должно обеспечивать по меньшей мере все следующие элементы:
a) рабочие температуры от 0°C до + 50°C;
b) рабочие условия влажности в пределах 20% и 90% без конденсации;
c) минимальный уровень защиты от внешних факторов (IP 65), с обеспечением защиты от попадания пыли и полной защиты от контакта (пыленепроницаемость), без влияния на воду, проецируемую соплом (6,3 мм) на корпус;
d) требования к помехоустойчивости ЭМС, подходящие для промышленных условий;
медицинский дисплей – электронный дисплей, входящий в сферу применения Положения об условиях размещения на рынке медицинских изделий, утвержденного Постановлением Правительства № 702/2018 или Закона № 102/2017 о медицинских изделиях; или
дисплей для цифровых вывесок – электронный дисплей, спроектированный главным образом для просмотра множеством лиц в помещениях, иных чем офисные, и в профессиональных помещениях. Спецификация дисплея должна включать все следующие характеристики:
a) наличие уникального идентификатора, позволяющего обращаться к конкретному монитору;
b) наличие функции отключения несанкционированного доступа к настройкам дисплея и отображаемой картинке;
c) наличие соединения с сетью, включающего проводной или беспроводной интерфейс для управления, мониторинга или получения информации на дисплей от удаленных источников связи "точка-точка" или многоадресного вещания (multicast), но не от источников широкого вещания (broadcast);
d) спроектирован для подвешивания, установки или закрепления на физической конструкции для возможности его просмотра несколькими лицами, и не поставляется на рынок с наземной опорой;
e) не включает тюнер для отображения вещательных сигналов;
площадь экрана – видимая область электронного дисплея, рассчитанная путем умножения максимальной ширины видимого изображения на максимальную высоту видимого изображения вдоль поверхности панели – плоской либо изогнутой;
дисплей состояния – дисплей, используемый для показа простой, но меняющейся информации, например выбранного канала, времени или энергопотребления. Простой световой индикатор не считается дисплеем состояния;
дисплей для аудиовизуальной продукции – электронный дисплей, спроектированный и продаваемый для профессионального использования телеканалами или радиостанциями и компаниями по производству видеопродукции в целях создания видеоконтента. Спецификация дисплея должна включать все следующие характеристики:
a) наличие функции калибровки цветов;
b) наличие функции анализа входного сигнала для мониторинга входного сигнала и выявления ошибок, например, монитор формы волны/ вектороскоп, функции настройки колориметрической системы "красный-зеленый-синий" (RGB), функции проверки состояния видеосигнала при фактическом разрешении в пикселях, режим чересстрочной развертки ("interlace") и маркер экрана;
c) технология последовательного цифрового интерфейса SDI (Serial Digital Interface) или передачи голоса через интернет с помощью протокола (VoIP), интегрированная в изделие;
d) не предназначен для использования в общественных местах;
профессиональный дисплей – электронный дисплей, спроектированный и продаваемый для профессионального использования в целях редактирования видео- и графических изображений. Спецификация дисплея должна включать все следующие характеристики:
– контрастность не менее 1000:1, измеряемая на плоскости, перпендикулярной вертикальной плоскости экрана, и не менее 60:1 – измеряемая под горизонтальным углом обзора не менее 85° к вышеуказанной перпендикулярной плоскости и не менее 83° – к соответствующей перпендикулярной плоскости на изогнутом экране, с защитным стеклянным экраном или без такового;
– собственное разрешение не менее 2,3 мегапикселей;
– поддерживающий цветовой спектр, составляющий 38,4 % и более цветового пространства (CIE LUV);
– равномерность цветов и яркости, как указано в EBU Tech. 3320 для мониторов 1, 2 или 3 категории, в зависимости от вида профессионального использования дисплея;
дисплей безопасности – электронный дисплей, спецификации которого должны включать все следующие характеристики:
a) функцию самоконтроля, способную передавать на удаленный сервер как минимум следующую информацию:
- состояние электропитания;
- внутренняя температура, передаваемая температурным датчиком защиты от перегрузки;
- источник видеосигнала;
- источник звукового сигнала и его статус (уровень громкости/ отключение громкости);
- модель и версию микропрограммного обеспечения;
b) специальный форм-фактор, определяемый пользователем, для упрощения установки дисплея в профессиональные корпуса или консоли;
гарнитура виртуальной реальности – надеваемое на голову устройство, создающее для пользователя эффект погружения в виртуальную реальность путем показа стереоскопических изображений для каждого глаза, с функциями слежения за движением головы;
встроенный, применительно к дисплею, который является частью другого изделия в качестве функционального компонента – электронный дисплей, который не может использоваться независимо от изделия и зависит от него для выполнения своих функций, в том числе в отношении питания электроэнергией;
монитор 1 класса – монитор для высококачественной технической оценки изображений в ключевых точках осуществления производственной или вещательной деятельности, такой как прием изображений, постпроизводство, передача и сохранение;
монитор, компьютерный монитор или компьютерный дисплей – электронный дисплей, предназначенный для просмотра человеком с близкого расстояния, например, в условиях офиса;
HiNA – высокая доступность к сети, как определено в Положении о требованиях к экологическому проектированию потребления электроэнергии в режиме ожидания и выключения электрического и электронного оборудования для дома и офиса, утвержденном Постановлением Правительства № 750/2016 об утверждении требований к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Постановление Правительства № 750/2016);
панель управления – электронный дисплей, главная функция которого состоит в показе изображений, связанных с рабочим состоянием изделия; он может обеспечивать взаимодействие с пользователем посредством прикосновения или другими средствами в целях управления работой изделия. Панель управления может быть встроена в изделие или быть специально разработана и продаваться для использования исключительно вместе с изделием;
проектор – оптическое устройство, предназначенное для обработки информации от аналогового или цифрового видеоизображения в любом формате, для модуляции источника света и проецирования полученного изображения на внешнюю поверхность;
цифровая фоторамка – электронный дисплей, предназначенный для показа исключительно статической визуальной информации;
система видеоконференций "все в одном" ("all-in-one") – специальная система, предназначенная для проведения видеоконференций и совместной работы, интегрированная в единый корпус, спецификация которой должна включать все следующие характеристики:
a) совместимость со специальным протоколом видеоконференций ITU-T H.323 или IETF SIP, поставляемым производителем;
b) наличие камеры (камер), функций отображения и обработки для ведения двухсторонней видеопередачи в режиме реального времени, в том числе устойчивость к потере пакетов данных;
c) наличие громкоговорителей и функции обработки звука для двусторонней аудиопередачи с помощью системы громкой связи в режиме реального времени и с эхоподавлением;
d) наличие функции шифрования;
e) наличие системы HiNA;
цифровая интерактивная доска – электронный дисплей, обеспечивающий возможность прямого взаимодействия пользователя с показываемым изображением. Цифровая интерактивная доска предназначена в первую очередь для проведения презентаций, уроков или удаленной совместной работы, в том числе для передачи аудио- и видеосигналов. Ее спецификации должны включать все следующие характеристики:
a) спроектирована в основном для навесного монтажа или установки на наземной опоре, размещения на полке или на рабочем столе, либо для закрепления на физической конструкции способом, обеспечивающим возможность просмотра несколькими лицами;
b) может использоваться только с программным обеспечением со специальными функциями управления контентом и взаимодействием;
c) интегрирована или спроектирована для использования вместе с компьютером для выполнения программного обеспечения, указанного в букве b);
d) площадь экрана дисплея составляет более 40 кв. дм;
e) взаимодействие с пользователем путем касания пальцем или стилусом либо другими способами, например движением кисти или руки либо с помощью голоса;
телевизор – электронный дисплей, предназначенный в основном для показа и приема аудиовизуальных сигналов и состоящий из электронного дисплея и одного или нескольких тюнеров/ приемников;
тюнер/ приемник – электронная схема, обнаруживающая телевещательный сигнал, например наземный или спутниковый цифровой сигнал, но не предназначенная для одноадресной передачи данных (unicast) через Интернет и способствующая выбору ТВ-канала из группы транслируемых каналов.
Для целей приложений № 2–5 применяются определения, приведенные в приложении № 1 к настоящему Положению.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
6. Требования к экологическому проектированию, установленные в приложении № 2, применяются начиная с указанных в них дат.
7. Процедура оценки соответствия, предусмотренная в статье 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014), состоит из системы внутреннего контроля проектирования, указанной в приложении № 4, или системы менеджмента, установленной в приложении № 5 к данному закону.
8. В целях оценки соответствия на основании статьи 17 Закона № 151/2014 в технической документации содержатся сведения о причине, по которой определенные пластиковые компоненты, при наличии таковых, не промаркированы в соответствии с освобождением, предусмотренным в подпункте 2) пункта 4 приложения № 2, а также подробные сведения и результаты расчетов, предусмотренные в приложениях № 2 и 3 к настоящему Положению.
9. Если сведения, включенные в комплект технической документации на определенную модель, были получены для модели с такими же техническими характеристиками, важными для подлежащей представлению технической информации, но она производится другим производителем, или они были получены расчетным путем на основе проектных характеристик или методом экстраполяции с другой модели того же производителя или другого производителя либо в обоих случаях, комплект технической документации включает детали такого расчета, результаты проведенной производителем оценки для проверки точности расчетов и декларацию об идентичности моделей разных производителей, в соответствующих случаях.
10. В комплекте технической документации содержится список всех эквивалентных моделей, в том числе идентификаторы модели.
11. Комплект технической документации содержит указанную информацию в порядке и в соответствии с приложением № 6 к Положению об энергетической маркировке электронных дисплеев, как предусмотрено в приложении № 16 к Постановлению Правительства № 1003/2014 об утверждении положений о требованиях к энергетической маркировке некоторых энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Постановление Правительства № 1003/2014). В целях надзора за рынком производители, импортеры или законные представители дают ссылку на техническую документацию, загруженную в базу данных об изделиях, в которой содержится информация, идентичная предусмотренной в Постановлении Правительства № 1003/2014, без ущерба для положений подпункта g) пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014.
IV. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ,
ОБХОД И ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
ИНДИКАТИВНЫЕ ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
12. При проведении проверок по надзору за рынком, указанных в статье 8 и главе VI Закона № 151/2014, применяется процедура проверки, изложенная в приложении № 4 к настоящему Положению.
13. Производителю, импортеру или уполномоченному представителю запрещается вводить на рынок изделия, способные к определению факта испытания, в том числе путем узнавания условий испытаний или испытательного цикла, и к специальному реагированию путем автоматического изменения своих рабочих параметров во время испытания с целью достижения более благоприятного уровня любого из параметров, включенных в техническую документацию или включенных в любую предоставляемую документацию.
14. Не допускается нарушение энергопотребления изделия и любого из других заявленных параметров после обновления программного или микропрограммного обеспечения, если они измеряются с помощью того же стандартного испытания, что и использованное изначально для декларации о соответствии, за исключением случая, когда конечный пользователь дал свое четкое согласие до соответствующего обновления. Не допускается изменение рабочих параметров в результате отказа от обновления.
15. При обновлении программного обеспечения не допускается такое изменение рабочих параметров изделия, которое приводит к его несоответствию требованиям к экологическому проектированию, применяемым к декларации о соответствии.
16. Индикативные эталонные значения для самых передовых изделий и технологий, имеющихся на рынке на момент принятия настоящего Положения, приведены в приложении № 5.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию электронных дисплеев
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
сетевой электронный дисплей – электронный дисплей, который может подключаться к сети через один из собственных сетевых интерфейсов, при условии его активации;
светодиодный микродисплей – электронный дисплей, в котором индивидуальные пиксели включаются с помощью микроскопической светодиодной технологии;
галогенный антипирен – антипирен, содержащий любой галоген;
вещество, подавляющее горение, или антипирен – вещество, существенно задерживающее распространение пламени;
база данных об изделиях – набор данных об изделиях, который систематически выстраивается и состоит из общедоступного раздела, ориентированного на потребителя, в котором информация о параметрах отдельных изделий доступна через электронные средства, онлайн-портал для входа, и из раздела о соответствии, с четко указанными требованиями по доступности и безопасности, как предусмотрено в Законе № 306/2023 о маркировке энергопотребляющих изделий;
обычная конфигурация – рекомендованная производителем конечному пользователю настройка дисплея, содержащаяся в меню начальной конфигурации или в заводских настройках электронного дисплея, для предусмотренного вида использования изделия. Она должна обеспечивать конечному пользователю оптимальное качество в предусмотренной среде и при предусмотренном способе эксплуатации. Обычная конфигурация представляет собой состояние, в котором проводится измерение параметров для режимов "выключено", "ожидание", "ожидание в сети" и "включено";
демонтаж – потенциально необратимая разборка собранного изделия на его составные материалы и/или компоненты;
разборка – обратимая разборка собранного изделия на его составные материалы и/или компоненты без функционального повреждения, препятствующего повторной сборке, повторному использованию или повторному восстановлению изделия;
органический светоизлучающий диод (OLED) – технология, с помощью которой свет вырабатывается твердотельным устройством с p-n соединением из органического материала. Оптическое излучение возникает в соединении под действием возбуждения электрическим током;
доступность в сети – способность электронного дисплея активировать свои функции при обнаружении сетевым интерфейсом дистанционного сигнала активации;
этап, применительно к демонтажу или разборке – операция, которая приводит к замене инструмента или снятию компонента или части;
функция повторного включения – функция, обеспечивающая переключение из режима ожидания в другой режим, отличающийся от режима "выключено", с дополнительными функциями, посредством дистанционного выключателя, пульта дистанционного управления, внутреннего датчика, таймера или, в случае сетевых дисплеев, находящихся в режиме ожидания в сети – через сеть;
сенсорная функция – возможность вводить команды, используя в качестве входного устройства сенсорное устройство, чаще всего в виде прозрачной пленки, расположенной на панели электронного дисплея;
идентификатор модели – код, обычно буквенно-цифровой, который отличает определенную модель изделия от других моделей той же торговой марки или того же наименования производителя, импортера или уполномоченного представителя;
"по умолчанию" – применительно к определенной характеристике или настройке, означает заданное заводское значение определенной характеристики, доступное при первом использовании изделия клиентом и после выполнения им функции "возврат к заводским настройкам", если изделие это позволяет;
сетевой интерфейс или сетевой порт – проводной или беспроводной физический интерфейс, обеспечивающий подключение к сети и через который могут дистанционно активироваться функции электронного дисплея, а также осуществляться прием или передача данных. Не считаются сетевыми интерфейсами интерфейсы входных данных, таких как видео и аудиосигналы, не поступающие из сетевого источника и не использующие сетевой адрес;
яркость – фотометрическая величина силы света на единицу площади света, которая перемещается в определенном направлении, выражаемая в канделах на квадратный метр (кд/кв. м). Для субъективной оценки яркости электронного дисплея часто используется термин "освещенность";
однородный материал – материал равномерного состава или материал, состоящий из сочетания материалов, который не может быть разобран или разделен на разные материалы механическими действиями, например, выкручиванием, резкой, сдавливанием, перемолом и абразивными процессами;
заданное меню – специальное меню, которое появляется при начальном включении дисплея или при возврате к заводским настройкам, обеспечивающее набор чередующихся заданных производителем настроек изображения;
режим "магазин" – конфигурация, предназначенная для использования в основном для демонстрации функций электронного дисплея, например, при интенсивном освещении, в магазинах розничной продажи и не предусматривающая автоматическое отключение от источника питания, если не обнаруживается какое-либо действие со стороны пользователя или его присутствие. Эта конфигурация может быть недоступной через отображаемое меню;
режим "выключено" – состояние, при котором электронный дисплей подключен к электросети и не выполняет ни одной функции; режимом "выключено" считаются также следующие состояния:
a) состояния, содержащие только указание на состояние режима "выключено";
b) состояния, в которых выполнятся только функции, предназначенные для обеспечения электромагнитной совместимости, на основании Технического регламента "Электромагнитная совместимость оборудования", утвержденного Постановлением Правительства № 807/2015;
режим ожидания – состояние, при котором электронный дисплей подключен к сети питания или к источнику электроэнергии, зависит от энергопитания от данного источника для надлежащего функционирования и обеспечивает выполнение исключительно следующих функций, которые могут продолжаться в течение неопределенного времени:
- функция повторного включения или функция повторного включения и простое указание на включение функции повторного включения; и/или
- отображение информации или состояния;
режим "включено" в конфигурации максимальной освещенности – настроенный производителем режим работы электронного дисплея, с помощью которого обеспечивается приемлемое изображение при максимальной измеренной яркости белого света;
режим "включено" или активный режим – состояние, при котором электронный дисплей подключен к источнику питания, был активирован и выполняет одну или несколько из своих функций отображения;
эквивалентная модель – модель, имеющая такие же технические характеристики, важные для предоставления технической информации, но поставляемая на рынок или сдаваемая в эксплуатацию тем же производителем или импортером либо уполномоченным представителем, как другая модель с другим идентификатором модели;
запасная часть – отдельная деталь, способная заменить деталь изделия, выполняющую идентичные функции;
пиксель или элемент изображения – площадь наименьшего элемента изображения, который можно отличить от его соседних элементов;
печатная плата (PCB) – означает набор для механического поддержания и электрического соединения электрических или электронных компонентов с помощью проводных маршрутов, пластин и других элементов, расположенных на одном или нескольких слоях прокатного проводникового металла или между слоями непроводникового субстрата;
PММA – полиметилакрилат;
автоматическая регулировка освещенности (ABC) – автоматический механизм, при активации которого обеспечивается управление освещенностью электронного дисплея в зависимости от уровня освещенности зоны перед дисплеем;
специалист по ремонту – оператор или предприятие, предоставляющее услуги по профессиональному ремонту и техническому обслуживанию электронных дисплеев;
сеть – коммуникационная инфраструктура с топологией связей и архитектурой, включающей физические компоненты, организационные принципы, процедуры и форматы или протоколы связи;
разрешение HD – 1920 × 1080 пикселей или 2 073 600 пикселей;
разрешение UHD – 3840 × 2160 пикселей или 8 294 400 пикселей.
датчик присутствия в помещении, или датчик распознавания жестов, или датчик занятости – датчик, который отслеживает движения в пространстве, окружающем изделие, и способен реагировать на движения переключением изделия в режим "включено". Если в течение заданного промежутка времени датчик больше не обнаруживает движения, изделие может перейти в режим ожидания или ожидания в сети;
ожидание в сети – состояние, при котором электронный дисплей способен возобновить определенную функцию посредством дистанционно активированного сигнала, поступающего от сетевого интерфейса;
внешний источник питания (EPS) – устройство, отвечающее определению, данному в Положении о требованиях к экологическому проектированию внешних источников питания, утвержденному Постановлением Правительства № 750/2016;
USB – универсальная последовательная шина;
заявленные значения – представляемые производителем, импортером или уполномоченным представителем значения технических параметров, заявленных, рассчитанных или измеренных в соответствии с положениями пунктов 7–11 главы III, для проверки соответствия органом по надзору за рынком;
близкий просмотр – расстояние просмотра, сопоставимое с тем, которое достигается при просмотре электронного дисплея, который находится в руках или на офисном столе.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию электронных дисплеев
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
1. Требования к энергоэффективности
1) Предельные уровни индекса энергоэффективности для режима "включено"
Индекс энергоэффективности (EEI) электронного дисплея рассчитывается согласно следующему уравнению:
где:
A – площадь экрана в кв. дм;
Pизмеренная – измеренная мощность в режиме "включено", выраженная в ваттах, в обычной конфигурации, в стандартном динамическом диапазоне (SDR);
Corr – поправочный коэффициент, равный 10, для электронных дисплеев OLED, в которых не применяется допуск ABC, указанный в подпункте 1) пункта 2; во всех остальных случаях corr является нулевым.
Заявленное значение EEI электронного дисплея не должно превышать максимальное значение EEI (EEImax), согласно предельным значениям, приведенным в таблице 1, начиная с указанных дат.
Для расчета EEI используются заявленные значения мощности в режиме "включено" (Pизмеренная) и площадь экрана (A), указанная в таблице 5 приложения № 6 к Положению об энергетической маркировке электронных дисплеев, утвержденному Постановлением Правительства № 1003/2014.
|
Таблица 1 Предельные уровни EEI для режима "включено" |
|||
| EEImax для электронных дисплеев с разрешением до HD |
EEImax для электронных дисплеев с разрешением более HD и до UHD |
EEImax для электронных дисплеев с разрешением более UHD и для дисплеев MicroLED |
|
| 1 марта 2025 г. | 0,90 | 1,10 | н/п |
| 1 марта 2027 г. | 0,75 | 0,90 | 0,90 |
2. Допуски и корректировки в целях расчета EEI и функциональные требования
С даты вступления в силу Положения электронные дисплеи должны соответствовать указанным ниже требованиям.
1) Электронные дисплеи с автоматической регулировкой освещенности (ABC)
В электронных дисплеях допускаются снижение Pизмеренная на 10%, если они соответствуют всем следующим требованиям:
a) функция ABC активирована в обычной конфигурации электронного дисплея и в любой другой конфигурации сохраняется изображение в стандартном динамическом диапазоне, доступном конечному пользователю;
b) значение Pизмеренная в обычной конфигурации измеряется при отключенной функции ABC или, если отключение функции ABC невозможно – вблизи датчика ABC в условиях интенсивности окружающего света 100 люкс;
c) значение Pизмеренная при отключенной функции ABC, в соответствующих случаях, должно быть равным или превышать значение мощности, измеренной в режиме "включено" при активированной функции ABC и интенсивности окружающего света 100 люкс, измеренной у датчика ABC;
d) при активированной функции ABC измеренное значение мощности в режиме "включено" должно сократиться не менее чем на 20 % при снижении интенсивности окружающего света, измеренной у датчика ABC, от 100 люкс до 12 люкс; и
e) функция ABC регулировки яркости экрана дисплея соответствует всем следующим характеристикам, если изменяется интенсивность окружающего света, измеренная у датчика ABC:
- измеренная яркость экрана при 60 люкс составляет от 65% до 95% яркости экрана, измеренной при 100 люкс;
- измеренная яркость экрана при 35 люкс составляет от 50% до 80% яркости экрана, измеренной при 100 люкс, и
- измеренная яркость экрана при 12 люкс составляет от 35% до 70% яркости экрана, измеренной при 100 люкс.
2) Заданное меню и меню конфигурации
Электронные дисплеи могут поставляться на рынок с заданным меню при первом включении, которое предлагает альтернативные настройки. При предоставлении заданного меню обычная конфигурация должна быть настроена как выбор по умолчанию, в противном случае обычной конфигурацией является заданная настройка.
В случае выбора пользователем конфигурации, отличающейся от обычной конфигурации, приводящего в результате к более высокому потреблению мощности, чем в обычной конфигурации, должно появиться сообщение-предупреждение о вероятном повышении энергопотребления и четкий запрос о подтверждении действия.
В случае выбора пользователем другой функции, отличающейся от функций, входящих в обычную конфигурацию, приводящего в результате к более высокому потреблению мощности, чем в обычной конфигурации, должно появиться сообщение-предупреждение о вероятном повышении энергопотребления и четкий запрос о подтверждении действия.
Изменение пользователем одного параметра настройки не должно вызывать никакого изменения другого параметра, важного с энергетической точки зрения, за исключением случая, когда такое изменение является неизбежным. В таком случае появляется сообщение-предупреждение об изменении других параметров и четкий запрос о подтверждении изменения.
3) Максимальная яркость белого света
В обычной конфигурации максимальная яркость белого света электронного дисплея в зоне просмотра при 100 люкс не должна быть меньше 220 кд/кв. м или, если электронный дисплей предназначен в основном для близкого просмотра одним пользователем – не менее 150 кд/кв. м.
При настройке на более низкие уровни яркости максимальная яркость белого света электронного дисплея в обычной конфигурации не должна быть меньше 65 % максимальной яркости белого света дисплея в условиях интенсивности окружающего света 100 люкс, в конфигурации максимальной яркости в режиме "включено".
3. Требования к режиму "выключено", режимам ожидания и ожидания в сети
С даты вступления в силу Положения электронные дисплеи должны соответствовать нижеперечисленным требованиям.
1) Предельные уровни потребления мощности в режимах, иных чем режим "включено"
В электронных дисплеях не должны превышаться, ни в одном из рабочих режимах и условиях, предельные уровни потребления мощности, перечисленные в таблице 2:
|
Таблица 2 Предельные уровни потребления мощности в режимах, иных чем режим "включено", в ваттах |
|||
| Режим "выключено" | Режим ожидания | Режим ожидания в сети |
|
| Максимальные предельные уровни | 0,30 | 0,50 | 2,00 |
| Допуски для дополнительных функций, при их наличии и активации | |||
| Индикатор положения | 0,0 | 0,20 | 0,20 |
| Отключение при обнаружении присутствия в помещении | 0,0 | 0,50 | 0,50 |
| Сенсорная функция, если она используется для активации | 0,0 | 1,00 | 1,00 |
| Функция HiNA | 0,0 | 0,0 | 4,00 |
| Общее максимальное потребление мощности при дополнительных функциях, при их наличии и активации | 0,30 | 2,20 | 7,70 |
2) Доступность режимов "выключено", ожидания и ожидания в сети
Электронные дисплеи должны содержать режим "выключено", режим ожидания или режим ожидания в сети или другие режимы, не превышающие применяемые требования к потреблению мощности в режиме ожидания.
При наличии меню конфигурации руководства по эксплуатации и другие виды документации должны содержать ссылки на режим "выключено", режим ожидания или режим ожидания в сети с использованием этих терминов.
Автоматическое переключение в режим "выключено", и/или в режим ожидания, и/или в другой режим, не превышающий требования к потреблению мощности в режиме ожидания, должно быть настроено по умолчанию, в том числе в отношении сетевых дисплеев, сетевой интерфейс которых активирован в режиме "включено".
Режим ожидания в сети отключается в "обычной конфигурации" любого телевизора, находящегося в сети. От конечного пользователя запрашивается подтверждение включения в режиме ожидания в сети, если это необходимо для функции, активируемой дистанционно, и у конечного пользователя должна быть возможность его дезактивировать.
Сетевые электронные дисплеи должны соответствовать требованиям к режиму ожидания в сети при подключенном к сети устройстве повторного включения и, когда это необходимо, должны быть готовы к активации указания о включении.
Если не включен режим ожидания в сети, электронные дисплеи должны соответствовать требованиям к режиму ожидания.
3) Автоматический режим ожидания в случае телевизоров
a) Телевизоры должны быть оснащены функцией управления мощностью, активированной в том виде, в котором она предоставляется производителем, которая через четыре часа после последнего взаимодействия с пользователем переключает телевизор из режима "включено" в режим ожидания или в режим ожидания в сети или в другой режим, не выходящий за рамки применяемых требований к потреблению мощности, соответственно, в режиме ожидания или ожидания в сети. До такого автоматического переключения телевизоры должны показывать в течение не менее 20 секунд сообщение-предупреждение для потребителя о неизбежном переключении и возможности отсрочки или временной отмены переключения.
b) Если телевизор оснащен функцией, позволяющей пользователю укорачивать, продлевать или отключать четырехчасовой период для автоматических переходов, указанных в букве a), то должно появляться сообщение-предупреждение о возможном увеличении энергопотребления и должно запрашиваться подтверждение новой настройки в случае выбора продления, превышающего четырехчасовой период, или дезактивации.
c) Если телевизор оснащен датчиком присутствия, автоматический переход из режима "выключено" в любой другой режим, как указано в букве a), применяется в том случае, когда не обнаруживается никакого присутствия в течение не более одного часа.
d) В телевизорах с возможностью выбора между несколькими входными источниками протоколам управления потреблением мощности должно отдаваться предпочтение выбранному и отображенному источнику сигнала перед механизмами управления потреблением мощности по умолчанию, указанными выше в буквах a)–c).
4) Автоматический режим ожидания в случае других дисплеев, кроме телевизоров
Электронные дисплеи, иные чем телевизоры, с возможностью выбора между несколькими входными источниками в своей обычной конфигурации должны выполнять переключение в режим ожидания, режим ожидания в сети или в другой режим, в котором не превышаются применяемые требования к потреблению мощности в режиме ожидания или ожидания в сети, если не обнаруживается ни одного входного источника в течение более 10 секунд и, в случае цифровых интерактивных досок и дисплеев для передачи телевизионных или радиосигналов – в течение более 60 минут.
До срабатывания такого переключателя должно появиться сообщение-предупреждение, а переключение должно произойти за 10 минут.
4. Требования к эффективности материалов
С даты вступления в силу настоящего Положения электронные дисплеи должны соответствовать указанным ниже требованиям.
1) Проектирование для демонтажа, утилизации и рекуперации
a) Производители, импортеры или их уполномоченные представители обеспечивают, чтобы приемы соединения, крепления или закрытия не препятствовали извлечению с помощью обычных инструментов компонентов, которые указаны в пункте 1 приложения № 6 к Положению об отходах электрического и электронного оборудования, утвержденному Постановлением Правительства № 212/2018, или в пункте 64 Положения об управлении батареями и аккумуляторами и отходами батарей и аккумуляторов, утвержденного Постановлением Правительства № 586/2020 (в дальнейшем – Постановление Правительства № 586/2020), при их наличии.
b) Применяются отступления, указанные в пункте 65 Положения об управлении батареями и аккумуляторами и отходами батарей и аккумуляторов, утвержденного Постановлением Правительства № 586/2020, в отношении постоянного подключения между электронным дисплеем и батареей или аккумулятором.
c) Без ущерба для положений пункта 86 Положения об отходах электрического и электронного оборудования, утвержденного Постановлением Правительства № 212/2018, производители, импортеры или их уполномоченные представители должны предоставлять на сайте в открытом доступе информацию о демонтаже, необходимую для доступа к любому из компонентов изделий, указанных в пункте 1 приложения № 6 к Положению об отходах электрического и электронного оборудования, утвержденному Постановлением Правительства № 212/2018.
d) Эта информация о демонтаже должна включать последовательность этапов демонтажа, необходимые инструменты или технологии для доступа к указанным компонентам.
e) Эта информация об окончании срока службы должна быть доступной в течение не менее 15 лет после размещения на рынке последней единицы определенной модели изделия.
2) Маркировка пластиковых компонентов
Пластиковые компоненты весом более 50 г:
a) Должны быть промаркированы путем указания типа полимера с помощью стандартных символов или соответствующих сокращенных терминов, указанных между знаками препинания ">" и "<", как предусмотрено имеющимися стандартами. Маркировка должна быть читаемой.
Пластиковые компоненты освобождаются от требований к маркировке в следующих случаях:
(i) маркировка невозможна из-за формы или размеров;
(ii) маркировка может повлиять на рабочие параметры или функции пластикового компонента; и
(iii) маркировка невозможна из-за способа литья.
Маркировка не требуется для следующих пластиковых компонентов:
- упаковка, лента, этикетки и расширяемая пленка;
- кабель, провода и разъемы, резиновые детали, и если размеры маркировочной поверхности не позволяют нанести маркировку читаемых размеров;
- комплекты PCB, пластины PММA, оптические компоненты, компоненты для электростатического разряда, компоненты защиты от магнитных интерференций, репродукторы;
- прозрачные детали, в случае которых маркировка может помешать выполнению функции данной детали.
b) Компоненты, содержащие антипирены, должны быть дополнительно промаркированы сокращенным названием полимера, затем черточкой, затем символом "FR", затем – в скобках – кодовым номером антипирена. Маркировка, наносимая на корпус и на компоненты подставки, должна быть четкой и разборчивой.
3) Логотип кадмия
Электронные дисплеи с монитором, в которых уровни концентрации кадмия (Cd) в однородных материалах превышают 0,01 % веса, в соответствии с определением, данным в Законе № 277/2018 о химических веществах (в дальнейшем – Закон № 277/2018), должны быть промаркированы логотипом "Содержит кадмий". Логотип должен быть четким, долговечным, разборчивым и нестираемым. Логотип должен содержать следующие графические символы:
Размеры "a" должны составлять более 9 мм, следует использовать шрифт "Gill Sans".
Дополнительный логотип "Содержит кадмий" должен быть прочно прикреплен изнутри на панели отображения, или указан методом штамповки в положении, легко просматриваемом для работников после снятия задней внешней крышки, содержащей внешнюю маркировку.
Используется логотип "Без кадмия", если уровни концентрации кадмия (Cd) в весе однородных материалов дисплея не превышают 0,01 %, в соответствии с определением, данным в Законе № 277/2018.
4) Галогенные антипирены
Не разрешается использовать галогенные антипирены на корпусе и подставке электронных дисплеев.
5) Проектирование для выполнения ремонта и повторного использования
a) Наличие запасных частей:
(i) производители, импортеры электронных дисплеев или их законные представители должны предоставлять специалистам по ремонту как минимум следующие запасные части: внутренний источник электропитания, разъемы для подключения внешнего оборудования (кабель, антенна, USB, DVD и Blu-Ray), конденсаторы более чем на 400 микрофарад, нестандартные батареи и аккумуляторы, модуль DVD/Blu-Ray, в соответствующих случаях, и модуль HD/SSD, в соответствующих случаях, как минимум на семилетний период с момента размещения на рынке последней единицы модели;
(ii) производители, импортеры электронных дисплеев или их законные представители должны предоставлять специалистам по ремонту и конечным пользователям как минимум следующие запасные части: внешние источники питания и пульты дистанционного управления как минимум на семилетний период с момента размещения на рынке последней единицы модели;
(iii) производители должны обеспечивать возможность замены этих запасных частей с помощью обычных доступных инструментов и без причинения прибору непоправимого вреда;
(iv) список запасных частей, указанных в подпункте (i), и процедура их заказа должны быть предоставлены общественности в свободном доступе, например, на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя, в течение не позднее двух лет после размещения на рынке первой единицы определенной модели или эквивалентной модели и до конца периода наличия таких запасных частей; и
(v) список запасных частей, указанных в подпункте (ii), а также процедура заказа этих частей и инструкции по ремонту должны быть предоставлены общественности в свободном доступе, например, на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя, в момент введения на рынок первой единицы определенной модели и до конца периода наличия таких запасных частей.
b) Доступ к информации о ремонте и техническом обслуживании:
Через два года после введения на рынок первой единицы определенной модели или эквивалентной модели и до окончания периода, указанного в подпункте а), производитель, импортер или уполномоченный представитель должны обеспечивать специалистам по ремонту доступ к информации о ремонте и техническом обслуживании приборов на следующих условиях:
(i) на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя должен быть представлен процесс регистрации специалистов по ремонту для получения доступа к информации; для принятия такой заявки производители, импортеры или уполномоченный представитель требуют от специалиста по ремонту доказательство того, что:
- специалист по ремонту обладает технической компетентностью для ремонта электронных дисплеев и соблюдает правила, применяемые к специалистам по ремонту электрического оборудования. В качестве доказательства соответствия этому пункту принимается ссылка на официальную систему регистрации в качестве специалиста по ремонту;
- специалист по ремонту застраховал ответственность за ущерб, нанесенный в результате его деятельности;
(ii) производители, импортеры или уполномоченные представители должны одобрить регистрацию или отказать в регистрации в течение пяти рабочих дней с даты подачи запроса специалистом по ремонту;
(iii) производители, импортеры или уполномоченные представители могут взимать разумные и соразмерные комиссионные за доступ к информации о ремонте и техническом обслуживании или за получение периодических обновлений. Комиссионные являются разумными, если не ограничивают доступ из-за того, что не учитывают степень использования соответствующей информации специалистом по ремонту.
Специалист по ремонту после регистрации должен в течение одного рабочего дня с момента подачи запроса получить доступ к требуемой информации о ремонте и техническом обслуживании. Доступная информация о ремонте и техническом обслуживании включает:
- однозначную идентификацию прибора;
- карту процесса демонтажа или развернутый обзор;
- список оборудования, необходимого для ремонта и испытания;
- информацию о компонентах и диагностике, например, минимальные и максимальные теоретические значения для измерений;
- маршруты проводки и диаграммы подключения;
- коды погрешности и диагностики, включая специфические коды производителя, в соответствующих случаях, и
- записи данных о сообщенных инцидентах, связанных с неисправностями, хранящихся в электронном дисплее, в соответствующих случаях.
c) Максимальный срок поставки запасных частей
(i) в течение периода, указанного в букве a) (i) и (ii) подпункта 5), производитель, импортер или уполномоченные представители должны обеспечивать поставку запасных частей для электронных дисплеев в течение 15 рабочих дней после получения заказа;
(ii) в случае запасных частей, доступных только для специалистов по ремонту, такое наличие может быть ограниченным согласно зарегистрированным специалистам по ремонту, в соответствии с буквой b).
5. Требования к наличию информации
С даты вступления в силу настоящего Положения производитель, импортер изделия или уполномоченный представитель должны предоставлять нижеизложенную информацию при введении на рынок определенной модели или эквивалентной модели.
Информация бесплатно предоставляется третьим сторонам, которые занимаются профессиональным ремонтом и повторным использованием электронных дисплеев, в том числе к третьим сторонам, обеспечивающим техническое обслуживание, посредникам и поставщикам запасных частей.
1) Доступность обновлений программного и микропрограммного обеспечения
a) Должна предоставляться новейшая версия микропрограммного обеспечения в течение как минимум восьмилетнего периода с момента введения на рынок последней единицы определенной модели изделия, бесплатно или по справедливой, прозрачной и недискриминационной цене. Последнее обновление безопасности микропрограммного обеспечения должно предоставляться в течение как минимум восьмилетнего периода с момента введения на рынок последней единицы определенной модели изделия.
b) Информация о минимальной гарантированной доступности обновлений программного и микропрограммного обеспечения, наличии запасных частей и обслуживания для изделий должна быть указана в информационном листке изделия, согласно приложению № 5 к Постановлению Правительства № 1003/2014.
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию электронных дисплеев
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТЫ
В целях соответствия и проверки соответствия требованиям настоящего Положения проводятся измерения и расчеты с использованием гармонизированных стандартов, ссылочные номера которых были опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова, или других надежных, точных и воспроизводимых методов, учитывающих, общепризнанные методы последнего поколения и соответствующие изложенным ниже требованиям.
Если заявляется параметр на основании пунктов 7–11, его заявленное значение должно использоваться производителем, импортером или уполномоченным представителем для предусмотренных в настоящем приложении расчетов.
При отсутствии имеющихся применяемых стандартов и до опубликования ссылок на применяемые гармонизированные стандарты используются переходные методы испытания, предусмотренные в приложении № 3a, или другие надежные, точные и воспроизводимые методы, учитывающие общепризнанные методы последнего поколения.
Измерения и расчеты должны соответствовать определениям, условиям, уравнениям и параметрам, установленным в настоящем приложении. Электронные дисплеи, способные работать в режимах 2D и 3D, должны проходить испытания при работе в режиме 2D.
Электронный дисплей, составленный из двух или более единиц, отдельных с физической точки зрения, но поставляемых на рынок в одной упаковке, должен считаться единым электронным дисплеем в целях проверки соответствия требованиям настоящего приложения. В случае сочетания в одной системе нескольких электронных дисплеев, которые могут поставляться на рынок отдельно, индивидуальные электронные дисплеи следует считать едиными дисплеями.
1. Общие условия
Измерения должны проводиться при температуре окружающей среды 23°C +/– 5°C.
2. Измерения потребления мощности в режиме "включено"
Измерения потребления мощности, указанные в подпункте 1) пункта 1 приложения № 2, должны соответствовать всем следующим условиям:
1) измерения потребления мощности (Pизмеренная) проводятся в обычной конфигурации;
2) измерения должны осуществляться с применением видеосигнала динамического вещания, представляющего собой типичный контент вещания для электронных дисплеев в стандартном динамическом диапазоне (SDR). Измеряется средняя потребляемая мощность в течение 10 минут подряд;
3) измерения должны проводиться после того, как электронный дисплей находился в режиме "выключено", или, если режим "выключено" отсутствует – в режиме ожидания в течение не менее одного часа, затем следует не менее одного часа в режиме "включено", а цикл должен быть завершен до достижения не более трех часов в режиме "включено". Соответствующий видеосигнал должен отображаться в течение всего промежутка времени, пока дисплей находится в режиме "включено". Для электронных дисплеев, которые, согласно спецификации, стабилизируются в течение одного часа, эти периоды времени могут быть сокращены, если может быть доказано, что полученное в результате этого измерение отклоняется не более чем на 2% от результатов, которые были бы получены в случае применения вышеуказанных промежутков времени;
4) там, где имеется функция ABC, измерения должны проводиться после ее отключения. Если отключение функции ABC невозможно, измерения должны проводиться при состоянии окружающей освещенности 100 люкс, измеренного у датчика ABC.
3. Измерения максимальной яркости белого света
Измерения максимальной яркости белого света, указанные в подпункте 3) пункта 2 приложения № 2, должны проводиться:
a) люксметром, обнаруживающим участок экрана, показывающего полностью белое изображение (100%), которое является частью "полноэкранной" испытательной модели, не превышающего точку среднего уровня сигнала изображения (APL), где происходит любое ограничение мощности или другое несоответствие в системе управления яркостью электронного дисплея, влияющее на его яркость;
b) без интерференций с яркостью точки обнаружения на экране люксметра при переключении между любыми из состояний, указанных в подпункте 3) пункта 2 приложения № 2.
Измерения стандартного динамического диапазона, высокого динамического диапазона яркости экрана для автоматического регулирования освещенности, коэффициента максимальной яркости белого света и другие измерения яркости должны проводиться так, как указано в таблице 3a.
|
Таблица 3a Ссылки и квалификационные примечания |
|
|
Примечания |
|
| Pизмеренная Стандартный динамический диапазон (SDR) в режиме "включено", обычном режиме |
Примечания об измерении мощности (см. в приложении № 3a справочные примечания об испытании дисплеев со стандартным входом постоянного тока или с несъемной батареей, которая является основным источником питания. В целях настоящих переходных методов испытания стандартный вход постоянного тока совместим исключительно с разными формами питания электроэнергией USB. Примечания о видеосигналах 10-минутный динамический телевещательный видеосигнал, указанный в имеющихся применимых стандартах, заменяется обновленным 10-минутным динамическим телевещательным видеосигналом. Его можно скачать с адреса: https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/23ab249b-6ebc-4f45-9b0e-df07bc61a596?p=1&n=10&sort=modified_DESC. Доступно два файла, в SD и HD. Они называются "SD Dynamic Video Power.mp4" и, соответственно, "HD Dynamic Video Power.mp4". Разрешение SD предоставляется для ограниченных типов дисплеев, которые не могут принимать или отображать стандарты более широкого разрешения. Файл разрешения HD используется для всех остальных разрешений отображения, потому что он близко соответствует среднему уровню отображения (APL) современного испытательного динамического телевещательного видеосигнала IEC HD, описанного в применимых имеющихся стандартах. Улучшение с HD до более высокого собственного разрешения должно производиться испытуемой единицей (UUT), а не внешним устройством. Если необходимо осуществить такое улучшение с помощью внешнего устройства, следует зарегистрировать полные подробные сведения об устройстве и интерфейсе сигнала с UUT. Сигналы данных от системы хранения скачиваемых файлов на интерфейс цифрового сигнала UUT должны быть подтверждены для обеспечения видеоуровней максимально белого и полностью черного. Если система передачи файлов обладает специальными характеристиками оптимизации изображения (например, насыщенный черный или усиление цветов), то они должны быть отключены. В целях повторяемости измерений должны регистрироваться подробные сведения о системе хранения и передачи файлов, а также о типе цифрового интерфейса с UUT (HDМI, DVI и т.д.). Измерение мощности Pизмеренная является средним значением, рассчитанным исходя из общей 10-минутной продолжительности динамического испытательного сигнала, при отключенной ABC |
| Pизмеренная Высокий динамический диапазон (HDR) режим "включено", "обычный" (автоматическое переключение режима в HDR) |
До настоящего времени не было опубликовано и одного имеющегося применимого стандарта. В результате измерения значения Pизмеренная динамического испытательного сигнала (SDR) воспроизводятся два динамических испытательных сигнала HDR. Эти 5-минутные сигналы передаются только в разрешении HD, в общих стандартах HDR для HLG и HDR10. Улучшение с HD до более высокого собственного разрешения дисплея должно производиться испытуемой единицей (UUT), а не внешним устройством. Если необходимо осуществить такое улучшение с помощью внешнего устройства, следует регистрировать полные подробные сведения об устройстве и интерфейсе сигнала с UUT. Эти файлы доступны для скачивания по адресу: https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/38df374d-f367-4b72-93d6-3f48143ad661?p=1&n=10&sort=modified_DESC и обладают одинаковым программным контентом. Файлы называются "HDR-HLG Power.mp4" и, соответственно, "HDR_HDR10 Power.mp4". Обязательно должно быть подтверждено переключение UUT в режим дисплея HDR в меню настроек изображения до регистрации данных о мощности. Измерение полной мощности для каждого сигнала (P av) должно суммироваться и делиться наполовину для расчета класса энергоэффективности HDR и заявления мощности HDR на этикетке. При невозможности испытания UUT в одном из этих форматов HDR это указывается, а заявленная мощность – это Pav, измеренная для поддерживаемого формата HDR. В режиме отображения HDR не применяется допуск ABC. P измеренная HDR = 0,5 * (P av HLG + P av HDR10) Если не поддерживается один из этих режимов дисплея HDR, измеренная числовая величина (Pav HLG) или (Pav HDR10), исходя из обстоятельств, используется для заявлений на этикетках VII и VIII |
| Измерение яркости экрана для оценки параметров автоматического регулирования освещенности (automatic brightness control – ABC) и любого другого требования по измерению максимальной белой яркости | Невозможно использовать существующие применимые стандарты. Используется новый вариант модели динамического испытания "кассета и контур", представляющая динамический, цветной формат для всех измерений максимальной белой яркости, а не трехшкальная черно-белая модель. Используется набор этих вариантов моделей динамического испытания, в котором сочетается формат "кассета и контур" с форматом кассеты белого измерения VESA L10-L80, как указано в букве d) подпункта 2) пункта 1 приложения № 3a, которые доступны для скачивания по следующему адресу: https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/4f4b47a4-c078-49c4-a859-84421fc3cf5e?p=1&n=10&sort=modified_DESC. Они включены в маркированные поддиректории SD, HD и UHD. Каждая поддиректория включает восемь моделей динамического испытания максимального белого от L10 до L80. Разрешение может быть выбрано в зависимости от собственного разрешения и от совместимости сигнала UUT. Выбор модели соответствующего разрешения должен основываться (a) на минимальных размерах белой кассеты, необходимых для правильной работы прибора измерения контактной яркости, и (b) на том, что нет никакого воздействия ограничения мощности, отображенное UUT (большие площади белого могут привести к снижению уровней максимального белого). Любое улучшение должно производиться единицей UUT, а не внешним устройством. Сигнал данных от системы хранения скачиваемых файлов на интерфейс цифрового сигнала должен быть подтвержден для обеспечения видеоуровней максимально белого и полностью черного, и не должно быть никаких обработок по улучшению видеосигнала, насыщенно черного / усиления цвета. Записывается как система хранения, так и вид интерфейса сигнала. В случае дисплеев, испытываемых с помощью USB или интерфейса данных, совместимого с USB, с характеристикой электропитания, как UUT, так и источник сигнала, подключенный через USB, должны работать от собственного источника электроэнергии, только с подключенной траекторией данных |
| Измерения, связанные с ABC, в отношении "Допусков и корректировок в целях расчета EEI и функциональных требований" | Методология для конфигурации и регулировки яркости источника окружающего света ABC, как указывается в существующих стандартах, не должна использоваться в целях измерений, связанных с ABC, для настоящего положения. Подлежащая использованию методология подробно изложена в части е) подпункта 2) пункта приложения № 3a. |
| Коэффициент максимальной яркости белого света | Невозможно использовать существующие применимые стандарты. Модель динамического испытания "кассета и контур", выбранная для измерения максимальной белой яркости ABC согласно букве d) подпункта 2) пункта 1 приложения № 3a, используется для измерения максимальной яркости белого света "обычной конфигурации", при включенной ABC. Если она меньше 150 кд/кв. м в случае мониторов или 220 кд/кв. м – в случае других изделий с дисплеями, должно быть проведено дополнительное измерение максимальной яркости белого света в заданной конфигурации с самой высокой освещенностью из меню пользователя (не магазинная конфигурация). Для измерения коэффициента яркости не требуется включать ABC, а состояние ABC (включенное или выключенное) должно применяться к обоим измерениям. Если включена ABC, освещение для обоих измерений должно составлять 100 люкс. Необходимо обеспечить, чтобы выбранная модель динамического испытания для измерения максимальной яркости белого света в "обычной конфигурации" не вызывала неустойчивости яркости в заданной конфигурации с максимальной освещенностью. Если возникает неустойчивость, для обоих измерений выбирается более низкая модель максимальной белой кассеты |
| Общие примечания | В следующих стандартах испытаний содержатся важные подтверждающие сведения для спецификации испытательных приборов и необходимых условий испытания, важных для ориентировочных указаний по измерению и испытанию, предусмотренных в настоящем приложении. SM EN 50564:2011 SM EN 50643:2018 SM EN 62087-1:2016 SM EN 62087-2:2016 SM EN 62087-3:2016 SM EN IEC 62680 серия стандартов 2013-2020 IEC TR 63274 ED1:2020 (Консультационный технический отчет о требованиях к испытанию) |
Приложение № 3a
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию электронных дисплеев
ПЕРЕХОДНЫЕ МЕТОДЫ
1. Дополнительные элементы для измерений и расчетов
|
Таблица 3b Требования к испытательному оборудованию и конфигурации UUT(*1) |
||
| Описание оборудования | Возможности | Дополнительные возможности и характеристики |
| Измерение мощности | Определены в применяемом стандарте | Функция регистрации данных |
| Устройство для измерения яркости (LMD) | Определены в применяемом стандарте | Тип контактного зонда с функцией регистрации данных |
| Устройство для измерения освещения (IMD) | Определены в применяемом стандарте | Функция регистрации данных |
| Генераторы сигналов | Определены в применяемом стандарте | См. соответствующие примечания в таблице 3a приложения № 3. Ссылки и квалификационные примечания |
| Источник света (проектор) |
Обеспечивает освещение у датчика ABC менее 12 люкс и до 150 люкс в случае телевизоров и мониторов, до 20 000 люкс в случае общедоступных цифровых дисплеев, с минимального расстояния примерно 1,5 м от датчика ABC | Полупроводниковая лампа (светодиодная, лазерная или комбинированная светодиодная/ лазерная). Цветовой спектр проектора должен быть равен REC 709 или быть лучше REC 709. Наклоняемая платформа для установки, позволяющая с точностью выравнивать пучок проектора. Она может сочетаться или может быть заменена на встроенный компонент оптического выравнивания |
| Источник света (регулируемая светодиодная лампа) |
Указаны в букве а) подпункта 2) пункта 1 | |
| Компьютер для одновременной регистрации данных по общей шкале времени | Не менее 3 подходящих портов, обеспечивающих интерфейс с устройствами измерения мощности, яркости и освещения | Считаются подходящими порты USB и Thunderbolt. |
| Компьютер с презентационным приложением в виде слайдов и/или по редактированию изображения, подключенный к проектору | Приложение, позволяющее проецировать слайды с полностью белыми изображениями, с одновременным управлением температуры цвета и уровня яркости (серый) | |
|
(*1) Испытуемая единица |
||
1) Краткое изложение порядка испытания
a) UUT устанавливается на опору, определяется местоположение датчика автоматического регулирования освещенности (ABC), в соответствующих случаях, и расставляются устройства для измерения яркости дисплея и окружающего света.
b) Производится пуск в начальной конфигурации для подтверждения правильного применения предупреждений из заданного меню и настроек по умолчанию "обычной конфигурации".
c) Если необходимо, отключается звук.
d) Продолжается нагрев образца, в это время устанавливается испытательное оборудование и определяется модель динамического испытания "максимально белый", позволяющая стабильно измерять яркость дисплея и мощность.
e) В случае применения допуска ABC определяется промежуток освещения и латентность ABC, необходимые для образца. Определяется профиль ABC яркости дисплея между уровнями окружающего света 100 люкс и 12 люкс, и измеряется снижение мощности в режиме "включено" между этими предельными уровнями. Для определения подробного профиля влияния ABC на мощность и на яркость дисплея, промежуток окружающего освещения может быть разделен на несколько этапов, от слегка превышающего ориентировочную точку освещения в 100 люкс (например, 120 люкс), снижаясь до 60 люкс, 35 люкс и 12 люкс, до самого темного уровня, допускаемого средой испытания. В случае цифровых дисплеев общего доступа (DSD) могут регистрироваться дополнительные профили до уровней освещения, эквивалентных дневному свету, в 20 000 люкс, для сбора данных в целях будущих пересмотров положения.
f) Измерение максимальной яркости в обычной конфигурации. Если она ниже 150 кд/кв. м в случае монитора или 220 кд/кв. м – в случае других типов дисплеев, измеряется также максимальная яркость заданной конфигурации с самой высокой освещенностью из меню пользователя (не магазинная конфигурация).
g) Измеряется мощность в режиме "включено" при использовании динамического телевещательного видеосигнала SDR с отключенной ABC. Измеряется мощность в режиме "включено" при использовании динамического телевещательного видеосигнала HDR для подтверждения срабатывания режима HDR, что подтверждается отображаемым сообщением в начале передачи HDR и/или изменением настроек изображения обычной конфигурации.
h) Измеряется необходимая мощность в режиме низкого потребления и в режиме "выключено", а также необходимое время для активации функций автоматического перехода на ожидание.
2) Подробности испытания
a) Конфигурации (дисплея) UUT и измерительного прибора
Рисунок 1: Физическая конфигурации дисплея и источника окружающего света
Если доступна функция ABC, а UUT поставляется с держателем, он должен быть прикреплен со стороны дисплея, в прибор UUT должен быть размещен на столе или горизонтальной платформе на высоте не менее 0,75 метра, накрыт черным слабоотражающим материалом, типичные материалы – фетр, войлок или холст. Все части держателя должны быть видны. Дисплеи, предназначенные, прежде всего, для крепления к стене, должны быть установлены в рамке для упрощения доступа, при этом нижний край дисплея должен находиться на расстоянии не менее 0,75 метра от пола. Поверхность пола под дисплеем и на расстоянии до 0,5 метра перед ним не должна быть сильно отражающей, и в идеальном случае должна быть покрыта черным материалом с низкой степенью отражения.
Необходимо определить физическое положение датчика ABC UUT, а измеренные координаты соответствующего места к фиксированной точке, расположенной снаружи UUT, должны быть записаны. Расстояния H и D, а также угол пучка проектора (см. рисунок 1) необходимо записать для облегчения повторяемости измерений. В зависимости от требований к уровню освещения источника света, расстояния H и D обычно должны быть равны ± 5 мм и измеряться в пределах 1,5 м и 3 м. Для корректировки угла пучка проектора можно использовать черный слайд с небольшой белой кассетой в центре, концентрирующий его на датчике ABC и создающий узкий пучок света для углового измерения. Если датчик ABC предусмотрен для оптимальной работы при угле пучка освещения, превышающем рекомендуемый угол в 45o, может использоваться этот предпочтительный угол, а подробности можно зарегистрировать. В случае использования бесконтактного дистанционного люксметра с небольшим углом пучка источника света, принимаются меры для обеспечения того, чтобы источник не отражался в области дисплея, используемого для измерения яркости.
Люксметр должен быть установлен как можно ближе к датчику ABC, с принятием мер предосторожности для исключения попадания в датчик окружающего света от корпуса соответствующего прибора. Этого можно достичь за счет сочетания нескольких методов, в том числе покрытия люксметра черным фетром и регулируемого механического монтажа, не позволяющего корпусу прибора выступать за переднюю часть датчика ABC.
Рекомендуется следующая доказанная процедура для точной и повторяемой регистрации уровней освещения датчика ABC с минимальным количеством возможных механических трудностей во время установки. Эта процедура позволяет исправить любую погрешность освещения, вызванную невозможностью установки люксметра точно в таком же физическом положении, что и у датчика ABC, для одновременного освещения. Таким образом, процедура создает возможность одновременного освещения датчика ABC и люксметра, не вызывая физических нарушений UUT и люксметра после установки. При наличии соответствующего регистрирующего программного обеспечения необходимые изменения шага освещения можно синхронизировать с измерением мощности в режиме "включено" и с измерением яркости дисплея для автоматической регистрации и создания профиля ABC.
Люксметр должен быть расположен на расстоянии нескольких сантиметров от датчика ABC для обеспечения того, чтобы прямые отражения пучка проектора от корпуса прибора не могли попадать в датчик ABC. Горизонтальная ось детектора люксметра должна находиться на той же горизонтальной оси, что и датчик ABC, а вертикальная ось люксметра должна быть строго параллельной вертикальной точке дисплея. Должны быть измерены и записаны физические координаты точки крепления люксметра по отношению к внешней фиксированной точке, используемой для регистрации физического местоположения датчика ABC.
Проектор должен быть установлен в положении, при котором ось его проецируемого пучка выровнена по вертикальной перпендикулярной плоскости на поверхности дисплея и пересекается с вертикальной осью датчика ABC (см. рисунок 1). Высота, наклон и расстояние платформы проектора к UUT должны корректироваться для возможности концентрации всего проецируемого белого изображения на зоне, охватывающей ABC и люксметр, достигая при этом необходимого максимального уровня окружающего освещения (люкс) на уровне датчика в целях испытания. В связи с этим следует отметить, что в некоторых цифровых вывесках функция ABC работает в условиях окружающего света от 20 000 люкс до менее 100 люкс.
Контактный люксметр для измерения яркости дисплея должен быть установлен таким образом, чтобы находиться на одной линии с центром экрана UUT.
Проецируемое световое изображение, которое накладывается на горизонтальную поверхность под дисплеем UUT, не должно выходить за вертикальную плоскость дисплея, за исключением случая, при котором отражающий держатель выступает за пределы передней зоны, превышающей его размеры, в этом случае край изображения должен быть выравнен по крайним точкам держателя (см. рисунок 1). Верхний горизонтальный край проецируемого изображения не должен быть ниже менее 1 см нижнего края оболочки контактного люксметра. Этого можно достичь за счет оптического регулирования или физического расположения проектора, в предельных значениях, требуемых для угла 45° пучка и максимального необходимого освещения на уровне датчика ABC.
Если записываются координаты положения UUT и люксметра, а проектор излучает слабый свет в подлежащем измерению диапазоне (обычно в случае полупроводниковых ламп стабильность достигается через несколько минут после включения), UUT следует переместить в достаточной мере для возможности выравнивания линии расположения передней части люксметра и центра детектора с записываемыми координатами физического положения датчика ABC прибора UUT. Необходимо записать освещение, измеренное в этой точке, а люксметр следует вернуть в положение его начальной конфигурации вместе с UUT. Следует снова измерить освещение в положении конфигурации. Процентная разница между освещением, измеренным в этих двух испытательных положениях (в соответствующих случаях), может быть применена в конечном сообщении в качестве поправочного коэффициента для всех дальнейших измерений освещения (этот поправочный коэффициент не изменяется при изменении уровня освещения). Этим обеспечивается набор точных данных об освещении на уровне датчика ABC, даже если прибор для измерения освещения не расположен в соответствующей точке, и создается возможность одновременной настройки яркости, мощности и освещения дисплея для точного достижения профиля ABC.
Не следует вносить другие физические изменения в испытательную конфигурацию.
В отличие от телевизоров в цифровых вывесках может быть несколько датчиков окружающего света. В целях испытания техник отбирает для применения в испытании один датчик, устраняя остальные датчики света путем их маскировки непрозрачной лентой. Нежелательные датчики также могут быть отключены, если предусмотрена соответствующая команда. В большинстве случаев больше всего подходит для применения фронтальный датчик. Методы изменения цифровых вывесок с несколькими датчиками света могут изучаться в дальнейшем как совершенствование методов испытания для их включения в гармонизированный стандарт.
В случае испытательных лабораторий, которые предпочитают использовать регулируемый источник света вместо проекторного источника света в описанной испытательной конфигурации, применяется следующая спецификация лампы, а характеристики лампы регистрируются.
В источнике света, используемом для освещения датчика ABC на конкретных уровнях освещения, должна использоваться лампа с регулируемым светодиодным отражателем, и его диаметр должен составлять 90 мм ± 5 мм. Номинальный угол пучка лампы должен составлять 40° ± 5°. Номинальная коррелированная цветовая температура (CCT) должна составлять 2700 K ± 300 K во всем диапазоне освещения от 12 люкс до максимального освещения, необходимого для испытания. Номинальный индекс цветопередачи (CRI) должен составлять 80 ± 3. Передняя поверхность лампы должна быть прозрачной (а именно, не быть цветной или покрытой материалом, изменяющим спектр) и может быть гладкой или зернистой; при отражении на равномерно белой поверхности диффузионная модель должна быть четко видна невооруженным глазом. Сборка лампы не должна изменять спектр светодиодного источника, в том числе ИК и УФ диапазоны. Характеристики света не должны изменяться во всем диапазоне регулирования, необходимом для испытания в отношении ABC.
b) Проверка правильности применения "обычной конфигурации" и предупреждений об энергопотреблении
В целях наблюдения к UUT необходимо подключить ваттметр и использовать как минимум один источник видеосигнала. Во время этого испытания должно быть подтверждено сохранение ABC во всех остальных заданных конфигурациях, за исключением конфигурации "магазин".
c) Аудиоконфигурация
Должен поступать входящий сигнал, содержащий аудио- и видеосигнал (для испытания мощности идеальный тон 1 кГц по видеоматериалу SDR). Настройка объема звука должна быть низкой при нулевом индикаторе дисплея, или звук должен быть отключен. Должно быть подтверждено, что отключение звука никак не влияет на параметры изображения в "обычной конфигурации".
d) Определение модели максимальной яркости белого света для измерений максимальной яркости белого света
Если UUT отображает максимально белую модель, дисплей может быстро снизить свою освещенность за первые несколько секунд, затем может ее постепенно снижать до стабильного состояния. Из-за этого невозможно последовательно и повторяемо измерить уровни мощности и яркости сразу после показа изображения. Для того, чтобы измерения были повторяемыми, необходимо достичь определенного уровня стабильности. Испытания дисплеев с помощью современной технологии показывают, что 30 секунд должно быть достаточно для возможности достижения стабильности яркости максимально белого изображения. В качестве практического наблюдения, этот промежуток времени создает возможность исчезновения с экрана отображения любого состояния.
Современные изделия с дисплеями часто оснащены встроенными электронными устройствами и программным обеспечением для регулирования дисплея, призванными обеспечивать их защиту, для исключения перегрузки источника питания дисплея и сгорания экрана, путем ограничения общей мощности, поступающей на экран. Это может приводить к ограниченной яркости и ограниченному потреблению мощности в момент отображения, например, большой поверхности с белой моделью динамического испытания.
При данной методологии испытания измерение максимальной яркости осуществляется при отображении модели динамического испытания 100% белый, однако белая поверхность ограничивается эмпирическим путем для исключения срабатывания защитных механизмов. Адекватная модель динамического испытания определяется путем отображения ряда, состоящего из восьми моделей динамического испытания типа "кассета и контур", основанных на моделях динамического испытания "L" VESA, от минимальной (L 10) до максимальной (L 80), при одновременной регистрации мощности и яркости экрана. С помощью графика, отражающего мощность и яркость экрана по отношению к модели L, определяется, происходит ли ограничение активации дисплея и когда оно происходит. Например, в случае повышения потребления мощности от L 10 до L 60, при растущей либо постоянной (но не снижающейся) яркости, соответствующие модели предположительно не вызывают ограничения. Если модель динамического испытания L 70 не указывает на какое-либо увеличение потребления мощности или яркости (если было увеличение в случае прежних моделей L), это предположительно указывает, что ограничение происходит при L 70 или в пределах L 60 и L 70. Также, возможно, ограничение произошло в пределах L 50 и L 60, и точки графика по модели L 60 фактически показывали нисходящую тенденцию. Следовательно, самая крупная модель, в случае которой можно быть уверенным, что не происходит никакого ограничения – это L 50; эту модель правильно использовать для измерения максимальной яркости. Если необходимо заявить коэффициент яркости, тогда модель яркости должна быть выбрана в заданной конфигурации наибольшей освещенности. Если известно, что UUT обладает характеристиками управления яркостью дисплея, не позволяющими выбрать модель динамического испытания оптимальной максимальной белой яркости с помощью вышеуказанной процедуры выбора, тогда можно использовать следующий упрощенный процесс выбора. Для дисплеев с диагональю 15,24 см (6 дюймов) или более и не более 30,48 см (12 дюймов) используется сигнал L 40 PeakLumMotion. Для дисплеев с диагональю 30,48 см (12 дюймов) или более используется сигнал L 20 PeakLumMotion. Модель динамического испытания оптимальной максимальной динамической яркости белого света с помощью любой из этих процедур должна быть заявлена и должна использоваться для всех испытаний, связанных с яркостью.
e) Определение диапазона регулирования окружающего света и латентности действия ABC
В целях настоящего Положения допуск мощности ABC предусмотрен в декларации о EEI, если характеристика регулировки ABC отвечает конкретным требованиям к регулировке яркости дисплея между уровнями окружающего света от 100 люкс до 12 люкс, с ориентировочными точками 60 люкс и 35 люкс. Колебание яркости дисплея в пределах 100 люкс и 12 люкс окружающего света должно обеспечивать снижение как минимум на 20 % мощности отображения, необходимой для соответствия допуску мощности регулирующей ABC. Модель динамического испытания "L" с динамической яркостью, используемой для оценки соответствия регулировки яркости (ABC), также может одновременно использоваться для оценки соответствия снижения мощности.
В случае цифровых вывесок можно применять более широкий диапазон регулировки ABC с колебанием освещения, а описанную здесь методологию испытания можно расширить для сбора данных в целях дальнейших пересмотров настоящего Положения.
(i) Составление профиля латентности ABC
Латентность регулирующей функции ABC – это промежуток времени от изменения окружающего света, контролируемого детектором ABC, до полученного в результате изменения яркости дисплея UUT. Как показали данные испытаний, этот промежуток может длиться 60 секунд, но это должно учитываться при составлении профиля регулировки ABC. Для оценки латентности, слайд на 100 люкс (см. букву e) (ii) подпункта 2) пункта 1), в условиях стабильной яркости дисплея, заменяется на слайд на 60 люкс, и регистрируется промежуток времени, необходимый для достижения более низкого стабильного уровня яркости дисплея. На нижнем стабильном уровне яркости слайд на 60 люкс заменяется на слайд на 100 люкс, и применяется промежуток времени, необходимый для достижения более высокого стабильного уровня яркости дисплея. Для латентности используется наибольшее значение промежутка времени, с добавлением 10-секундного периода, по своему усмотрению. Этот период сохраняется как проекционный период слайдов для каждого слайда.
(ii) Регулировка освещения источника света
В отношении составления профиля ABC, на UUT отображается модель динамического испытания "максимально белый", как определено в букве d) подпункта 2) пункта 1, потому что освещенность источника света сменяется по сравнению с белым рядом серых слайдов для имитации изменения окружающего освещения. Для регулировки уровня освещения серая прозрачность первого слайда изменяется для достижения отправной точки в составлении профиля (например, 120 люкс) путем измерения уровня освещения у люксметра. Слайд сохраняется и копируется. Устанавливается новый уровень серой прозрачности для копии до необходимой ориентировочной точки в 100 люкс, а слайд сохраняется и копируется. Процесс повторяют в отношении ориентировочных точек 60 люкс, 35 люкс и 12 люкс. Для симметрии прокладки данных сюда можно добавить осветительный слайд черного цвета (0 % прозрачности), а слайды ориентировочных точек могут быть скопированы и введены в порядке нарастания освещения до 120 люкс.
(iii) Регулировка цветовой температуры источника света
Дополнительное требование состоит в определении цветовой температуры для белой точки проецируемого света для обеспечения повторяемости данных испытания в случае использования другого источника света проектора в целях проверки. Для этой методологии испытания указывается температура цвета в белой точке 2700 K ± 300 K для обеспечения согласованности с методологией ABC, указанной в прежних стандартах испытания.
Эта белая точка с легкостью устанавливается в любом обязательном информационном приложении по созданию слайдов путем применения адекватного цвета наполнения (например, красный/ оранжевый) и корректировки прозрачности. Этими инструментами белую точку проектора, которая обычно холоднее, можно откорректировать на рекомендуемую температуру 2700 K путем изменения прозрачности выбранного цвета с одновременным измерением температуры цвета с помощью функции люксметра. В момент получения требуемой температуры она применяется ко всем слайдам.
(iv) Регистрация данных
Потребление мощности, яркость экрана и освещение у датчика ABC измеряются и регистрируются на протяжении показа слайдов. Эти данные должны быть соотнесены со временем. Для определения связи между потреблением мощности, яркостью экрана и освещением датчика ABC должны быть зарегистрированы точки данных для трех параметров. Может быть создано любое количество слайдов между ориентировочными точками для обеспечения высокого уровня детализации данных в пределах располагаемого времени испытания.
В случае DSD, спроектированных для работы в широком диапазоне условий окружающего освещения, рабочий диапазон регулировки ABC для яркости дисплея может устанавливаться вручную с помощью системы регулировки прозрачности черного цвета, которая работает на одном спроектированном слайде максимально белого, заданной при необходимой температуре цвета. Рекомендуемая заданная конфигурация DSD для широкого диапазона условий работы при окружающем свете должна быть выбрана из меню пользователя. В точке стабильной яркости дисплея проецируемый слайд должен переходить с 0 % до 100 % прозрачности черного для определения периода латентности. Это применяется затем к этапам серой прозрачности слайда, от черного до точки, в которой не происходит никакого изменения яркости дисплея, для определения рабочего диапазона ABC. Впоследствии может быть создан показ слайдов необходимой детализации для создания профиля этого диапазона.
f) Измерения яркости дисплея
При включенной функции ABC и при уровне окружающего света 100 люкс, измеренном люксметром, UUT должен отображать выбранную модель максимальной белой яркости (см. букву d) подпункта 2) пункта 1) при стабильной яркости. С точки зрения соответствия настоящему Положению измерение яркости должно подтвердить, что уровень яркости дисплея составляет 220 кд/кв. м или более в случае всех категорий дисплеев, кроме мониторов. В отношении мониторов необходим уровень соответствия 150 кд/кв. м или выше. Для дисплеев без ABC или диапозитивов, не требующих допусков ABC, измерения могут проводиться без компонента окружающего света испытательного банка.
Для дисплеев, которые в силу проектного замысла обладают заявленным уровнем максимальной яркости белого света в обычной конфигурации, меньше требования к соответствию в 220 кд/кв. м или 150 кд/кв. м, исходя из обстоятельств, проводится новое испытание максимальной яркости белого света в заданной конфигурации просмотра, показывающего наибольшую измеренную яркость белого света. Для соответствия положению рассчитанное соотношение измерения максимальной яркости белого света в обычной конфигурации просмотра и измерение наибольшей максимальной яркости белого света должна составлять 65% или выше. Это заявляется как "коэффициент яркости".
Для UUT с отключаемой функцией ABC должно быть проведено новое испытание на соответствие в обычной конфигурации. Модель максимальной стабилизированной яркости белого света должна отображаться при измеренном окружающем освещении 100 люкс. Должно быть подтверждено, что необходимая мощность UUT, измеренная при включенной ABC, меньше или равна необходимой мощности, измеренной при стабилизированной яркости с выключенной ABC. Если измеренная мощность неодинаковая, тогда режим, создающий наивысшую измеренную мощность, используется для мощности в режиме "включено".
g) Измерение мощности в режиме "включено"
Для каждой из предусмотренных ниже систем питания UUT должна быть измерена мощность SDR в обычной конфигурации, используя версию HD 10-минутного файла "SDR dynamic video power test", за исключением случая, когда совместимость входящего сигнала ограничивается SD. Должно быть подтверждено, что источник файла и входной интерфейс UUT способны поставлять уровни видеоданных в полностью черном и полностью белом цвете. Любое улучшение видеоразрешения HD до собственного разрешения дисплея UUT должно обрабатываться UUT, а не внешним устройством, в случае, когда UUT это позволяет. При необходимости использования внешнего устройства для улучшения собственного разрешения UUT подробные данные об этом устройстве и его интерфейсе с UUT должны подробно регистрироваться. Заявляемая мощность – это средняя мощность, определенная во время передачи полного 10-минутного файла.
Мощность HDR в случае применения функции измеряется с помощью двух 5-минутных файлов HDR – "HDR-HLG power" и "HDR-HDR10 power". Если не поддерживается один из режимов HDR, мощность HDR должна быть той, которая заявлена в поддерживаемом режиме.
Характеристики испытательного инструментария и условия испытания, описанные в применяемых стандартах, применяются ко всем испытаниям на мощность.
Нагрев изделия с помощью технологии отображения UUT не должен быть долгим и выполняется проще всего с помощью модели динамического испытания максимальной яркости белого света, указанной в букве d) подпункта 2) пункта 1. Если показания мощности стабильные, а UUT отображает эту модель, могут быть начаты измерения мощности файлами динамического испытания на мощность для видеотехнологий SDR и HDR.
Если в изделии предусмотрена функция ABC, она должна быть отключена. Если невозможно ее отключение, испытания изделия следует проводить в условиях измеренного окружающего света 100 люкс, изложенных в букве e) подпункта 2) пункта 1.
В случае UUT, предназначенных для использования в сети питания переменного тока, в том числе в которых используется стандартный вход переменного тока, но с внешним источником питания (EPS), поставляемым в упаковке UUT, мощность в режиме "включено" должна быть измерена в точке питания переменным током.
(i) В случае UUT со стандартным входом постоянного тока (применяются только стандарты энергоснабжения, совместимые с USB), измерение мощности следует произвести в точке входа постоянного тока. Этому способствует разъединитель (BOU, break out unit) USB, который поддерживает траекторию данных разъема питания и вход постоянного тока UUT, но прерывает маршрут подачи мощности для возможности измерения тока и напряжения ваттметром. Сочетание ваттметра с BOU USB должно быть полностью протестировано, чтобы удостовериться в том, что их проектное и техническое состояние не интерферируют с функцией обнаружения сопротивления кабеля определенных стандартов энергоснабжения через USB. Мощность, регистрируемая через BOU USB – это заявленная мощность Pизмеренная для декларации об измерении мощности в режиме "включено", экологического проектирования и маркировки в режиме SDR и в режиме.
(ii) В случае необычного UUT, не подпадающего под данные в настоящем Положении определения, но спроектированного для работы на внутренней батарее, которую невозможно обойти или устранить для необходимого испытания на мощность, предлагается следующая методология. При выборе декларации о входной мощности переменного или постоянного тока применяются ограничения в отношении EPS и стандартного входа постоянного тока, подробно изложенные выше.
Для целей методологии применяются следующие определения:
Полностью заряженная батарея: Точка в ходе зарядки, в которой, в соответствии с инструкциями производителя, в зависимости от указателя или периода времени изделие больше не нуждается в зарядке. Для этой точки должен быть создан визуальный профиль, который в дальнейшем будет служить ориентиром, с графическим представлением шкалы зарядки ваттметра, составленной с помощью измерений мощности с детализацией в 1 секунду в течение 30 минут до и после точки полной зарядки.
Полностью разряженная батарея: Точка в режиме "включено" при отключении UUT от внешнего источника питания, в которой дисплей автоматически отключается (не с помощью функций автоматического ожидания) или перестает работать во время показа изображения.
В случае отсутствия указателя или заявленного периода зарядки батарея должна быть полностью разряжена. Затем необходимо перезарядить батарею при отключении всех функций дисплея, управляемых пользователем. Входная мощность, в зависимости от времени, с уровнем детализации данных не менее одного снятия показаний в секунду, должна регистрироваться автоматически. Если на шкале указывается начало режима обслуживания разряженной батареи с низким потреблением мощности или начало периода очень низкой мощности с редкими импульсами мощности, зарегистрированное время достижения соответствующей точки от начала цикла зарядки батареи следует считать основным временем зарядки.
Подготовка батареи: Любые не используемые литий-ионные батареи должны быть один раз полностью заряжены и полностью разряжены до проведения первого испытания UUT. Все остальные химические/ технологические типы не используемых батарей должны быть трижды полностью заряжены и полностью разряжены до проведения первого испытания UUT.
Метод
Конфигурируется UUT для всех применяемых испытаний, описанных в настоящей методологии испытания. Для выбора декларации об измерении мощности переменного или постоянного тока применяются вышеуказанные ограничения на питание.
Все циклы динамического испытания, предполагающие измерение мощности для соответствия настоящему Положению и декларации, должны проводиться при полностью заряженной батарее изделия и при отключенном внешнем источнике питания. Достижение максимального уровня зарядки должно быть подтверждено графиком профиля зарядки в шкале ваттметра. Изделие должно быть переключено на требуемый режим измерения, а цикл динамического испытания должен быть начат незамедлительно. По завершении цикла динамического испытания изделие должно быть выключено, следует начать регистрируемый цикл зарядки. Если в профиле зарядки указано состояние полной зарядки, средняя мощность, зафиксированная от зарегистрированного начала зарядки до зарегистрированного начала состояния полной зарядки, используется для расчета мощности, которую следует зарегистрировать для соблюдения требования, предусмотренного в настоящем Положении.
Режимы ожидания, ожидания в сети и "выключено", исходя из обстоятельств, потребуют длительных периодов зарядки батареи для достижения хорошей повторяемости данных от средней мощности перезарядки (48 часов – для режима "выключено" или ожидания и 24 часа – для режима ожидания в сети).
Для измерения яркости и составления профиля яркости ABC внешний источник питания может оставаться во включенном состоянии.
Что касается испытания на снижение мощности ABC, то динамический цикл испытания максимальной адекватной яркости должен непрерывно воспроизводиться в течение 30 минут при окружающем свете 12 люкс. Батарея должна быть немедленно перезаряжена, и должна быть записана средняя мощность. То же самое повторяется при условиях окружающего света 100 люкс и разнице между подтвержденными средними мощностями перезарядки, составляющей 20% или более.
Для декларации о мощности SDR соответствующий 10-минутный цикл измерения динамической мощности SDR должен быть последовательно воспроизведен три раза, с регистрацией средней необходимой мощности перезарядки батареи [Pизмеренная (SDR) = энергия перезарядки/ общее время передачи в часах]. Для декларации о мощности HDR каждый из двух пятиминутных файлов измерения динамической мощности HDR должен быть трижды воспроизведен в быстрой последовательности, с регистрацией средней необходимой мощности перезарядки батареи [Pизмеренная (HDR) = энергия перезарядки/ общее время передачи в часах].
h) Измерение необходимой мощности в режиме низкого потребления мощности и в режиме "выключено"
Ко всем испытаниям в отношении режима низкого потребления мощности и режима "выключено" применяются испытательный инструментарий и условия испытаний, подробно изложенные в соответствующих стандартах. Применяются ограничения на измерение мощности переменного тока или постоянного тока, указанные в букве g) подпункта 2) пункта 1, а специальную процедуру испытания для дисплеев на батареях, указанную в букве g) подпункта 2) пункта 1, следует применять в соответствующих случаях.
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию электронных дисплеев
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ
Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке, проводимой Государственной инспекцией по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган по надзору за рынком), и не должны применяться производителем, импортером или уполномоченным представителем как допуски, разрешенные для установления значений в комплекте технической документации, или для толкования этих значений в целях получения соответствия или для сообщения о более высоких рабочих параметрах любым способом.
Если модель была спроектирована способной к определению факта проведения ее испытания, в том числе путем узнавания условий испытаний или испытательного цикла, и к специальному реагированию путем автоматического изменения своих рабочих параметров во время испытания с целью достижения более благоприятного уровня любого из параметров, указанных в настоящем Положении или включенных в комплект технической документации или в любой из предоставляемых документов, тогда модель и все эквивалентные модели должны считаться несоответствующими.
В качестве части проверки соответствия модели изделия требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, на основании статьи 8 и главы VI Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014) орган по надзору за рынком применяет следующую процедуру:
1. Общая процедура
Орган по надзору за рынком проводит проверку только одной единицы модели.
Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если:
a) значения, указанные в технической документации на основании пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, заявленные значения и, в соответствующих случаях, значения, использованные для расчета этих значений, не являются более благоприятными для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем результаты соответствующих измерений, проведенных на основании подпункта g) указанного пункта;
b) заявленные значения соответствуют всем требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, и ни в одной информации об изделии, опубликованной производителем, импортером или уполномоченным представителем, не содержатся значения, более благоприятные для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем заявленные значения;
c) при проведении органом по надзору за рынком испытания единицы модели полученные значения, значения обязательных параметров, измеренные в ходе испытания, и значения, рассчитанные на основе этих измерений, соответствуют установленным допускам при проверке, указанным в таблице 3; и
d) при проведении органом по надзору за рынком испытания единица модели соответствует функциональным требованиям и требованиям, связанным с ремонтом и окончанием срока службы.
1) Процедуры проверки в отношении требований, установленных в подпункте 1) пункта 2 приложения № 2
Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если:
a) в изделии активирована по умолчанию функция ABC, и она сохраняется во всех режимах SDR, кроме конфигурации "магазин";
b) измеренная мощность изделия в режиме "включено" снижается на 20% или более при снижении состояния окружающего света, измеренного у датчика ABC, с 100 люкс до 12 люкс;
c) регулировка ABC яркости экрана соответствует требованиям, указанным в букве e) подпункта 1) пункта 2 приложения № 2.
2) Процедуры проверки в отношении требований, установленных в подпункте 2) пункта 2 приложения № 2
Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если:
a) обычная конфигурация предоставляется в качестве выбора по умолчанию при начальном включении электронного дисплея; и
b) для подтверждения выбора отображается второй процесс выбора, если пользователь выбирает режим, иной чем обычная конфигурация.
3) Процедуры проверки в отношении требований, установленных в подпункте 3) пункта 2 приложения № 2
Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если полученное значение максимальной яркости белого света или, в соответствующих случаях, коэффициента максимальной яркости белого света соответствует уровню, предусмотренному в подпункте 3) пункта 2.
4) Процедуры проверки в отношении требований, установленных в подпункте 1) пункта 3 приложения № 2
Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если при подключении к источнику питания:
a) режим "выключено" и/или режим ожидания и/или другой режим, не требующий более высокого потребления мощности, чем применяемое к режиму "выключено" и/или режиму ожидания, настраивается в качестве функции по умолчанию;
b) если изделие обеспечивает режим ожидания в сети с HiNA, изделие не выходит за рамки применяемых требований к потреблению мощности с HiNA при его включении в режиме ожидания в сети; и
c) если изделие обеспечивает режим ожидания в сети без HiNA, изделие выходит за рамки применяемых требований к потреблению мощности без HiNA при его включении в режиме ожидания в сети.
5) Процедуры проверки в отношении требований, установленных в подпункте 2) пункта 3 приложения № 2
Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если:
a) в изделии есть режим "выключено" и/или режим ожидания и/или другой режим, не требующий более высокого потребления мощности чем применяемое к режиму "выключено" и/или режиму ожидания, при подключении электронного дисплея к источнику питания; и
b) активация доступа в сети требует вмешательства конечного пользователя; и
c) доступ в сети может быть отключен конечным пользователем; и
d) соответствует требованиям к режиму ожидания, если не активировано состояние, соответствующее режиму ожидания в сети.
6) Процедуры проверки в отношении требований, установленных в подпункте 3) пункта 3 приложения № 2
Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если:
a) в течение четырех часов нахождения электронного дисплея в режиме "включено" после последнего взаимодействия с пользователем или в течение одного часа, если включен датчик присутствия в помещении и не обнаруживается никакого движения, телевизор автоматически переключает свое состояние из режима "включено" в режим ожидания или в режим "выключено" или режим ожидания в сети, если он активирован, либо в другой режим, не выходящий за рамки требований к потреблению мощности, применяемые к режиму ожидания. Орган по надзору за рынком использует применяемую процедуру для измерения потребления мощности после того, как функция автоматического прерывания подачи энергии переключает состояние телевизора на применяемый режим потребления мощности; и
b) функция настраивается по умолчанию; и
c) в режиме "включено" телевизор показывает сообщение-предупреждение перед автоматическим переключением из режима "включено" в применяемый режим; и
d) если в телевизоре есть функция, позволяющая пользователю изменять четырехчасовой период автоматических переключений режимов, изложенных в букве a), показывается сообщение-предупреждение о возможном увеличении потребления мощности и запрашивается подтверждение новой настройки, если выбирается продление, составляющее дольше четырех часов, или отключение; и
e) в случае, когда телевизор оснащен датчиком присутствия, автоматическое переключение из режима "включено" в любой другой режим, как указано в букве a), применяется, если не обнаруживается никакого присутствия в течение не более одного часа; и
f) в случае телевизоров с возможностью выбора между несколькими источниками входа отдается предпочтение протоколам управления потреблением мощности выбранного и отображенного источника сигнала перед механизмами управления потребления мощности, описанными в букве a).
7) Процедуры проверки в отношении требований, установленных в подпункте 4) пункта 3 приложения № 2
Модель проходит испытания по каждому типу интерфейса входящего сигнала, выбираемого конечным пользователем, о котором уточняется, что он может использовать сигналы или контрольные данные управления потреблением мощности. При наличии двух или нескольких идентичных сигнальных интерфейсов, которые не маркированы в отношении определенного типа хостингового изделия (HDMI-1, HDMI-2 и т. д.), достаточно провести испытание одного из этих сигнальных интерфейсов, выбранных случайным образом. Если имеются маркированные или назначенные сигнальные интерфейсы, set-top box или что-то подобное, подходящее устройство хостингового источника сигнала следует подключить к сигнальному интерфейсу, определенному для проведения испытания. Модель считается соответствующей применяемому требованию, если не обнаруживается ни одного сигнала ни через один входящий источник и модель переключается в режим ожидания, "выключено" или ожидания в сети.
8) Процедуры проверки в отношении требований, установленных в пунктах 4 и 5 приложения № 2
Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если при проведении органом по надзору за рынком проверки единица модели отвечает требованиям к эффективному использованию ресурсов, изложенным в пунктах 4 и 5 приложения № 2.
Требования подпункта 4) пункта 4 приложения № 2 считаются выполненными, если:
- полученное значение HFR, указанное в Законе № 277/2018, не превышает применяемые уровни максимальной концентрации, определенные в данном законе; и
- в случае других HFR полученное значение любого однородного материала не превышает 0,1% веса в содержании галогена. В случае, когда полученное значение любого однородного материала превышает 0,1 % веса в содержании галогена, модель все-таки можно считать соответствующей, если документальные проверки или любые другие адекватные и поддающиеся воспроизведению методы показывают, что такое содержание галогена не может быть отнесено на антипирен.
2. Процедура в случае невыполнения требований
Если не достигаются результаты, указанные в буквах c) и d) пункта 1, касающиеся требований, которые не предполагают измеренных значений, модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими.
Если не получаются результаты, указанные в буквах c) и d) пункта 1, касающиеся требований, которые предполагают измеренные значения, орган по надзору за рынком отбирает для испытания три дополнительные единицы той же модели или эквивалентных моделей. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если по этим трем единицам среднеарифметический показатель полученных значений соответствует применяемым проверочным допускам, указанным в таблице 3. В противном случае модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими.
После принятия решения о несоответствии модели орган по надзору за рынком незамедлительно предоставляет всю соответствующую информацию органам государств–членов ЕС и Комиссии.
Орган по надзору за рынком применяет методы измерения и расчетов, предусмотренные в приложении 3, и использует только процедуру, изложенную в пунктах 1 и 2, в отношении требований, указанных в настоящем приложении.
3. Проверочные допуски
Орган по надзору за рынком применяет только проверочные допуски, предусмотренные в таблице 3. Не применяются другие допуски, например, установленные в гармонизированных стандартах или любых других методах измерения.
Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке измеренных параметров, проводимой органом по надзору за рынком, и не должны применяться производителем, импортером или уполномоченным представителем как допуски, разрешенные для значений, содержащихся в технической документации, в целях получения соответствия требованиям. Заявленные значения не должны быть более благоприятными для производителя по сравнению со значениями, сообщаемыми в технической документации.
|
Таблица 3 Проверочные допуски |
|
| Параметр | Проверочные допуски |
| Потребление мощности в режиме "включено" (Pизмеренная, в ваттах), исключая допуски и корректировки, указанные в пункте 2 приложения № 2, в целях расчета EEI, установленного в пункте 1 приложения № 2 | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 7 % |
| Потребление мощности (в ваттах) в режиме "выключено", в режиме ожидания и в режиме ожидания в сети, исходя из обстоятельств | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 0,10 Вт, если заявленное значение меньше или равно 1,00 Вт, или более чем на 10%, если заявленное значение больше 1,00 Вт |
| Коэффициент максимальной яркости белого света | В соответствующих случаях, полученное значение не должно быть меньше 60% максимальной яркости белого света конфигурации в режиме "включено" при максимальной освещенности, обеспечиваемой электронным дисплеем |
| Максимальная яркости белого света (кд/кв. м) | Полученное значение не должно быть меньше заявленного значения более чем на 8% |
| Видимая диагональ экрана в сантиметрах | Полученное значение не должно быть меньше заявленного значения более чем на 1 см |
| Площадь экрана в кв. дм | Полученное значение не должно быть меньше заявленного значения более чем на 0,1 кв. дм |
| Функции с заданным временем, как предусмотрено в подпунктах 3) и 4) пункта 3 приложения № 2 | Переключение должно осуществляться в интервале не более 5 секунд по отношению к установленным значениям |
| Масса пластиковых компонентов, как указано в подпункте 2 пункта 4 приложения № 2 | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 5 граммов |
|
В случае трех дополнительных единиц, испытуемых в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 приложения № 4, полученное значение представляет собой среднеарифметический показатель значений, полученных для этих трех дополнительных единиц |
|
Приложение № 5
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию электронных дисплеев
ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Лучшая технология, имеющаяся на рынке на дату вступления в силу настоящего Положения, в отношении которой были учтены существенные и поддающиеся количественному измерению аспекты окружающей среды, указана ниже.
Ориентировочные эталонные значения, указанные ниже, определяются в соответствии с частью 3 подпункта 3.2 приложения № 1 к Закону № 151/2014. Они соответствуют лучшей технологии для электронных дисплеев, имеющейся на рынке на момент разработки настоящего Положения.
| Диагональ площади экрана | HD | UHD | |
| (см) | (дюймов) | ватт | ватт |
| 55,9 | 22 | 15 | |
| 81,3 | 32 | 25 | |
| 108,0 | 43 | 33 | 47 |
| 123,2 | 49 | 43 | 57 |
| 152,4 | 60 | 62 | 67 |
| 165,1 | 65 | 56 | 71 |
| Другие рабочие режимы: | |||
| Режим "выключено" (механический переключатель): | 0,0 Вт | ||
| Режим "выключено" (без механического переключателя): | 0,1 Вт | ||
| Режим ожидания: | 0,2 Вт | ||
| Режим ожидания в сети (без HiNA): | 0,9 Вт | ||
[Приложение N 25 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 26
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию бытовых печей,
плит и бытовых электрических вытяжек
Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕU) № 66/2014 Комиссии от 14 января 2014 года о внедрении Директивы 2009/125/ЕС Европейского парламента и Совета относительно требований к экологическому проектированию бытовых печей, плит и бытовых электрических вытяжек, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 29 от 31 января 2014 года (CELEX: 32014R0066), с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕU) 2016/2282 Комиссии от 30 ноября 2016 года.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию бытовых печей, плит и бытовых электрических вытяжек (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию для размещения на рынке и ввода в эксплуатацию бытовых печей, а также печей, встроенных в кухонные плиты, к бытовым кухонным плитам и бытовым кухонным электрическим вытяжкам, в том числе при их продаже для небытовых целей.
2. Настоящее Положение не применяется к:
a) печам, которые используют другие источники энергии, кроме электричества или газа;
b) печам, которые имеют функцию "подогрев с помощью микроволн";
c) печам небольших размеров;
d) переносным печам;
e) печам для сохранения тепла;
f) печам, которые нагреваются паром как основной функцией нагрева;
g) закрытым газовым горелкам кухонных плит;
h) кухонным печам, эксплуатируемым на открытом воздухе;
i) печам, предназначенным для использования только с газом "третьего семейства" (пропан бутан);
j) грилям.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
3. В целях настоящего Положения основные понятия означают:
отображение информации или состояния – постоянная функция, которая предоставляет информацию или указывает состояние прибора на дисплее, включая время;
газовые горелки закрытого типа – газовые горелки, закрытые или герметизированные с помощью стойкой стеклянной или керамической панели, образующей ровную поверхность для приготовления пищи, без соединений;
цикл – период подогрева стандартной загрузки в камере печи при определенных условиях;
печь – прибор или часть прибора, включающий одну или несколько камер с использованием электроэнергии и/или газа, в котором пищевые продукты готовятся с использованием обычного режима или режима вентиляции;
многокамерная печь – печь с двумя или более камерами, каждая из которых разогревается отдельно;
печь небольших размеров – печь, в которой ширина и глубина всех камер составляет менее 250 мм или высота составляет менее 120 мм;
переносная печь – печь с массой продукта менее 18 кг при условии, что она не предназначена для встроенных устройств;
функция реактивации – функция, которая позволяет включать другие режимы, в том числе активный режим с помощью дистанционного переключателя, в том числе пульта дистанционного управления, внутреннего датчика или таймера для входа в состояние, которое обеспечивает дополнительные функции, в том числе основную функцию;
кухонная вытяжка – прибор, приводимый в действие двигателем, который им контролируется, предназначенный для сбора загрязненного воздуха над кухонной плитой, или прибор, включающий систему обратной тяги, предназначенный для установки возле устройств для приготовления пищи, кухонных плит и аналогичных изделий для приготовления пищи, и который выпускает пары вниз во внутреннюю выхлопную трубу;
полностью автоматическая кухонная вытяжка – кухонная вытяжка, в которой поток воздуха и/или другие функции круглосуточно автоматически управляются с помощью одного или нескольких датчиков, в том числе во время приготовления пищи;
среднее освещение (Eсреднее) – среднее освещение варочной поверхности, осуществляемое системой освещения кухонной вытяжки, измеряемое в люксах;
подогрев с помощью микроволн – подогрев пищевых продуктов с использованием электромагнитной энергии;
камера – закрытое отделение, в котором может регулироваться температура приготовления пищи;
кухонная плита – прибор, состоящий из духового шкафа и варочной поверхности, в которой используется газ или электроэнергия;
обычный режим – режим работы печи, при котором используется только естественная конвекция для циркуляции нагретого воздуха внутри камеры печи;
рабочий режим – состояние печи или кухонной плиты во время эксплуатации;
автоматический рабочий режим во время приготовления пищи – состояние, при котором во время приготовления пищи воздушный поток кухонной вытяжки управляется одним или несколькими датчиками, в том числе в отношении влажности, температуры и т.д.;
режим вентиляции – режим работы печи, при котором встроенный вентилятор обеспечивает циркуляцию нагретого воздуха внутри камеры печи;
выключенный режим – состояние, при котором прибор подключен к источнику электрического питания, но не обеспечивает никакой функции или обеспечивает только указание выключенного режима, или обеспечивает только функции, предназначенные для обеспечения электромагнитной совместимости в соответствии с Техническим регламентом "Электромагнитная совместимость оборудования", утвержденным Постановлением Правительства № 807/2015;
режим ожидания – состояние, при котором прибор подключен к сети электрического питания, зависит от питания энергией от сети электрического питания для функционирования в предусмотренном режиме и обеспечивает исключительно следующие функции, которые могут продолжаться в течение неопределенного периода времени: функция реактивации или функция реактивации и простое указание на то, что функция реактивации включена, и/или отображение информации или состояния;
эквивалентная модель – размещаемая на рынке модель, имеющая одинаковые технические характеристики с другой моделью, размещаемой на рынке под другим торговым кодом тем же производителем или импортером;
кухонная плита – "электрическая кухонная плита", "газовая кухонная плита" или "смешанная кухонная плита";
газовая кухонная плита – прибор или часть прибора, включающий одну или несколько конфорок, в том числе устройство управления, которая (которые) нагревается (нагреваются) газовыми горелками с минимальной мощностью 1,16 кВт;
электрическая кухонная плита – прибор или часть прибора, включающий одну или несколько конфорок пищи и/или варочных поверхностей, в том числе устройство управления, которая (которые) нагревается (нагреваются) электроэнергией;
смешанная кухонная плита – прибор с одной или несколькими электрическими конфорками и с одной или несколькими зонами для приготовления пищи с газовыми горелками;
точка максимальной эффективности (best efficiency point - BEP) – точка, в которой кухонная вытяжка работает с максимальной жидкодинамической эффективностью (FDEвытяжка);
варочная поверхность – часть электрической кухонной плиты, нагреваемая методом магнитной индукции, куда ставится на подогрев посуда для приготовления пищи и нет видимой маркировки, указывающей их место, и где можно одновременно использовать несколько емкостей для приготовления пищи;
источник тепла – основная форма энергии, использованная для нагрева кухонной плиты;
конечный пользователь – потребитель, который покупает или собирается купить изделие;
конфорка – часть кухонной плиты диаметром не менее 100 мм, куда ставится на подогрев посуда для приготовления пищи и на которой может нагреваться только одна емкость для приготовления пищи; площадь конфорки может быть отмечена видимым образом на поверхности кухонной плиты.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ И
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА
ЗА РЫНКОМ И ИНДИКАТИВНЫЕ ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
4. Требования к экологическому проектированию бытовых кухонных печей, плит и вытяжек, установленные в приложении № 1, применяются, начиная с указанных в них дат.
5. Соответствие требованиям к экологическому проектированию оценивается и рассчитывается согласно методам, установленным в приложении № 2.
6. Процедура оценки соответствия, предусмотренная в статье 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014) – это система внутреннего контроля проектирования, указанная в приложении № 4, или система менеджмента, установленная в приложении № 5 к Закону № 151/2014.
7. В целях оценки соответствия, на основании статьи 17 Закона № 151/2014, папка с технической документацией содержит копию расчетов, предусмотренных в приложении № 2.
8. Если сведения, включенные в папку с технической документацией на определенную модель, были получены расчетным путем на основе проекта и/или методом экстраполяции, исходя из других эквивалентных изделий, тогда папка с технической документацией содержит детали таких расчетов и/или экстраполяций и испытаний, проведенных производителями для проверки точности проведенных расчетов, а также список всех эквивалентных моделей, включая идентификаторы модели.
9. Если производитель или импортер поставляет на рынок эквивалентные модели, папка с технической документацией содержит список всех остальных эквивалентных моделей.
10. При проведении проверок по надзору за рынком, указанных в статье 17 Закона № 151/2014, применяется процедура проверки, изложенная в приложении № 3, в отношении требований, указанных в приложении № 1.
11. Индикативные эталонные значения для самых эффективных изделий, имеющихся на рынке на момент принятия Положения, приведены в приложении № 4.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию бытовых печей, плит
и бытовых электрических вытяжек
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
I. ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ,
ВОЗДУШНОМУ ПОТОКУ И ОСВЕЩЕНИЮ
1. Для бытовых печей
Камеры бытовых печей, в том числе встроенные в кухонные плиты, соответствуют максимальным предельным уровням индекса энергоэффективности (Energy Efficiency Index – EEI), указанным в таблице 1.
|
Таблица 1 Предельные уровни индекса энергоэффективности камер бытовых печей (EEIкамера) |
|
| Электрическая и газовая бытовая печь |
|
| Со дня вступления в силу настоящего Положения | EEIкамера < 146 |
| Через два года после вступления в силу настоящего Положения | EEIкамера < 121 |
| Через пять лет после вступления в силу настоящего Положения | EEIкамера < 96 |
Через 5 лет после вступления в силу, в случае многокамерных печей, в том числе когда они встроены в кухонные плиты, как минимум одна камера должна соответствовать максимальному индексу энергоэффективности, указанному в таблице 1, применяемому через 5 лет после вступления в силу, а остальные камеры должны соответствовать максимальному индексу энергоэффективности, указанному в таблице 1, применяемому через 2 года после вступления в силу.
2. Для бытовых кухонных плит
Бытовые кухонные плиты соответствуют максимальным предельным уровням потребления энергии для электрических кухонных плит (ECэлектрическая кухонная плита) и минимальным предельным уровням энергоэффективности для газовых кухонных плит (EEгазовая кухонная плита), указанным в таблице 2.
|
Таблица 2 Предельные показатели энергоэффективности для бытовых кухонных плит (ECэлектрическая кухонная плита и EEгазовая кухонная плита) |
||
| Электрическая плита (ECэлектрическая плита в Вт•ч/кг) |
Газовая кухонная плита (EEгазовая кухонная плита в %) |
|
| Со дня вступления в силу настоящего Положения | ECэлектрическая плита< 210 | EEгазовая кухонная плита> 53 |
| Через три года после вступления в силу настоящего Положения | ECэлектрическая плита< 200 | EEгазовая кухонная плита> 54 |
| Через пять лет после вступления в силу настоящего Положения | EC электрическая плита< 195 | EEгазовая кухонная плита> 55 |
3. Для бытовых кухонных вытяжек
1) Индекс энергоэффективности (EEIвытяжка) и индекс жидкодинамической эффективности (FDEвытяжка)
Бытовые кухонные вытяжки соответствуют максимальным предельным уровням EEIвытяжка и минимальным предельным уровням FDEвытяжка, указанным в таблице 3.
|
Таблица 3 Индекс энергоэффективности (EEIвытяжка) и жидкодинамической эффективности (FDEвытяжка) для бытовых кухонных вытяжек |
||
| EEIвытяжка | FDEвытяжка | |
| Со дня вступления в силу настоящего Положения | EEIвытяжка < 120 | FDEвытяжка > 3 |
| Через три года после вступления в силу настоящего Положения | EEIвытяжка< 110 | FDEвытяжка> 5 |
| Через пять лет после вступления в силу | EEI вытяжка < 100 | FDE вытяжка > 8 |
2) Воздушный поток
Со дня вступления в силу настоящего Положения бытовые кухонные вытяжки, в котором максимальный воздушный поток в любой из доступных настроек превышает 650 м3/ч, должны автоматически возвращаться в более низкий воздушный поток или равный 650 м3/ч за время tпредельное, определенное в приложении № 2.
3) Режимы низкого потребления для бытовых кухонных вытяжек
а) Со дня вступления в силу настоящего Положения:
- потребление мощности в "выключенном режиме": потребление мощности в любом состоянии, которое соответствует выключенному режиму, не должно превышать 1,00 Вт;
- потребление мощности в "режиме или режимах ожидания":
- потребление мощности в любом состоянии, которое обеспечивает только функцию реактивации или только функцию реактивации и простого указания на то, что функция активации включена, не должно превышать 1,00 Вт;
- потребление мощности прибором в любом состоянии, которое обеспечивает только отображение информации или состояния, или которое обеспечивает только сочетание функции реактивации с отображением информации или состояния, не должно превышать 2,00 Вт;
- наличие "выключенного режима" и/или "режима ожидания": в бытовых кухонных вытяжках должен быть "выключенный режим" и/или "режим ожидания", и/или другое состояние, при котором не превышаются требования к потреблению мощности, применяемые к "выключенному режиму" и/или "режиму ожидания", когда прибор подключен к сети электропитания.
b) Через три года после вступления в силу настоящего Положения:
- потребление мощности в "выключенном режиме": потребление мощности в любом состоянии, которое соответствует выключенному режиму, не должно превышать 0,50 Вт;
- потребление мощности в "режиме или режимах ожидания":
- потребление мощности в любом состоянии, которое обеспечивает только функцию реактивации или только функцию реактивации и простого указания на то, что функция активации включена, не должно превышать 0,50 Вт;
- потребление мощности прибором в любом состоянии, которое обеспечивает только отображение информации или состоянии, или которое обеспечивает только сочетание функции реактивации с отображением информации или состояния, не должно превышать 1,00 Вт;
- управление потреблением мощности или потребление мощности: когда бытовая кухонная вытяжка не выполняет основную функцию или когда от ее функций не зависит(зависят) другое(другие) энергопотребляющее(ие) изделие(я), прибор должен выполнять, кроме случая, когда это не соответствует предусмотренной функции, аналогичную функцию, которая автоматически переводит прибор через максимально короткий возможный период, адекватный для намеченного использования прибора, в:
- "режим ожидания"; или
- "выключенный режим"; или
- другое состояние, не превышающее требования к потреблению электроэнергии, применяемые к "выключенному режиму" и/или "режиму ожидания", когда прибор подключен к сети электропитания;
- функция управления потреблением мощности должна быть активирована до поставки прибора;
- в случае кухонных вытяжек с автоматическим рабочим режимом во время приготовления пищи и в случае полностью автоматических кухонных вытяжек период времени, после которого прибор автоматически переходит в режимы и состояния, указанные в вышеизложенном пункте, составляет одну минуту с момента автоматического или ручного отключения и двигателя, и системы освещения.
4) Освещение, обеспечиваемое системой освещения
Со дня вступления в силу настоящего Положения у кухонных вытяжек, в которых предусмотрено освещение варочной поверхности, среднее освещение на варочной поверхности, которое обеспечивается системой освещения (Eсреднее), измеренное в стандартных условиях, должно составлять более 40 люкс.
II. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗДЕЛИИ
Со дня вступления в силу настоящего Положения информация об изделии, указанная далее, представляется в папке с технической документацией на изделие, в руководстве по эксплуатации и в свободном доступе на официальном веб-сайте производителей, их уполномоченных представителей или импортеров бытовых кухонных печей, плит и вытяжек:
(a) краткий заголовок или ссылка на методы измерения и расчета, использованные для установления соответствия вышеизложенным требованиям;
(b) важная информация для пользователей о сокращении общего воздействия процесса приготовления пищи, в том числе на энергопотребление или на окружающую среду.
Со дня вступления в силу настоящего Положения в папке с технической документацией и части, предназначенной для специалистов, имеющейся в свободном доступе на официальной веб-странице производителей, их уполномоченных представителей или импортеров, представляется соответствующая информация о неразрушающем демонтаже в целях технического обслуживания, и соответствующая информация о разборке, в частности, в отношении двигателя и батарей, утилизации, рекуперации и удаления в конце срока службы, в соответствующих случаях.
1. Для бытовых печей
|
Таблица 4 Информация о бытовых печах |
|||
| Символ | Значение | Единица | |
| Идентификация модели | |||
| Тип печи | |||
| Вес прибора | M | X,X | кг |
| Количество камер | X | ||
| Источник тепла для каждой камеры (электроэнергия или газ) | |||
| Объем каждой камеры | V | X | л |
| Энергопотребление (электричество), необходимое для подогрева стандартной загрузки в камере электрической печи за один цикл в обычном режиме, для каждой камеры (конечная электроэнергия) | ECэлектрическая камера | X,XX | кВт•ч/цикл |
| Энергопотребление, необходимое для подогрева стандартной загрузки в камере электрической печи за один цикл в режиме вентиляции, для каждой камеры (конечная электроэнергия) | ECэлектрическая камера | X,XX | кВт•ч/цикл |
| Энергопотребление, необходимое для подогрева стандартной загрузки в одной газовой камере печи за один цикл в обычном режиме (конечная энергия газ) | ECгазовая камера | X,XX X,XX |
МДж/цикл кВт•ч/цикл (1) |
| Энергопотребление, необходимое для подогрева стандартной загрузки в одной газовой камере печи за один цикл в режиме вентиляции, для каждой камеры (конечная энергия газ) | ECгазовая камера | X,XX X,XX |
МДж/цикл кВт•ч/цикл |
| Индекс энергоэффективности каждой камеры | EEIкамера | X,X | |
|
(1) 1 кВт•ч /цикл = 3,6 МДж/цикл (1) Технический регламент "Электромагнитная совместимость оборудования", утвержденным Постановлением Правительства № 807/2015. |
|||
2. Для бытовых кухонных плит
1) Электрические бытовые кухонные плиты
|
Таблица 5a Информация об электрических кухонных бытовых плитах |
|||
| Символ | Значение | Единица | |
| Идентификация модели | |||
| Тип кухонной плиты | |||
| Количество конфорок и/или варочных поверхностей | X | ||
| Технология подогрева (конфорки и варочные поверхности с индукцией, обычные конфорки, электрические панели) | |||
| Для круглых конфорок или варочных поверхностей: диаметр полезной площади электрической конфорки, округленный до ближайших 5 мм | Ø | X,X | см |
| Для некруглых конфорок или варочных поверхностей: длина и ширина полезной площади электрической конфорки или варочной поверхности, округленные до ближайших 5 мм | L l |
X,X X,X |
см |
| Энергопотребление конфорки или варочной поверхности в расчете на один кг | ECэлектрическое приготовление пищи | X,X | Вт•ч/кг |
| Энергопотребление кухонной плиты в расчете на один кг | ECэлектрическая кухонная плита | X,X | Вт•ч/кг |
2) Газовые бытовые кухонные плиты
|
Таблица 5b Информация о газовых бытовых кухонных плитах |
|||
| Символ | Значение | Единица | |
| Идентификация модели | |||
| Тип кухонной плиты | |||
| Количество газовых горелок | X | ||
| Энергоэффективность каждой газовой горелки | EEгазовая горелка | X,X | |
| Энергоэффективность газовой кухонной плиты | EEгазовая кухонная плита | X,X | |
3) Смешанные бытовые кухонные плиты (газовые/электрические)
|
Таблица 5c Информация о смешанных бытовых кухонных плитах |
|||
| Символ | Значение | Единица | |
| Идентификация модели | |||
| Тип кухонной плиты | |||
| Количество электрических конфорок и/или варочных поверхностей | X | ||
| Технология подогрева (конфорки и варочные поверхности с индукцией, обычные конфорки, электрические панели) для каждой электрической конфорки и/или варочной поверхности | |||
| Для круглых конфорок или варочных поверхностей: диаметр полезной площади электрической конфорки, округленный до ближайших 5 мм | Ø | X,X | см |
| Для некруглых электрических конфорок или варочных поверхностей: длина и ширина полезной площади электрической конфорки или варочной поверхности, округленные до ближайших 5 мм | L l |
X,X X,X |
см |
| Энергопотребление электрической конфорки или варочной поверхности в расчете на один кг | ECэлектрическое приготовление пищи | X | Вт•ч/кг |
| Количество газовых горелок | X | ||
| Энергоэффективность на каждую газовую горелку | EEгазовая горелка | X,X | |
3. Для бытовых кухонных вытяжек
|
Таблица 6 Информация о бытовых кухонных вытяжках |
|||
| Символ | Значение | Единица | |
| Идентификация модели | |||
| Годовое энергопотребление (Annual Energy Consumption – AEC) | AECвытяжка | X,X | кВт•ч/год |
| Коэффициент роста во времени | f | X,X | |
| Жидкодинамическая эффективность | FDEвытяжка | X,X | |
| Индекс энергоэффективности | EEIвытяжка | X,X | |
| Номинальный воздушный поток, измеренный в точке максимальной эффективности | QBEP | X,X | м3/ч |
| Давление воздуха, измеренное в точке максимальной эффективности | PBEP | X | Па |
| Максимальный воздушный поток | Qmax | X,X | м3/ч |
| Входная электрическая мощность, измеренная в точке максимальной эффективности | WBEP | X,X | Вт |
| Номинальная мощность системы освещения | WL | X,X | Вт |
| Среднее освещение варочной поверхности системой освещения | Eсреднее | X | люкс |
| Потребление мощности, измеренное в режиме ожидания | Ps | X,XX | Вт |
| Потребление мощности, измеренное в выключенном режиме | Po | X,XX | Вт |
| Уровень акустической мощности | LWA | X | дБ |
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию бытовых печей, плит
и бытовых электрических вытяжек
I. ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТЫ
Для соблюдения и проверки соответствия требованиям настоящего Положения проводятся измерения и расчеты надежным, точным и воспроизводимым методом измерения, учитывающим общепризнанные методы измерения и расчетов последнего поколения, в том числе гармонизированные стандарты, ссылочные номера которых были опубликованы в этих целях в Официальном мониторе Республики Молдова. Они должны соответствовать определениям, условиям, уравнениям и техническим параметрам, установленным в настоящем приложении.
1. Бытовые печи
Энергопотребление камеры бытовой печи измеряется за стандартный цикл, в обычном режиме и в режиме вентиляции, если таковой имеется, путем подогрева стандартной загрузки, смоченной в воде. Проверяется, соответствует ли внутренняя температура камеры печи температуре, регулируемой на термостате, и/или той, которая указана на дисплее управления печи, за время цикла испытания. При проведении указанных ниже расчетов используется энергопотребление за цикл, которое соответствует самому эффективному режиму (обычный режим или режим вентиляции):
Для каждой камеры бытовой печи рассчитывается индекс энергоэффективности (EEIкамера) в соответствии со следующими формулами:
для бытовых электрических печей:
(в кВт•ч);
для бытовых газовых печей:
(в МДж)
где:
EEIкамера – индекс энергоэффективности каждой камеры бытовой печи, округленный до первой цифры после запятой;
SECэлектрическая камера – стандартное энергопотребление (Specific Energy Consumption – SEC) (электроэнергия) необходимое для подогрева стандартной загрузки в камере бытовой электрической печи за один цикл, выраженное в кВт•ч, округленное до второй цифры после запятой;
SECгазовая камера – стандартное энергопотребление, необходимое для подогрева стандартной загрузки в камере газовой бытовой печи за один цикл, выраженное в МДж, округленное до второй цифры после запятой;
V – объем камеры бытовой печи, в литрах (Л), округленный до ближайшего целого числа;
ECэлектрическая камера – энергопотребление (Energy Consumption – EC), необходимое для подогрева стандартной загрузки в камере бытовой электрической печи за один цикл, выраженное в кВт•ч, округленное до второй цифры после запятой;
ECгазовая камера – энергопотребление, необходимое для подогрева стандартной загрузки в камере за один цикл, выраженное в МДж, округленное до второй цифры после запятой.
2. Бытовые кухонные плиты
1) Электрические бытовые кухонные плиты
Энергопотребление электрической бытовой кухонной плиты (ECэлектрическая кухонная плита) измеряется в Вт•ч/кг подогретой воды путем нормализованного измерения (Вт•ч/кг), с учетом всех единиц кухонной посуды в стандартных условиях испытания и округляется до первой цифры после запятой.
2) Газовые бытовые кухонные плиты
Энергоэффективность газовых горелок бытовой кухонной плиты рассчитывается следующим образом:
где:
EEгазовая горелка – энергоэффективность одной газовой горелки, в %, округленная до первой цифры после запятой;
Eгазовая горелка – энергопотребление газа, расходуемого на предусмотренный подогрев, в МДж, округленное до первой цифры после запятой;
Eтеоретическая – минимальная теоретическая энергия на предусмотренный соответствующий подогрев, в МДж, округленная до первой цифры после запятой.
Энергоэффективность газовой горелки (EEгазовая горелка) рассчитывается как средний показатель энергоэффективности разных газовых горелок (EEгазовая горелка) кухонной плиты.
3) Смешанные бытовые кухонные плиты (газовые/электрические)
Каждая смешанная бытовая кухонная плита (газовая и электрическая) рассматривается в ходе измерений как два отдельных прибора. Электрические конфорки и варочные поверхности смешанных бытовых кухонных плит должны соответствовать положениям подпункта 1) пункта 2, а конфорки, нагреваемые газовыми горелками, должны соответствовать разделу подпункта 2) пункта 2.
3. Бытовые кухонные вытяжки
1) Расчет индекса энергоэффективности (EEIвытяжка)
Индекс энергоэффективности (EEIвытяжка) рассчитывается с помощью формулы:
и округляется до первой цифры после запятой,
где:
SAECвытяжка – стандартное годовое энергопотребление (Standard Annual Energy Consumption – SAEC) бытовой кухонной вытяжки, в кВт•ч/год, округленное до первой цифры после запятой;
AECвытяжка – годовое энергопотребление (Annual Energy Consumption – AEC) бытовой кухонной вытяжки, в кВт•ч/год, округленное до первой цифры после запятой.
Стандартное годовое энергопотребление (SAECвытяжка) бытовой кухонной вытяжки рассчитывается с помощью формулы:
где:
WBEP – входная электрическая мощность бытовой кухонной вытяжки в точке максимальной эффективности, в ваттах, округленная до первой цифры после запятой;
WSI – номинальная входная электрическая мощность системы освещения бытовой кухонной вытяжки на варочную поверхность, в ваттах, округленная до первой цифры после запятой.
Годовое энергопотребление (AECвытяжка) бытовой кухонной вытяжки рассчитывается следующим образом:
(i) в случае полностью автоматических бытовых кухонных вытяжек:
(ii) в случае всех остальных бытовых кухонных вытяжек:
где:
tL – среднее время освещения в сутки, в минутах (tL = 120);
tH – среднее время работы бытовых кухонных вытяжек в сутки, в минутах, (tH = 60);
Po – входная электрическая мощность в выключенном режиме бытовой кухонной вытяжки, в ваттах, округленная до второй цифры после запятой;
Ps – входная электрическая мощность в режиме ожидания бытовой кухонной вытяжки, в ваттах, округленная до второй цифры после запятой;
f – коэффициент роста во времени, рассчитанный с помощью приведенной ниже формулы и округленный до первой цифры после запятой:
2) Расчет жидкодинамической эффективности (FDEвытяжка)
FDEвытяжка в точке максимальной эффективности рассчитывается с помощью приведенной ниже формулы и округляется до первой цифры после запятой:
где:
QBEP – номинальный расход бытовой кухонной вытяжки в точке максимальной эффективности, выраженный в м3/ч, округленный до первой цифры после запятой;
PBEP – разница статического давления бытовой кухонной вытяжки в точке максимальной эффективности, выраженная в Па и округленная до ближайшего целого числа;
WBEP – входная электрическая мощность бытовой кухонной вытяжки в точке максимальной эффективности, в ваттах, округленная до первой цифры после запятой.
3) Расчеты по ограничению выводимого воздуха
a) Бытовые кухонные вытяжки с максимальным воздушным потоком более 650 м3/ч в любой из доступных настроек, должны автоматически возвращаться к воздушному потоку, составляющему 650 м3/ч или меньше, за определенное время tпредельное. Это необходимое предельное время для того, чтобы бытовая кухонная вытяжка, работающая при воздушном потоке более 650 м3/ч, вывела объем воздуха в 100 м3 перед тем, как автоматически перейти на воздушный поток, равный 650 м3/ч или меньше. Данное предельное время рассчитывается с помощью приведенной ниже формулы, выражается в минутах и округляется до ближайшего целого числа:
где:
Qmax – максимальный воздушный поток бытовой кухонной вытяжки, в том числе в интенсивном или ускоренном режиме, при его наличии, в м3/ч, округленный до первой цифры после запятой.
Простое наличие кнопки или ручной настройки, которая снижает воздушный поток прибора до значения 650 м3/ч или меньше, не считается соответствием данному требованию.
b) Для бытовых кухонных вытяжек с автоматическим рабочим режимом во время приготовления пищи:
- активация автоматического рабочего режима возможна только с помощью ручной операции, выполняемой либо пользователем, либо на кухонной вытяжке, либо с другой стороны;
- автоматический рабочий режим переходит на функцию ручного управления только не более чем через 10 минут с момента остановки двигателя автоматической функцией.
(2) смотри:
который может быть упрощен до
где:
Vmax – максимальный объем воздушного потока, который должен быть выведен, установленный на уровне 100 м3;
Qmax – максимальный воздушный поток кухонной вытяжки, в том числе в интенсивном или ускоренном режиме, если имеется;
t – время, выраженное в минутах и округленное до ближайшего целого числа;
dt – общее время, необходимое для достижения объема воздуха в 100 м3;
tпредельное – предельное время, выраженное в минутах и округленное до ближайшего целого числа, необходимое для вывода 100 м3.
4) Освещение, обеспечиваемое системой освещения (Eсреднее)
Среднее освещение варочной поверхности, обеспечиваемое системой освещения (Eсреднее), измеряется в стандартных рабочих условиях и округляется до ближайшего целого числа.
5) Шум
Уровень шума (в дБ) измеряется как взвешенная звуковая мощность A эмиссий шума, передаваемых по воздуху (взвешенное среднее значение – LWA) бытовой кухонной вытяжки при максимальной настройке для обычной эксплуатации, кроме интенсивного и ускоренного режима, и округляется до ближайшего целого числа.
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию бытовых печей, плит
и бытовых электрических вытяжек
ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЙ
ОРГАНОМ ПО НАДЗОРУ ЗА РЫНКОМ
Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке измеренных параметров, проводимой Государственной инспекцией по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган по надзору за рынком), и не должны применяться производителем или импортером как допуск, разрешенный для установления значений в технической документации или для толкования этих значений в целях получения соответствия или для сообщения о более высоких рабочих параметрах, любым способом.
При проверке соответствия модели изделия требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, на основании пункта а) части (2) статьи 8 Закона № 151/2014, в отношении требований, указанных в настоящем приложении, применяется следующая процедура:
1. орган по надзору за рынком проводит проверку только одной единицы модели.
2. модель считается соответствующей применяемым требованиям, если:
1) значения, указанные в папке с технической документацией на основании пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, в том числе заявленные значения и, в соответствующих случаях, значения, использованные для расчета этих значений, не являются более выгодными для производителя или импортера, чем результаты соответствующих измерений, проведенных на основании буквы g) пункта 2; и
2) заявленные значения соответствуют всем требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, и ни в одной информации об изделии, требуемой и опубликованной производителем или импортером, не содержатся значения, более выгодные для производителя или импортера, чем заявленные значения; и
3) при проведении органом по надзору за рынком испытания единицы модели, полученные значения или значения обязательных параметров, измеренные в ходе испытания, и значения, рассчитанные на основе этих измерений, соответствуют установленным проверочным допускам, указанным в таблице 7;
3. если не достигаются результаты, указанные в буквах a) или b) пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, модель и все модели, перечисленные как эквивалентные модели в технической документации производителя или импортера, считаются не соответствующими требованиям настоящего Положения;
4. если не достигается результат, указанный в букве с) пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, органы по надзору за рынком выбирают для испытания три дополнительные единицы той же модели. В качестве альтернативы, эти три дополнительные выбранные единицы могут быть выбраны из одной или нескольких разных моделей, перечисленных как эквивалентные модели в технической документации производителя или импортера;
5. модель считается соответствующей применяемым требованиям, если в отношении этих трех единиц среднеарифметический показатель полученных значений соответствует применяемым проверочным допускам, указанным в таблице 7;
6. если не достигается результат, указанный в пункте 5, модель и все модели, перечисленные как эквивалентные модели в технической документации производителя или импортера, считаются не соответствующими настоящему Положению;
7. после принятия решения о несоответствии модели согласно пунктам 3 и 6 орган по надзору за рынком без промедления предоставляет всю соответствующую информацию органам государств-членов Европейского Союза и Комиссии.
|
Таблица 7 Проверочные допуски |
|
| Параметры | Проверочные допуски |
| Вес бытовой печи, M | Полученное значение не должно превышать заявленное значение M более чем на 5% |
| Объем камеры бытовой печи, V | Полученное значение не должно быть меньше заявленного значения V более чем на 5% |
| EC электрическая камера, EC газовая камера |
Полученные значения не должны превышать заявленные значения EC электрическая камера и EC газовая камера более чем на 5% |
| ECэлектрическая кухонная плита | Полученное значение не должно превышать заявленное значение EC электрическая кухонная плита более чем на 5% |
| EEгазовая кухонная плита | Полученное значение не должно быть меньше заявленного значения EEгазовая кухонная плита более чем на 5% |
| W BEP, WL | Полученные значения не должны превышать заявленные значения WBEP и W L более чем на 5% |
| Q BEP, PBEP | Полученные значения не должны быть меньше заявленных значений Q BEP и P BEP более чем на 5% |
| Qmax | Полученное значение не должно превышать заявленное значение Q max более чем на 8% |
| Eсреднее | Полученное значение не должно быть меньше заявленного значения Eсреднее более чем на 5% |
| Уровень акустической мощности, LWA | Полученное значение не должно превышать заявленное значение L WA |
| Po, Ps | Полученные значения потребления мощности Po и Ps не должны превышать заявленные значения Po и Ps более чем на 10 %. Полученные значения потребления мощности Po и Ps, если они составляют не более 1,00 Вт, не должны превышать заявленные значения Po и P s более чем на 0,10 Вт |
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию бытовых печей, плит
и бытовых электрических вытяжек
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЭТАЛОННЫЕ КРИТЕРИИ
С даты вступления в силу настоящего Положения самые эффективные с энергетической точки зрения бытовые кухонные печи, плиты и вытяжки, имеющиеся на рынке, были определены следующим образом:
| Бытовые печи | Электрические | EEIкамера = 70,7 |
| Газовые | EEIкамера = 75,4 | |
| Бытовые кухонные плиты | Электрические | ECэлектрическое приготовление пищи = 169,3 |
| Газовые | EEгазовая горелка = 63,5 % | |
| Бытовые кухонные вытяжки | Воздушный поток | FDEвытяжка = 22 |
| Шум | 51дБ при 550 м3/ч; 57 дБ при 750 м3/ч |
[Приложение N 26 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 27
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию
местных отопительных приборов
[Приложение N 27 утратило силу согласно Пост.Прав. N 293 от 03.06.2026, в силу 24.07.2026]
[Приложение N 27 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 28
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию местных
отопительных приборов на твердом топливе
Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕU) 2015/1185 Комиссии от 24 апреля 2015 года во исполнение Директивы 2009/125/ЕС Европейского парламента и Совета в отношении требований к экологическому проектированию местных отопительных приборов на твердом топливе, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 193 от 21 июля 2015 года (CELEX: 32015R1185), с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕU) 2016/2282 Комиссии от 30 ноября 2016 года.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию местных отопительных приборов на твердом топливе (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию для размещения на рынке и ввода в эксплуатацию местных отопительных приборов на твердом топливе с номинальной тепловой мощностью 50 кВт или меньше.
2. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не применяются к:
1) местным отопительным приборам на твердом топливе, спроектированным исключительно для сжигания недревесной биомассы;
2) местным отопительным приборам на твердом топливе, спроектированным только для наружной эксплуатации;
3) местным отопительным приборам на твердом топливе, у которых прямая тепловая мощность ниже 6 % комбинированной прямой и косвенной тепловой мощности при номинальной тепловой мощности;
4) местным отопительным приборам на твердом топливе незаводской сборки или которые не предлагаются одним производителем как сборные элементы или части, предназначенные для сборки на месте;
5) обогревателям воздуха;
6) печам для саун.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
3. В целях настоящего Положения, следующие понятия означают:
местный отопительный прибор на твердом топливе – обогревательный прибор, излучающий тепло путем прямой передачи тепла или путем прямой передачи тепла в сочетании с передачей тепла к жидкости, для достижения и поддержания определенного уровня температурного комфорта лиц в закрытом помещении, в котором размещено изделие, возможно, в сочетании с подачей тепла для других помещений, и оснащенный одним или несколькими теплогенераторами, которые преобразуют твердое топливо непосредственно в тепловую энергию;
местный отопительный прибор на твердом топливе с топкой с открытым фасадом – местный отопительный прибор на твердом топливе, в котором горящий слой и дымовые газы не изолированы от помещения, в котором установлено изделие, и который подключен к проему камина или для которого требуется дымоход для удаления продуктов сгорания;
местный отопительный прибор на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом – местный отопительный прибор на твердом топливе, в котором горящий слой и дымовые газы изолированы от помещения, в котором установлено изделие, и который подключен к проему камина или для которого требуется дымоход для удаления продуктов сгорания;
прибор для приготовления пищи – местный отопительный прибор на твердом топливе, использующий твердые виды топлива, в котором сочетается в одном корпусе функция местного отопительного прибора на твердом топливе, а также плиты, печи или обеих, предназначенный для приготовления пищи и подключенный к проему камина или требующий наличия дымохода для удаления продуктов горения;
бездымоходный местный отопительный прибор на твердом топливе – местный отопительный прибор на твердом топливе, высвобождающий продукты горения в помещение, в котором он расположен;
местный отопительный прибор на твердом топливе с выходом в камин – местный отопительный прибор на твердом топливе, предназначенный для размещения под камином или в камине без изоляции изделия от проема камина, позволяющий продуктам горения беспрепятственно переходить из горящего слоя в камин или дымоход;
печь для саун – местный отопительный прибор на твердом топливе, встроенный или предназначенный для заявленной эксплуатации в сухих или влажных саунах, либо в схожих помещениях;
обогреватель воздуха – прибор, поставляющий тепловую энергию в систему отопления исключительно на основе воздуха, который может быть подключен к трубе, спроектированный для эксплуатации путем присоединения или закрепления в специальном месте или путем установки на стену, и распределяющий воздух с помощью устройства по перемещению воздуха для достижения и поддержания определенного уровня температурного комфорта лиц в закрытом помещении, где расположено изделие;
твердое топливо – топливо, находящееся в твердом состоянии при обычных внутренних температурах, в том числе твердая биомасса и твердое ископаемое топливо;
биомасса – биодеградируемая часть сельскохозяйственных продуктов, отходов и остатков биологического происхождения, в том числе вещества растительного и животного происхождения лесного хозяйства и смежных отраслей, включая рыболовство и аквакультуру, а также биодеградируемая часть промышленных и муниципальных отходов;
древесная биомасса – биомасса, происходящая от деревьев, кустарников, в том числе бревна, древесная стружка, древесина, спрессованная в виде пеллет, древесина, спрессованная в виде брикетов, и опилки;
недревесная биомасса – биомасса, отличающаяся от древесной, например, солома, мискантус, папоротник, косточки, зерна, оливковые косточки, оливковый жмых и скорлупа орехов;
твердое ископаемое топливо – любое твердое топливо, отличающееся от биомассы, в том числе антрацит и сухой промышленный уголь, кокс, кокс, получаемый при низких температурах, битуминозный уголь, лигнит, смесь твердого топлива или смесь биомассы с твердым топливом; по смыслу настоящего Положения включается и торф;
основное топливо – единственное топливо, используемое предпочтительно для местного отопительного прибора на твердом топливе, в соответствии с инструкциями производителя;
другое допустимое топливо – неосновное топливо, которое может использоваться в местном отопительном приборе на твердом топливе в соответствии с инструкциями производителя, и включает любой вид топлива, указанный в руководстве для установщиков и для конечных пользователей, на Интернет-сайтах свободного доступа производителей и поставщиков, в технических или промоционных материалах, и в рекламных материалах;
прямая тепловая мощность – тепловая мощность изделия, выраженная в кВт, которая передается в воздух путем излучения и конвекции тепловой энергии, выделяемой изделием или от изделия, за исключением тепловой мощности изделия, передаваемой теплопередающей жидкости;
косвенная тепловая мощность – тепловая мощность изделия, выраженная в кВт, которая передается теплопередающей жидкости посредством того же процесса выработки тепла, который обеспечивает и прямую тепловую мощность изделия;
функция косвенного отопления – означает, что изделие может передавать часть общей тепловой мощности теплопередающей жидкости в целях использования для отопления или для производства горячей воды для хозяйственных нужд;
номинальная тепловая мощность (Pnom) – тепловая мощность местного отопительного прибора на твердом топливе, заявленная производителем и выраженная в кВт, которая включает как прямую тепловую мощность, так и косвенную тепловую мощность (при необходимости), при работе прибора в условиях настройки на максимальную тепловую мощность, которая может поддерживаться в течение длительного времени;
минимальная тепловая мощность (Pmin) – тепловая мощность местного отопительного прибора на твердом топливе, заявленная производителем и выраженная в кВт, которая включает как прямую тепловую мощность, так и косвенную тепловую мощность (при необходимости), при работе прибора в условиях настройки на минимальную тепловую мощность;
предназначенный для наружной эксплуатации – означает, что прибор адекватен для работы в безопасных условиях вне закрытых помещений, в том числе возможна его эксплуатация на открытом воздухе;
частицы – частицы разных форм, структур и плотности, рассеянные в газообразном состоянии в газах горения;
эквивалентная модель – размещаемая на рынке модель, обладающая такими же техническими параметрами, предусмотренными в таблице 1 пункта 3 приложения № 2, что и другая модель, размещаемая на рынке тем же производителем.
Для приложений № 2-5 установлены дополнительные определения в приложении № 1.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ, ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА
ЗА РЫНКОМИ ИНДИКАТИВНЫЕ ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
4. Требования к экологическому проектированию местных отопительных приборов на твердом топливе предусмотрены в приложении № 2.
5. С 1 января 2026 года местные отопительные приборы на твердом топливе должны соответствовать требованиям, установленным в приложении № 2.
6. Соответствие требованиям к экологическому проектированию измеряется и рассчитывается в соответствии с методами, установленными в приложении № 3.
7. Процедура оценки соответствия, предусмотренная в статье 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014) – это система внутреннего контроля проектирования, указанная в приложении № 4, или система менеджмента, установленная в приложении № 5 к Закону № 151/2014.
8. В целях оценки соответствия на основании статьи 17 Закона № 151/2014, папка с технической документацией содержит информацию, указанную в пункте 3 приложения № 2 к настоящему Положению.
9. Если сведения, включенные в техническую документацию на определенную модель, были получены расчетным путем на основе проектирования и/или методом экстраполяции исходя из других эквивалентных приборов, техническая документация включает детали расчетов и/или экстраполяций, а также проведенных производителем тестов для проверки точности произведенных расчетов. В таких случаях техническая документация содержит и список всех остальных эквивалентных моделей, для которых сведения, включенные в техническую документацию, были получены на той же основе.
10. При проведении проверок в целях надзора за рынком, указанных в статье 8 и главе VI Закона № 151/2014, применяется процедура проверки, предусмотренная в приложении № 4, в отношении требований, установленных в приложении № 2 к настоящему Положению.
11. Индикативные эталонные значения для самых эффективных местных отопительных приборов на твердом топливе, имеющихся на рынке на момент вступления в силу настоящего Положения, приведены в приложении № 5.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию местных отопительных
приборов на твердом топливе
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
Для целей приложений 2-5 применяются следующие определения:
сезонная энергопроизводительность, связанная с отоплением помещения (ηs) – соотношение, выраженное в %, потребности в отоплении помещения, обеспечиваемой местным отопительным прибором, и годового потребления энергии, которая необходима для удовлетворения этой потребности;
конверсионный коэффициент (КК) – коэффициент, отражающий средний показатель производительности генерирования, оцененный в 40% на уровне ЕС, на который дается ссылка в Законе № 139/2018 об энергоэффективности; величина конверсионного коэффициента составляет КК = 2,5;
выбросы частиц – выбросы частиц при номинальной тепловой мощности, выраженные в мг/м3 сухих дымовых газов, рассчитанные при 273 K и при 1 013 мбар с 13 % O2, или средневзвешенный показатель выбросов частиц не более чем для четырех скоростей сжигания, выраженный в г/кг сухого вещества;
выбросы монооксида углерода – выбросы монооксида углерода при номинальной тепловой мощности, выраженные в мг/м3 дымовых газов, рассчитанные при 273 K и при 1 013 мбар с 13 % O2;
выбросы газообразных органических соединений – выбросы газообразных органических соединений при номинальной тепловой мощности, выраженные в мгС/м3 дымовых газов, рассчитанные при 273 K и при 1 013 мбар с 13 % O2;
выбросы оксидов азота – выбросы оксидов азота при номинальной тепловой мощности, выраженные в мг/м3 дымовых газов, выраженных как NO2, рассчитанные при 273 K и при 1 013 мбар с 13 % O2;
низшая теплотворная способность (НТС) – общее количество тепла, высвобождаемого единицей топлива адекватной влажности при ее полном сгорании в присутствии кислорода, когда продукты горения не возвращаются к температуре окружающей среды;
полезная производительность при номинальной или минимальной тепловой мощности (ηth,nom или, соответственно, ηth,min) – соотношение, выраженное в %, полезной тепловой мощности и общей энергии, выраженной в НТС, потребляемой местным отопительным прибором на твердом топливе;
электрическая мощность, необходимая для работы при номинальной тепловой мощности (elmax) – потребление электроэнергии местным отопительным прибором на твердом топливе при обеспечении им номинальной тепловой мощности. Если в изделии есть функция косвенного отопления, и оно включает циркуляционный насос, потребление электроэнергии, выраженное в кВт, определяется без учета потребления энергии циркуляционного насоса;
электрическая мощность, необходимая для работы при минимальной тепловой мощности (elmin) – потребление электроэнергии местным отопительным прибором на твердом топливе при обеспечении им минимальной тепловой мощности. Если в изделии есть функция косвенного отопления, и оно включает циркуляционный насос, потребление электроэнергии, выраженное в кВт, определяется без учета потребления энергии циркуляционного насоса;
электрическая мощность, необходимая для работы в режиме ожидания (elsb) – потребление электроэнергии изделием, выраженное в кВт, при его нахождении в режиме ожидания;
потребляемая мощность постоянного пилотного пламени (Ppilot) – потребление твердого топлива изделием, выраженное в кВт, необходимое для поддержания пламени, которое служит источником зажигания для более сильного процесса горения, необходимого для номинальной тепловой мощности или при частичной нагрузке, и зажигаемого более чем на 5 минут до зажигания основной горелки;
одна ступень тепловой мощности, без контроля температуры комнаты – означает, что изделие не способно автоматически изменять свою тепловую мощность и для автоматической адаптации тепловой мощности не учитывается температура комнаты;
две или более ручных ступеней, без контроля температуры комнаты – означает, что тепловая мощность изделия может изменяться вручную, что у него два или более уровней тепловой мощности, и оно не оснащено устройством, которое автоматически регулирует тепловую мощность, исходя из желаемой внутренней температуры;
с контролем температуры комнаты через механический термостат – изделие оснащено неэлектронным устройством, позволяющим ему автоматически изменять свою тепловую мощность в течение определенного периода времени, в зависимости от определенного необходимого уровня внутреннего температурного комфорта;
с электронным контролем температуры комнаты – изделие оснащено встроенным или внешним электронным устройством, позволяющим ему автоматически изменять свою тепловую мощность в течение определенного периода времени, в зависимости от определенного необходимого уровня внутреннего температурного комфорта;
с электронным контролем температуры комнаты и с таймером суточного программирования – изделие оснащено встроенным или внешним электронным устройством, позволяющим ему автоматически изменять свою тепловую мощность в течение определенного периода времени, в зависимости от определенного необходимого уровня внутреннего температурного комфорта, и позволяющим ему программировать и настраивать температуру на 24-часовой промежуток времени;
с электронным контролем температуры комнаты и с таймером недельного программирования – изделие оснащено встроенным или внешним электронным устройством, позволяющим ему автоматически изменять свою тепловую мощность в течение определенного периода времени, в зависимости определённого необходимого уровня внутреннего температурного комфорта, и позволяющим ему программировать и настраивать температуру на целую неделю; в течение семи суток настройки должны предусматривать возможность суточных изменений;
контроль температуры комнаты с обнаружением присутствия – изделие оснащено встроенным или внешним электронным устройством, которое автоматически снижает настроенный уровень температуры комнаты, если в комнате не обнаруживается ни оного лица;
контроль температуры комнаты с обнаружением открытого окна – изделие оснащено встроенным или внешним электронным устройством, которое снижает тепловую мощность в случае открытия окна или двери. При каждом использовании датчика обнаружения открытого окна или двери, он может быть установлен вместе с изделием, может быть внешним датчиком, встроенным в конструкцию здания, или в виде сочетания этих двух вариантов;
с функцией дистанционного управления – функция, дающая возможность дистанционного взаимодействия с регулятором изделия, извне здания, в котором установлено изделие;
одноступенчатый – прибор не способен автоматически изменять свою тепловую мощность;
двухступенчатый – прибор способен автоматически изменять свою тепловую мощность на два отдельных уровня, в зависимости от фактической внутренней температуры и желаемой внутренней температуры, а контроль осуществляется посредством двух температурных датчиков и интерфейса, который не обязательно является составной частью самого изделия;
с модуляцией – прибор способен автоматически изменять свою тепловую мощность на три или более отдельных уровня, в зависимости от фактической внутренней температуры и желаемой внутренней температуры, а контроль осуществляется посредством температурных датчиков и интерфейса, который не обязательно является составной частью самого изделия;
режим ожидания – состояние, при котором изделие подключено к электросети, зависит от энергопитания от электросети для надлежащего функционирования и обеспечивает выполнение исключительно следующих функций, которые могут продолжаться в течение неопределенного времени: функция реактивации или функция реактивации и простое указание на включение функции реактивации, и/или отображение информации или состояния;
другие виды ископаемого топлива – другие виды ископаемого топлива, кроме антрацита и сухого промышленного угля, кокса, кокс, получаемого при низких температурах, битуминозного угля, лигнита, торфа или брикетов из смеси разных видов ископаемого топлива;
другая древесная биомасса – древесная биомасса, отличающаяся от бревен, с влажностью максимум 25 %, брикетированное топливо с влажностью менее 14 % или сжатая древесина с влажностью менее 12 %;
идентификатор модели – код, обычно буквенно-цифровой, который отличает определенную модель местного отопительного прибора на твердом топливе от других моделей той же торговой марки или того же наименования производителя;
влажность – количество воды в топливе к общей массе топлива, используемого в местном отопительном приборе на твердом топливе.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию местных отопительных
приборов на твердом топливе
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
1. Конкретные требования к экологическому проектированию в отношении сезонной энергопроизводительности, связанной с отоплением помещений
1) С даты вступления в силу Положения местные отопительные приборы на твердом топливе должны соответствовать следующим требованиям:
a) сезонная энергопроизводительность, связанная с отоплением помещений, местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с открытым фасадом составляет не менее 30 %;
b) сезонная энергопроизводительность, связанная с отоплением помещений, местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется другое твердое топливо, не прессованная древесина в форме пеллет, составляет не менее 65 %;
c) сезонная энергопроизводительность, связанная с отоплением помещений, местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется прессованная древесина в форме пеллет, составляет не менее 79 %;
d) сезонная энергопроизводительность, связанная с отоплением помещений, приборов для приготовления пищи составляет не менее 65 %.
2. Конкретные требования к экологическому проектированию в отношении выбросов
1) С 1 января 2026 года выбросы частиц (PM) местных отопительных приборов на твердом топливе не должны превышать следующие уровни:
a) выбросы PM местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с открытым фасадом не превышают 50 мг/м3 с 13 % O2 при их измерении методом, изложенным в буквах a) (i) подпункта 1) пункта 4 приложения № 3, или 6 г/кг (сухое вещество) при их измерении методом, изложенным в буквах a) (ii) подпункта 1) пункта 4 приложения № 3;
b) выбросы PM местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется другое твердое топливо, не прессованная древесина в форме пеллет, и приборов для приготовления пищи не превышают 40 мг/м3 с 13 % O2 при их измерении методом, изложенным в буквах a) (i) подпункта 1) пункта 4 приложения № 3, или 5 г/кг (сухое вещество) при их измерении методом, изложенным в буквах a) (ii) подпункта 1) пункта 4 приложения № 3, или 2,4 г/кг (сухое вещество) в случае биомассы или 5,0 г/кг (сухое вещество) в случае ископаемого твердого топлива при их измерении методом, изложенным в буквах a) (iii) подпункта 1) пункта 4 приложения № 3;
c) выбросы PM местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется прессованная древесина в форме пеллет, не превышают 20 мг/м3 с 13 % O2 при их измерении методом, изложенным в буквах a) (i) подпункта 1) пункта 4 приложения № 3, или 2,5 г/кг (сухое вещество) при их измерении методом, изложенным в буквах a) (ii) подпункта 1) пункта 4 приложения № 3, или 1,2 г/кг (сухое вещество) при их измерении методом, изложенным в буквах a) (iii) подпункта 1) пункта 4 приложения № 3.
2) С 1 января 2026 года выбросы газообразных органических соединений (COG) местных отопительных приборов на твердом топливе не должны превышать следующие уровни:
a) выбросы COG местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с открытым фасадом, местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется другое твердое топливо, не прессованная древесина в форме пеллет, и приборов для приготовления пищи не превышают 120 мгС/м3 с 13 % O2;
b) выбросы COG местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется прессованная древесина в форме пеллет, не превышают 60 мгС/м3 с 13 % O2.
3) С 1 января 2026 года выбросы монооксида углерода (CO) местных отопительных приборов на твердом топливе не должны превышать следующие уровни:
a) выбросы CO местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с открытым фасадом не превышают 2 000 мг/м3 с 13 % O2;
b) выбросы CO местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется другое твердое топливо, не прессованная древесина в форме пеллет, и приборов для приготовления пищи не превышают 1 500 мг/м3 с 13 % O2;
c) выбросы CO местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется прессованная древесина в форме пеллет, не превышают 300 мг/м3 с 13 % O2.
4) С 1 января 2026 года выбросы оксидов азота (NOx) местных отопительных приборов на твердом топливе не должны превышать следующие уровни:
a) выбросы NOx местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с открытым фасадом, местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом и приборов для приготовления пищи, в которых используется биомасса, не превышают 200 мг/м3, выраженных в виде NO2 с 13 % O2;
b) выбросы NOx местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с открытым фасадом, местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом и приборов для приготовления пищи, в которых используется ископаемое твердое топливо, не превышают 300 мг/м3, выраженных в виде NO2 с 13 % O2.
3. Требования к информации об изделии
1) С 1 января 2026 года необходимо предоставлять следующую информацию о местных отопительных приборах на твердом топливе:
a) руководства с инструкциями для установщиков и конечных пользователей, а также Интернет-сайты свободного доступа производителей, их уполномоченных представителей и импортеров должны содержать следующие элементы:
(i) технические сведения, предусмотренные в таблице 1, вместе с техническими параметрами, измеренными и рассчитанными в соответствии с приложением № 3, и с уточнением количества существенных цифр, указанных в таблице;
(ii) любую специальную меру предосторожности, которую следует принять при сборке, установке или выполнении работы по техническому обслуживанию местного отопительного прибора на твердом топливе;
(iii) информацию о разборке, утилизации и/или удалении в конце срока службы;
b) в целях оценки соответствия на основании пунктов 7, 8 и 9, техническая документация должна содержать следующие элементы:
(i) элементы, указанные в пункте 1);
(ii) список эквивалентных моделей, в соответствующих случаях;
(iii) если основным топливом или другим допустимым топливом является другая древесная биомасса, недревесная биомасса, другое ископаемое топливо или другая смесь биомассы с ископаемым топливом, как указывается в таблице 1, для недвусмысленного определения топлива достаточно дать его описание, а также стандарт или технические спецификации топлива, в том числе измеренные влажность и зольность, а в случае другого ископаемого топлива – и измеренное содержание летучих веществ.
2) С 1 января 2026 года необходимо предоставлять следующую информацию о местных отопительных приборах на твердом топливе:
a) только в случае бездымоходных местных отопительных приборов на твердом топливе и в случае приборов с выходом в камин: руководство с инструкциями для конечных пользователей, Интернет-сайты свободного доступа производителей и упаковка изделия должны содержать следующее предложение, с обеспечением его видимости и удобочитаемости, и на языке, легко понятном для конечного пользователя: "Данное изделие не может быть основным источником отопления.":
(i) в случае руководства с инструкциями для конечных пользователей это предложение должно находиться на дежурной странице руководства;
(ii) в случае Интернет-сайтов свободного доступа производителей это предложение должно показываться вместе с остальными характеристиками изделия;
(iii) в случае упаковки изделия предложение должно быть расположено на видном месте на упаковке при его выставлении для конечного пользователя перед продажей.
|
Таблица 1 Требования к информации о местных отопительных приборах на твердом топливе |
||||||||||||||||||||
| Идентификатор или идентификаторы модели: | ||||||||||||||||||||
| Функция косвенного отопления: [да/нет] | ||||||||||||||||||||
| Прямая тепловая мощность: … (кВт) | ||||||||||||||||||||
| Косвенная тепловая мощность: … (кВт) | ||||||||||||||||||||
| Топливо | Основное топливо (один вид): | Другое допустимое топливо (другие виды допустимого топлива): | ηs[x%]: | Выбросы от отопления помещений при номинальной тепловой мощности | Выбросы от отопления помещений при минимальной тепловой мощности | |||||||||||||||
| PM | COG | CO | NOx | PM | COG | CO | NOx | |||||||||||||
| [x] мг/Nм3 (13 % O2) | [x] мг/Nм3 (13 % O2) | |||||||||||||||||||
| Бревна с влажностью ≤25 % | [да/нет] | [да/нет] | ||||||||||||||||||
| Сжатая древесина с влажностью <12 % | [да/нет] | [да/нет] | ||||||||||||||||||
| Другое топливо из древесной биомассы | [да/нет] | [да/нет] | ||||||||||||||||||
| Недревесная биомасса | [да/нет] | [да/нет] | ||||||||||||||||||
| Антрацит и сухой промышленный уголь | [да/нет] | [да/нет] | ||||||||||||||||||
| Кокс | [да/нет] | [да/нет] | ||||||||||||||||||
| Кокс, полученный при низких температурах | [да/нет] | [да/нет] | ||||||||||||||||||
| Битуминозный уголь | [да/нет] | [да/нет] | ||||||||||||||||||
| Брикет из лигнита | [да/нет] | [да/нет] | ||||||||||||||||||
| Торфяные брикеты | [да/нет] | [да/нет] | ||||||||||||||||||
| Брикеты из смеси ископаемого топлива разных видов | [да/нет] | [да/нет] | ||||||||||||||||||
| Другие виды ископаемого топлива | [да/нет] | [да/нет] | ||||||||||||||||||
| Брикеты из смеси биомассы и ископаемого топлива | [да/нет] | [да/нет] | ||||||||||||||||||
| Другая смесь биомассы и твердого топлива | [да/нет] | [да/нет] | ||||||||||||||||||
| Характеристики при работе только на основном топливе | ||||||||||||||||||||
| Параметр | Символ | Значение | Единица | Параметр | Символ | Значение | Единица | |||||||||||||
| Тепловая мощность | Полезная производительность (НТС самостоятельно) | |||||||||||||||||||
| Номинальная тепловая мощность | Pnom | x | кВт | Полезная производительность при номинальной тепловой мощности | ηth,nom | x,x | % | |||||||||||||
| Минимальная тепловая мощность (для справки) |
Pmin | [x,x/ не применимо] | кВт | Полезная производительность при минимальной тепловой мощности (для справки) | ηth,min | [x,x/ не применимо] | % | |||||||||||||
| Вспомогательное потребление электроэнергии | Тип составляемой мощности/ контроль температуры комнаты (выбрать один вариант) | |||||||||||||||||||
| При номинальной тепловой мощности | elmax | x,xxx | кВт | Одна ступень тепловой мощности, без контроля температуры комнаты | [да/нет] | |||||||||||||||
| При минимальной тепловой мощности | elmin | x,xxx | кВт | Две или несколько ручных ступеней мощности, без контроля температуры комнаты | [да/нет] | |||||||||||||||
| В режиме ожидания | elSB | x,xxx | кВт | С контролем температуры комнаты через механический термостат | [да/нет] | |||||||||||||||
| Потребляемая мощность постоянного пилотного пламени | С электронным контролем температуры комнаты | [да/нет] | ||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность пилотного пламени (если применимо) |
Ppilot |
[x,xxx/ не применимо] | кВт | С электронным контролем температуры комнаты и с таймером суточного программирования | [да/нет] | |||||||||||||||
| С электронным контролем температуры комнаты и с таймером недельного программирования | [да/нет] | |||||||||||||||||||
| Другие варианты контроля (можно выбрать несколько вариантов) | ||||||||||||||||||||
| Контроль температуры комнаты с обнаружением присутствия | [да/нет] | |||||||||||||||||||
| Контроль температуры комнаты с обнаружением открытого окна | [да/нет] | |||||||||||||||||||
| С функцией дистанционного управления | [да/нет] | |||||||||||||||||||
| Контактные данные | Наименование и адрес производителя или его уполномоченного представителя. | |||||||||||||||||||
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию местных отопительных
приборов на твердом топливе
ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТЫ
1. В целях соответствия и проверки соответствия требованиям настоящего Положения проводятся измерения и расчеты с использованием гармонизированных стандартов, ссылочные номера которых были опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова, или других надежных, точных и воспроизводимых методов измерения, учитывающих общепризнанные методы последнего поколения. Эти измерения и расчеты отвечают условиям, предусмотренным в пунктах 2-5.
2. Общие условия измерений и расчетов
1) Местные отопительные приборы на твердом топливе должны проходить испытания на основном топливе и любом другом допустимом топливе, указанном в таблице 1 приложения № 2.
2) Заявленные значения номинальной тепловой мощности и сезонной энергопроизводительности, связанной с отоплением помещений, округляются до ближайшей первой цифры после запятой.
3) Заявленные значения в отношении выбросов округляются до ближайшего целого числа.
3. Общие условия для сезонной энергопроизводительности, связанной с отоплением помещений
1) Сезонная энергопроизводительность, связанная с отоплением помещений (ηS), рассчитывается как сезонная энергопроизводительность, связанная с отоплением помещений в активном режиме (ηS,on), с поправкой на вклады, учитывающие управление тепловой мощностью, вспомогательное потребление электроэнергии и потребление энергии постоянным пилотным пламенем.
2) Потребление электроэнергии умножается на конверсионный коэффициент (КК) = 2,5.
4. Общие условия для выбросов
1) В случае местных отопительных приборов на твердом топливе, при измерениях учитываются выбросы частиц (PM), газообразных органических соединений (COG), монооксида углерода (CO) и оксидов азота (NOx), одновременно измеренные между собой и с энергопроизводительностью, связанной с отоплением помещений, за исключением PM, если используется метод 4(1)(a)(ii) или 4(1)(a)(iii).
a) Для измерения выбросов PM разрешены три метода, у каждого из которых свои собственные требования; необходимо применить только один из этих трех методов:
(i) измерение PM путем отбора частичной выборки сухих дымовых газов с использованием нагретого фильтра. Измерение PM в продуктах горения прибора должно осуществляться, когда прибор работает на номинальной мощности, и, в соответствующих случаях, при частичной нагрузке;
(ii) измерение PM путем отбора, в течение всего цикла горения, частичной выборки дымовых газов, используя естественный поток разбавленных дымовых газов, используя тоннель разбавления общего потока газов и фильтр при температуре окружающей среды;
(iii) измерение PM путем отбора, в течение 30-минутного промежутка, частичной выборки дымовых газов, используя фиксированный поток при 12 Па, разбавленных дымовых газов, используя тоннель разбавления общего потока газов и фильтр при температуре окружающей среды или электрофильтр.
b) Измерение COG, присутствующих в продуктах горения прибора, осуществляется путем непрерывной экстракции и основывается на использовании пламенно-ионизационного детектора. Полученный результат выражается в миллиграммах углерода. Измерение COG в продуктах горения прибора должно осуществляться, когда прибор работает на номинальной мощности и, в соответствующих случаях, при частичной нагрузке.
c) Измерение CO в продуктах горения прибора осуществляется путем непрерывной экстракции и основывается на использовании инфракрасного детектора. Измерение CO в продуктах горения прибора должно осуществляться, когда прибор работает на номинальной мощности и, в соответствующих случаях, при частичной нагрузке.
d) Измерение NOx в продуктах горения прибора осуществляется путем непрерывной экстракции и основывается на обнаружении методом хемилюминесценции. Выбросы оксидов азота измеряются как общее количество монооксида азота и диоксида азота, и выражается в диоксиде азота. Измерение NOx в продуктах горения прибора должно осуществляться, когда прибор работает на номинальной мощности, и, в соответствующих случаях, при частичной нагрузке.
2) Заявленные значения номинальной тепловой мощности, сезонной энергопроизводительности, связанной с отоплением помещений, и выбросов округляются до ближайшего целого числа.
5. Конкретные условия в отношении сезонной энергопроизводительности, связанной с отоплением помещений
1) Сезонная энергопроизводительность, связанная с отоплением помещений, местных отопительных приборов на твердом топливе определяется как:
где:
ηS,on – сезонная энергопроизводительность, связанная с отоплением помещений в активном режиме, выраженная в % и рассчитанная согласно подп.(b) пункта 5;
F(2) – поправочный коэффициент, выраженный в %, представляющий собой положительный вклад в сезонную энергопроизводительность, связанную с отоплением помещений, благодаря корректируемым вкладам контроля внутреннего температурного комфорта, значения которых взаимоисключаются и которые не могут суммироваться;
F(3) – поправочный коэффициент, выраженный в %, представляющий собой положительный вклад в сезонную энергопроизводительность, связанную с отоплением помещений, благодаря корректируемым вкладам контроля внутреннего температурного комфорта, значения которых могут суммироваться;
F(4) – поправочный коэффициент, выраженный в %, представляющий собой отрицательный вклад вспомогательного энергопотребления в сезонную энергопроизводительность, связанную с отоплением помещений;
F(5) – поправочный коэффициент, выраженный в %, с представляющий собой отрицательный вклад энергопотребления постоянного пилотного пламени в сезонную энергопроизводительность, связанную с отоплением помещений.
2) Сезонная энергопроизводительность, связанная с отоплением помещений в активном режиме, рассчитывается следующим образом:
ηS,on = ηth,nom,
где:
ηth,nom – полезная производительность при номинальной тепловой мощности, на основе НТС.
3) Поправочный коэффициент F(2), представляющий собой положительный вклад в сезонную энергопроизводительность, связанную с отоплением помещений, благодаря корректируемым вкладам контроля внутреннего температурного комфорта, значения которых взаимоисключаются и которые не могут суммироваться, рассчитывается следующим образом:
В случае местных отопительных приборов на твердом топливе поправочный коэффициент F(2) равен одному из коэффициентов, указанных в таблице 2, в зависимости от применяемой характеристики контроля. Может быть выбрано только одно значение.
|
Таблица 2 Поправочный коэффициент F(2) |
|
| Если изделие оснащено (можно применить один вариант): | F(2) |
| Одной ступенью тепловой мощности, без контроля температуры комнаты | 0,0 % |
| Двумя или несколькими ручными ступенями мощности, без контроля температуры | 1,0 % |
| Контролем температуры комнаты через механический термостат | 2,0 % |
| Электронным контролем температуры комнаты | 4,0 % |
| Электронным контролем температуры комнаты и таймером суточного программирования | 6,0 % |
| Электронным контролем температуры комнаты и таймером недельного программирования | 7,0 % |
F(2) является нулевым для местных отопительных приборов на твердом топливе, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным в пункте 2 приложения № 2, в отношении выбросов, когда контроль температуры устанавливается при минимальной тепловой мощности. Тепловая мощность в этой конфигурации не должна быть выше 50 % номинальной тепловой мощности.
Поправочный коэффициент F(3), представляющий собой положительный вклад в сезонную энергопроизводительность, связанную с отоплением помещений, благодаря корректируемым вкладам контроля внутреннего температурного комфорта, значения которых могут суммироваться, рассчитывается следующим образом:
В случае местных отопительных приборов на твердом топливе поправочный коэффициент F(3) – это сумма значений, указанных в таблице 3, в зависимости от применяемой(ых) характеристики (характеристик) контроля.
|
Таблица 3 Поправочный коэффициент F(3) |
|
| Если изделие оснащено (можно применить несколько вариантов) | F(3) |
| Контролем температуры комнаты, с обнаружением присутствия | 1,0 % |
| Контролем температуры комнаты, с обнаружением открытого окна | 1,0 % |
| Функцией дистанционного контроля | 1,0 % |
F(3) является нулевым для местных отопительных приборов на твердом топливе, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным в пункте 2, приложении № 2, в отношении выбросов, когда контроль температуры устанавливается при минимальной тепловой мощности. Тепловая мощность в этой конфигурации не должна быть выше 50 % номинальной тепловой мощности.
4) Поправочный коэффициент F(4), соответствующий вспомогательному энергопотреблению, рассчитывается следующим образом:
Этот поправочный коэффициент учитывает вспомогательное потребление электроэнергии в активном режиме и в режиме ожидания.
где:
elmax – потребление электроэнергии при номинальной тепловой мощности, выраженное в кВт;
elmin – потребление электроэнергии при минимальной тепловой мощности, выраженное в кВт. В случае, когда изделие не обеспечивает минимальную тепловую мощность, следует использовать потребление электроэнергии при номинальной тепловой мощности;
elsb – потребление электроэнергии изделия в режиме ожидания, выраженное в кВт;
Pnom – номинальная тепловая мощность изделия, выраженная в Вт.
5) Поправочный коэффициент F(5) соответствующий энергопотреблению постоянного пилотного пламени, рассчитывается следующим образом:
Этот поправочный коэффициент учитывает потребляемую мощность постоянного пилотного пламени.
где:
Ppilot – потребление постоянного пилотного пламени, выраженное в кВт;
Pnom – номинальная тепловая мощность изделия, выраженная в кВт.
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию местных отопительных
приборов на твердом топливе
ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЙ ОРГАНОМ
ПО НАДЗОРУ ЗА РЫНКОМ
Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке измеренных параметров, проводимой Государственной инспекцией по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган по надзору за рынком), и не должны применяться производителем, импортером или уполномоченным представителем как допуски, разрешенные для установления значений в папке с технической документацией или для толкования этих значений в целях получения соответствия или для сообщения о более высоких рабочих параметрах, любым способом.
В качестве части проверки соответствия модели изделия требованиям, предусмотренным настоящим Положением, на основании статьи 8 и главы VI Закона № 151/2014, в отношении требований, указанных в настоящем приложении, орган по надзору за рынком применяет следующую процедуру.
1. Орган по надзору за рынком проводит проверку только одной единицы модели.
2. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если:
1) значения, указанные в папке с технической документацией на основании пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, в том числе заявленные значения и, в соответствующих случаях, значения, использованные для расчета этих значений, не являются более выгодными для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем результаты соответствующих измерений, проведенных на основании буквы g) указанного пункта; и
2) заявленные значения соответствуют всем требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, и ни в одной требуемой информации об изделии, опубликованной производителем, импортером или уполномоченным представителем, не содержатся значения, более выгодные для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем заявленные значения; и
3) при проведении органом по надзору за рынком испытания единицы модели полученные значения, в том числе значения соответствующих параметров, измеренные в ходе испытания, и значения, рассчитанные на основе этих измерений, соответствуют применяемым проверочным допускам, указанным в таблице 4. Единица испытывается на одном или нескольких видах топлива с характеристиками того же порядка, что и характеристики вида или видов топлива, которые использовались производителем для проведения измерений, описанных в приложении № 3.
3. Если не получаются результаты, указанные в подпунктах 1) или 2) пункта 2, модель и все модели, перечисленные как эквивалентные модели в технической документации производителя или импортера, считаются не соответствующими настоящему Положению.
4. Если не получается результат, указанный в подпункте 3) пункта 2, орган по надзору за рынком выбирает для испытания три дополнительные единицы той же модели. В случае других моделей, в качестве альтернативы, эти три дополнительные выбранные единицы могут быть одной или нескольких разных моделей, перечисленных как эквивалентные модели в технической документации производителя или импортера.
5. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если в отношении этих трех единиц среднеарифметический показатель полученных значений соответствует применяемым проверочным допускам, приведенным в таблице 4.
6. Если не достигается результат, указанный в пункте 5, модель и все эквивалентные модели, перечисленные в комплекте технической документации производителя или импортера, считаются не соответствующими настоящему Положению.
7. Сразу же после принятия решения о несоответствии модели согласно пункту 3 и пункту 6, орган по надзору за рынком предоставляет всю соответствующую информацию органам государств - членов ЕС и Комиссии.
Орган по надзору за рынком применяет методы измерения и расчетов, предусмотренные в приложении № 3.
Орган по надзору за рынком применяет только проверочные допуски, предусмотренные в таблице 4, и использует только процедуру, изложенную в пунктах 1-7, в отношении требований, указанных в настоящем приложении. Не применяются другие допуски, например, установленные гармонизированными стандартами или любым другим методом измерения.
|
Таблица 4 Проверочные допуски |
|
| Параметры | Проверочные допуски |
| Сезонная энергопроизводительность, связанная с отоплением помещений, η s | Полученное значение не должно быть меньше заявленного значения более чем на 5 %. |
| Выбросы частиц | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 20 мг/м3с 13 % O2 в случае местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с открытым фасадом, в случае местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется другое твердое топливо, не прессованная древесина в форме пеллет, и в случае приборов для приготовления пищи, когда оно измеряется согласно методу, изложенному в буквах a) (i) подпункта 1) пункта 4 приложения № 3. Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 10 мг/м3 с 13 % O2 в случае местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется прессованная древесина в форме пеллет, когда оно измеряется согласно методу, изложенному в буквах a) (i) подпункта 1) пункта 4 приложения № 3. Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 1 г/кг, когда оно измеряется согласно методу, изложенному в буквах a) (ii) подпункта 1) пункта 4 приложения № 3. Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 0,8г/кг, когда оно измеряется согласно методу, изложенному в буквах a) (iii) подпункта 1) пункта 4 приложения № 3. |
| Выбросы газообразных органических соединений | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 25 мгС/м3 с 13 % O2 в случае местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с открытым фасадом, в случае местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется другое твердое топливо, не прессованная древесина в форме пеллет, и в случае приборов для приготовления пищи. Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 15 мгС/м3 с 13 % O2 в случае местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется прессованная древесина в форме пеллет. |
| Выбросы монооксида углерода | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 275 мг/м3 с 13 % O2 в случае местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с открытым фасадом, в случае местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется другое твердое топливо, не прессованная древесина в форме пеллет, и в случае приборов для приготовления пищи. Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 60 мг/м3 с 13 % O2 в случае местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется прессованная древесина в форме пеллет. |
| Выбросы оксидов азота | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 30 мг/м3 , выраженное в виде NO2 с 13 % O2. |
Приложение № 5
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию местных отопительных
приборов на твердом топливе
ИНДИКАТИВНЫЕ ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
На момент вступления в силу настоящего Положения лучшая технология, имеющаяся на рынке для местных отопительных приборов на твердом топливе, с точки зрения сезонной энергопроизводительности, связанной с отоплением помещений, и выбросов частиц, монооксида углерода, газообразных органических соединений и оксидов азота, определена в соответствии с приведенным ниже описанием. На момент вступления в силу настоящего Положения не было найдено ни одного местного отопительного прибора на твердом топливе, соответствующего всем параметрам, указанным в пунктах 1-5. Ряд местных отопительных приборов на твердом топливе соответствуют одному или нескольким из этих параметров:
1. Конкретные эталонные уровни сезонной энергопроизводительности, связанной с отоплением помещений, местных отопительных приборов на твердом топливе:
1) эталонный уровень сезонной энергопроизводительности, связанной с отоплением помещений, местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с открытым фасадом: 47 %;
2) эталонный уровень сезонной энергопроизводительности, связанной с отоплением помещений, местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется другое твердое топливо, не прессованная древесина в форме пеллет: 86 %;
3) эталонный уровень сезонной энергопроизводительности, связанной с отоплением помещений, местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется прессованная древесина в форме пеллет: 94 %;
4) эталонный уровень сезонной энергопроизводительности, связанной с отоплением помещений, приборов для приготовления пищи, в которых используется твердое топливо: 75 %
2. Конкретные эталонные уровни выбросов частиц (PM) местных отопительных приборов на твердом топливе:
1) эталонный уровень выбросов PM местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с открытым фасадом, местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется другое твердое топливо, не прессованная древесина в форме пеллет, и приборов для приготовления пищи: 20 мг/м3 с 13 % O2 при их измерении в соответствии с методом, изложенным в буквах a) (i) подпункта 1) пункта 4 приложения № 3;
2) эталонный уровень выбросов PM местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется прессованная древесина в форме пеллет: 10 мг/м3 с 13 % O2 при их измерении в соответствии с методом, изложенным в буквах a) (i) подпункта 1) пункта 4 приложения № 3.
3. Конкретные эталонные уровни выбросов газообразных органических соединений (COG) местных отопительных приборов на твердом топливе:
1) эталонный уровень выбросов COG местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с открытым фасадом, местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется другое твердое топливо, не прессованная древесина в форме пеллет, и приборов для приготовления пищи: 30 мг/м3 с 13 % O2;
2) эталонный уровень выбросов COG местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется прессованная древесина в форме пеллет: 10 мг/м3 с 13 % O2.
4. Конкретные эталонные уровни выбросов монооксида углерода (CO) местных отопительных приборов на твердом топливе:
1) эталонный уровень выбросов CO местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с открытым фасадом, местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется другое твердое топливо, не прессованная древесина в форме пеллет, и приборов для приготовления пищи: 500 мг/м3 с 13 % O2;
2) эталонный уровень выбросов CO местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется другое твердое топливо, не прессованная древесина в форме пеллет 250 мг/м3 с 13 % O2.
5. Конкретные эталонные уровни выбросов оксидов азота (NOx) местных отопительных приборов на твердом топливе:
1) эталонный уровень выбросов NOx местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с открытым фасадом, местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом и приборов для приготовления пищи: 50 мг/м3 с 13 % O2.
Эталонные уровни, указанные в пунктах 1-5, необязательно означают возможность достижения сочетания этих значений одним местным отопительным прибором на твердом топливе.
В случае местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется другое твердое топливо, не прессованная древесина в форме пеллет, примером хорошего сочетания является существующая модель с сезонной энергопроизводительностью, связанной с отоплением помещений, на уровне 83 %, выбросами частиц на уровне 33 мг/м3 с 13 % O2, выбросами газообразных органических соединений на уровне 69 мг/м3 с 13 % O2, выбросами монооксида углерода на уровне 1 125 мг/м3 с 13 % O2 и выбросами оксидов азота на уровне 115 мг/м3 с 13 % O2.
В случае местных отопительных приборов на твердом топливе с топкой с закрытым фасадом, в которых используется прессованная древесина в форме пеллет, примером хорошего сочетания является существующая модель с сезонной энергопроизводительностью, связанной с отоплением помещений, на уровне 91 %, выбросами частиц на уровне 22 мг/м3 с 13 % O2, выбросами газообразных органических соединений на уровне 6 мг/м3 с 13 % O2, выбросами монооксида углерода на уровне 312 мг/м3 с 13 % O2 и выбросами оксидов азота на уровне 121 мг/м3 с 13 % O2.
В случае приборов для приготовления пищи, примером хорошего сочетания является существующая модель с сезонной энергопроизводительностью, связанной с отоплением помещений, на уровне 78 %, выбросами частиц на уровне 38 мг/м3 с 13 % O2, выбросами газообразных органических соединений на уровне 66 мг/м3 с 13 % O2, выбросами монооксида углерода на уровне 1 375 мг/м3 с 13 % O2 и выбросами оксидов азота на уровне 71 мг/м3 с 13 % O2.
[Приложение N 28 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 29
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию профессиональных холодильных
шкафов для хранения, холодильных шкафов быстрого охлаждения и заморозки,
конденсаторных агрегатов и технологических охладителей
Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕU) 2015/1095 Комиссии от 5 мая 2015 года во исполнение Директивы 2009/125/ЕС Европейского парламента и Совета в отношении требований к экологическому проектированию профессиональных холодильных шкафов для хранения, холодильных шкафов быстрого охлаждения и заморозки, конденсаторных агрегатов и технологических охладителей, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 177 от 8 июля 2015 года (CELEX: 32015R1095), с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕU) 2016/2282 Комиссии от 30 ноября 2016 года.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию профессиональных холодильных шкафов для хранения, холодильных шкафов быстрого охлаждения и заморозки, конденсаторных агрегатов и технологических охладителей (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию для размещения на рынке профессиональных холодильных шкафов для хранения и холодильных шкафов быстрого охлаждения и заморозки.
2. Настоящее Положение применяется к холодильным шкафам быстрого охлаждения и заморозки, получающим питание от электросети, и профессиональным холодильным шкафам для хранения, получающим питание от электросети, в том числе продаваемым для охлаждения пищевых продуктов и корма для животных.
3. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не применяются к:
1) профессиональным холодильным шкафам для хранения, получающим питание в основном от других источников энергии, не электрической энергии;
2) профессиональным холодильным шкафам для хранения, работающим с дистанционным конденсаторным агрегатом;
3) открытым шкафам, если открытое состояние является основным требованиям к их первичным функциям;
4) шкафам, специально предусмотренным для обработки пищевых продуктов, в которых простое наличие отделения с чистым объемом, эквивалентным менее 20 % всего чистого объема холодильного шкафа и специально предусмотренного для обработки пищевых продуктов, не достаточно для освобождения от требований;
5) холодильным шкафам, специально предусмотренным только для целей контролируемого размораживания замороженных пищевых продуктов, в которых простое наличие отделения, специально предназначенного для контролируемого размораживания пищевых продуктов, не достаточно для освобождения от требований;
6) холодильным салат-барам;
7) холодильным витринам и другим схожим формам холодильных шкафов, предназначенным, прежде всего, для выставления и продажи пищевых продуктов, помимо охлаждения и хранения;
8) холодильным шкафам, в которых не используется парокомпрессионный цикл охлаждения;
9) холодильным шкафам быстрого охлаждения и заморозки, и камерам быстрого охлаждения и заморозки вместимостью более 300 кг пищевых продуктов;
10) оборудованию для быстрого охлаждения и заморозки для непрерывных процессов;
11) профессиональным холодильным шкафам для хранения и шкафам быстрого охлаждения и заморозки, производимым нерегулярно, по заказу, согласно спецификациям клиента, которые не эквивалентны другим профессиональным холодильным шкафам для хранения или другим шкафам быстрого охлаждения и заморозки, указанным в приложении № 1;
12) встраиваемым шкафам;
13) холодильным шкафам вкатного типа (roll-in) и сквозного типа (pass-through);
14) холодильным шкафам статического охлаждения;
15) морозильным ларям.
4. Настоящее Положение устанавливает требования к экологическому проектированию для размещения на рынке конденсаторных агрегатов, работающих при низкой температуре, средней температуре или при низкой и средней температуре.
5. Настоящее Положение не применяется к следующим изделиям:
1) конденсаторным агрегатам, содержащим встроенный испаритель, например, в одноблочных агрегатах, или дистанционный испаритель, например, в отдельных агрегатах;
2) многокомпрессорным системам, не содержащим конденсатор;
3) конденсаторным агрегатам, в которых конденсатор не использует воздух в качестве теплопередающей среды.
6. Настоящее Положение устанавливает требования к экологическому проектированию для размещения на рынке технологических охладителей, спроектированных для работы при низкой или средней температуре.
7. Настоящее Положение не применяется к следующим изделиям:
1) технологическим охладителям, предназначенным для работы при высокой температуре;
2) технологическим охладителям, в которых используются исключительно испарительные конденсаторы;
3) технологическим охладителям, производимым нерегулярно, по заказу, сборка которых производится на месте;
4) абсорбционным охладителям.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
8. В целях настоящего Положения, следующие понятия означают:
камера быстрого охлаждения и заморозки – помещение с достаточно широкой дверью и внутренним пространством, позволяющими войти человеку, предназначенное в основном для быстрого охлаждения горячих пищевых продуктов до температуры ниже 10°C в случае охлаждения и ниже –18°C в случае заморозки;
вместимость – для холодильных шкафов быстрого охлаждения и заморозки, масса пищевых продуктов, которые могут быть охлаждены в холодильных шкафах быстрого охлаждения и заморозки до температуры ниже 10°C в случае охлаждения и ниже –18°C в случае заморозки в ходе одной операции;
номинальная холодопроизводительность – холодопроизводительность, выраженная в кВт, которую конденсаторный агрегат позволяет достичь в парокомпрессионном цикле охлаждения, после подключения к испарителю и расширителю, во время работы при максимальной нагрузке, измеренная в стандартных номинальных условиях, при эталонной температуре окружающей среды, установленной на уровне 32°C;
номинальная холодопроизводительность, выраженная в кВт – означает холодопроизводительность, которую может достичь технологический охладитель во время работы при максимальной нагрузке, измеренная в стандартных номинальных условиях, при эталонной температуре окружающей среды, установленной на уровне 35°C для воздушных охладителей и при температуре воды на входе в конденсатор 30°C для водяных охладителей;
морозильный ларь – морозильник для пищевых продуктов, в котором доступ в отделение(я) осуществляется открытием крышки, или в котором есть как отделения с крышкой, так и вертикально расположенные отделения, но в котором общий объем отделения (отделений) с крышкой превышает 75 % общего объема прибора;
профессиональный холодильный шкаф для хранения – изолированный холодильный прибор, в который встроено одно или несколько отделений, доступных через одну или несколько дверей или через один или несколько выдвижных ящиков, способный поддерживать постоянную температуру хранения пищевых продуктов в предусмотренных пределах, при рабочей температуре в режиме охлаждения или заморозки, с применением парокомпрессионного цикла охлаждения, предназначенный для хранения пищевых продуктов в небытовых условиях, но не для демонстрации продуктов покупателям или для доступа покупателей к продуктам;
холодильный шкаф быстрого охлаждения и заморозки – изолированный холодильный прибор, предназначенный в основном для быстрого охлаждения горячих пищевых продуктов до температуры ниже 10°C в случае охлаждения и до температуры ниже –18°C в случае заморозки;
встраиваемый холодильный шкаф – изолированный и закрепленный холодильный прибор, предназначенный для установки в шкаф, нишу, специально предусмотренную в стене или другом аналогичном месте, который требует мебельной отделки;
вкатной холодильный шкаф (типа roll-in) – профессиональный холодильный шкаф для хранения, содержащий единое отделение, позволяющее вкатывать тележки на колесах для пищевых продуктов;
сквозной холодильный шкаф (типа pass-through) – профессиональный холодильный шкаф для хранения, доступный с обеих сторон;
холодильный шкаф статического охлаждения – профессиональный холодильный шкаф для хранения без внутренней принудительной циркуляции воздуха, специально спроектированный для хранения пищевых продуктов, чувствительных к температуре, или для исключения высыхания пищевых продуктов, хранящихся без герметичной упаковки, в случае, когда наличия единого отделения для статического охлаждения в холодильном шкафу не достаточно для признания данного шкафа холодильным шкафом статического охлаждения;
холодильный шкаф интенсивного охлаждения – профессиональный холодильный шкаф для хранения, способный поддерживать рабочую температуру в режиме охлаждения или заморозки во всех отделениях, в условиях окружающей среды, соответствующих климатическому классу 5, как подробно указано в таблице 3 приложения № 4;
открытый холодильный шкаф – профессиональный холодильный шкаф для хранения, в котором доступ к холодильному отделению может осуществляться снаружи без открытия двери или выдвижного ящика, в случае, когда простое наличие отделения с возможностью доступа снаружи без открытия двери или выдвижного ящика, с чистым объемом, эквивалентным менее 20 % всего объема профессионального холодильного шкафа для хранения, не достаточно для признания данного шкафа открытым холодильным шкафом;
прибор быстрого охлаждения и заморозки для непрерывных процессов – холодильный шкаф быстрого охлаждения и заморозки, оснащенный конвейером для перемещения пищевых продуктов через прибор, для обеспечения непрерывности процесса быстрого охлаждения и заморозки пищевых продуктов;
пищевые продукты – продукты питания, ингредиенты, напитки, в том числе вино и прочие продукты, используемые в основном для потребления, требующие охлаждения до определенных температур;
абсорбционный охладитель – технологический охладитель, в котором охлаждение осуществляется через процесс абсорбции, при котором в качестве источника энергии используется тепло;
охладитель с испарительным конденсатором – технологический охладитель, оснащенный испарительным конденсатором, в котором хладагент охлаждается сочетанием воздушных потоков и водяными распылителями;
технологический охладитель – изделие, содержащее как минимум один компрессор и один испаритель, способный охлаждать и постоянно поддерживать температуру жидкости для охлаждения прибора или системы охлаждения; он может включать или нет конденсатор, систему циркуляции охлаждающей жидкости и прочие вспомогательные устройства;
салат-бар с холодильным шкафом – профессиональный холодильный шкаф для хранения с одной или несколькими дверями или фасадами с выдвижными ящиками, расположенными в вертикальной плоскости, имеющий на верхней поверхности отделения, в которые могут помещаться емкости для временного хранения пищевых продуктов с возможностью легкого доступа к ним, например, ингредиенты для пиццы или салатов, но не ограничиваясь данными ингредиентами;
многокомпрессорная система – изделие, содержащее как минимум один или несколько охладительных компрессоров с электрическим приводом и системой контроля;
низкая температура – означает, что конденсаторный агрегат может обеспечивать номинальную холодопроизводительность при температуре насыщения пара –35°C;
средняя температура – означает, что конденсаторный агрегат может обеспечивать номинальную холодопроизводительность при температуре насыщения пара –10°C;
низкая температура – означает, что технологический охладитель может обеспечивать номинальную холодопроизводительность при выходной температуре внутреннего теплообменника –25°C, в стандартных номинальных условиях;
средняя температура – означает технологический охладитель может обеспечивать номинальную холодопроизводительность при выходной температуре внутреннего теплообменника –8°C, в стандартных номинальных условиях;
высокая температура – означает, что технологический охладитель может обеспечивать номинальную холодопроизводительность при выходной температуре внутреннего теплообменника 7°C, в стандартных номинальных условиях;
конденсаторный агрегат – изделие, включающее как минимум один электрический компрессор и один конденсатор, способный охлаждать и постоянно поддерживать низкую или среднюю температуру в изделии или системе охлаждения, используя парокомпрессионный цикл охлаждения, после подключения к испарителю и расширителю.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ГРАФИК
9. Требования к экологическому проектированию профессиональных холодильных шкафов для хранения и холодильных шкафов быстрого охлаждения и заморозки предусмотрены в приложении № 2.
10. Требования к экологическому проектированию конденсаторных агрегатов предусмотрены в приложении № 5.
11. Требования к экологическому проектированию технологических охладителей предусмотрены в приложении № 7.
12. Требования к экологическому проектированию применяются в соответствии со следующим графиком:
1) С 1 июля 2025 года:
a) конденсаторные агрегаты должны соответствовать требованиям, предусмотренным в подпункте 1) пункта 1 и в пункте 2 приложения № 5;
b) технологические охладители должны соответствовать требованиям, предусмотренным в подпункте 1) пункта 1 и в пункте 2 приложения № 7;
c) профессиональные холодильные шкафы для хранения должны соответствовать требованиям, предусмотренным в букве a) подпункта 1) пункта 1 и в подпункте 1) пункта 2 приложения № 2;
d) холодильные шкафы интенсивного охлаждения должны соответствовать требованиям, предусмотренным в подпункте 2) пункта 1 и в подпункте 1) пункта 2 приложения № 2;
e) холодильные шкафы быстрого охлаждения и заморозки должны соответствовать требованиям, предусмотренным в подпункте 2) пункта 2 приложения № 2.
2) С 1 января 2027 года:
a) профессиональные холодильные шкафы для хранения должны соответствовать требованиям, предусмотренным в букве b) подпункта 1) пункта 1 приложения № 2.
3) С 1 июля 2027 года:
a) конденсаторные агрегаты должны соответствовать требованиям, предусмотренным в подпункте 2) пункта 1 приложения № 5;
b) технологические охладители должны соответствовать требованиям, предусмотренным в подпункте 2) пункта 1 приложения № 7.
4) С 1 июля 2028:
a) профессиональные холодильные шкафы для хранения должны соответствовать требованиям, предусмотренным в букве c) подпункта 1) пункта 1 приложения № 2.
13. Соответствие требованиям к экологическому проектированию профессиональных холодильных шкафов для хранения измеряется и рассчитывается на основе методов, предусмотренных в приложениях № 3 и 4.
14. Соответствие требованиям к экологическому проектированию конденсаторных агрегатов измеряется и рассчитывается на основе методов, предусмотренных в приложении № 6.
15. Соответствие требованиям к экологическому проектированию технологических охладителей измеряется и рассчитывается на основе методов, предусмотренных в приложении № 8.
IV. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА
ЗА РЫНКОМ, ИНДИКАТИВНЫЕ ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
16. Процедура оценки соответствия, предусмотренная в статье 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014) – это система внутреннего контроля проектирования, указанная в приложении № 4, или система менеджмента, установленная в приложении № 5 к указанному закону.
17. В целях оценки соответствия на основании статьи 17 Закона № 151/2014, папка с технической документацией содержит копию информации, указанной в пункте 2 приложения № 2, в подпункте 2) пункта 2 приложения № 5, а также в подпункте 2) пункта 2 приложения № 7 к настоящему Положению.
18. При проведении проверок в целях надзора за рынком, указанных в статье 8 и главе VI Закона № 151/2014, Государственная инспекция по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган по надзору за рынком) применяет процедуру проверки, предусмотренную в приложениях № 9, 10 и 11, а также гарантирование соответствие требованиям, установленным в приложениях № 2, 5 и 7 к настоящему Положению.
19. Индикативные эталонные значения для самых эффективных профессиональных холодильных шкафов для хранения, конденсаторных агрегатов и технологических охладителей, имеющихся на рынке на момент принятия настоящего Положения, определены в приложении № 12.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
профессиональных холодильных шкафов для хранения, холодильных
шкафов быстрого охлаждения и заморозки, конденсаторных
агрегатов и технологических охладителей
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
Для целей приложений № 2–12 применяются следующие определения:
Определения, касающиеся профессиональных холодильных шкафов для
хранения и холодильных шкафов быстрого охлаждения и заморозки
холодильный комбайн – тип комбинированного холодильного шкафа, включающий как минимум одно отделение, предназначенное исключительно для рабочей температуры в режиме охлаждения, и отделение, предназначенное исключительно для рабочей температуры в режиме заморозки;
холодильный шкаф легкого охлаждения, известный также под названием "полупрофессиональный холодильный шкаф" – профессиональный холодильный шкаф для хранения, способный постоянно поддерживать рабочую температуру в режиме охлаждения или заморозки во всех своих отделениях только в условиях окружающей среды, соответствующих климатическому классу 3, как подробно указано в таблице 3 приложения № 4; если холодильный шкаф способен поддерживать температуру в условиях окружающей среды, соответствующих климатическому классу 4, он не считается холодильным шкафом легкого охлаждения;
эквивалентный профессиональный холодильный шкаф для хранения – модель профессионального холодильного шкафа для хранения, размещаемая на рынке, которая обладает тем же чистым объемом, теми же техническими характеристиками, характеристиками эффективности и производительности, и теми же типами отделений, с теми же объемами, что и другая модель профессионального холодильного шкафа для хранения, размещаемая на рынке тем же производителем под другим торговым кодом;
эквивалентный холодильный шкаф быстрого охлаждения и заморозки – модель холодильного шкафа быстрого охлаждения и заморозки, размещаемая на рынке, которая обладает теми же техническими характеристиками, характеристиками эффективности и производительности, что и другая модель холодильного шкафа быстрого охлаждения и заморозки, размещаемая на рынке тем же производителем под другим торговым кодом;
комбинированный холодильный шкаф – профессиональный холодильный шкаф для хранения, содержащий два или более отделения с разными температурами, для охлаждения и хранения пищевых продуктов;
вертикальный холодильный шкаф – профессиональный холодильный шкаф для хранения общей высотой 1 050 мм и более, с одним или несколькими передними дверями или выдвижными ящиками для доступа в то же отделение;
многофункциональный холодильный шкаф – профессиональный холодильный шкаф для хранения или изолированное отделение этого холодильного шкафа, которое может быть настроено на работу при разных температурах для охлажденных или замороженных пищевых продуктов;
рабочая температура в режиме охлаждения – температура пищевых продуктов, хранящихся в холодильном шкафу, постоянно поддерживается в пределах – 1°C и 5°C;
рабочая температура в режиме заморозки – температура пищевых продуктов, хранящихся в холодильном шкафу, постоянно поддерживается на уровне ниже – 15 °C, которая считается самой высокой температурой самого теплого испытуемого пакета;
холодильная витрина – профессиональный холодильный шкаф для хранения общей высотой 1 050 мм и более, с одним или несколькими передними дверями или выдвижными ящиками для доступа в то же отделение;
чистый объем – объем, содержащий пищевые продукты в пределах загрузки.
Определения, касающиеся конденсаторных агрегатов
номинальная холодопроизводительность (PA) – холодопроизводительность, которую конденсаторный агрегат позволяет достичь парокомпрессионному циклу охлаждения, после подключения к испарителю и расширителю, во время работы при максимальной нагрузке, измеренная в стандартных номинальных условиях, при эталонной температуре окружающей среды, установленной на уровне 32°C, выраженная в кВт с двумя цифрами после запятой;
заявленная холодопроизводительность – холодопроизводительность, которая обеспечивается агрегатом для удовлетворения конкретной потребности в охлаждении для ограниченного числа указанных интервалов, выраженная в кВт, с двумя цифрами после запятой;
годовая потребность в охлаждении – сумма всех потребностей в охлаждении, характерных для определенного интервала, умноженная на соответствующее количество часов на каждый интервал;
потребность в охлаждении, характерная для интервала – нагрузка охлаждения на каждый интервал года, рассчитываемая следующим образом: номинальная холодопроизводительность, умноженная на коэффициент частичной нагрузки, выраженная в кВт с двумя цифрами после запятой;
заявленная потребность в охлаждении – потребность в охлаждении при ограниченном количестве указанных интервалов, рассчитанная путем умножения номинальной холодопроизводительности на соответствующий коэффициент частичной нагрузки;
коэффициент ухудшения (Cdc) – установлен на уровне 0,25 и представляет собой уровень потери эффективности из-за возможных циклов "включено/выключено" конденсаторного агрегата, необходимых для удовлетворения частичной нагрузки, требуемой в случае, когда управление производительностью агрегата не может произвести разгрузку до требуемой частичной нагрузки;
управление производительностью – характеристика конденсаторного агрегата, отражающая его способность изменять свою мощность путем изменения объемного расхода хладагента, которая должна быть указана как "фиксированное", если агрегат не способен изменять свой объемный расход, "прогрессивное", если объемный расход изменяется или колеблется в виде серий, состоящих как минимум из двух ступеней, или "переменное", если объемный расход изменяется или колеблется в виде серий, состоящих их трех и более ступеней;
номинальный коэффициент производительности (COPA) – номинальная холодопроизводительность, выраженная в кВт, разделенная на номинальную входную мощность, выраженная в кВт, с двумя цифрами после запятой;
коэффициенты производительности COPB, COPC и COPD – холодопроизводительность в кВт, разделенная на входную мощность кВт, выраженная с двумя цифрами после запятой в оценочных точках B, C и D;
годовое потребление электроэнергии – рассчитывается как сумма отношений каждой потребности в охлаждении, характерной для одного интервала, к соответствующему коэффициенту производительности, характерному для одного интервала, умноженная на соответствующее количество часов на каждый интервал;
коэффициент производительности, характерный для одного интервала (COPj) – коэффициент производительности для каждого интервала года, происходящий от частичной нагрузки, от заявленной потребности в охлаждении и заявленного коэффициента производительности для определенных указанных интервалов, и рассчитываемый для других интервалов методом линейной интерполяции, с поправкой, в необходимых случаях, на коэффициент ухудшения;
заявленный коэффициент производительности – коэффициент производительности для ограниченного количества указанных интервалов, рассчитываемый путем деления заявленной холодопроизводительности на заявленную входную мощность;
интервал (binj) – сочетание температуры окружающей среды Tj и количества часов на один интервал hj, согласно таблице 6 приложения № 6;
часы на один интервал (hj) – количество часов в году, когда достигается определенная температура окружающей среды по каждому интервалу, согласно таблице 6 приложения № 6;
заявленная входная мощность – электрическая входная мощность, необходимая конденсаторному агрегату для удовлетворения заявленной холодопроизводительности, выраженная в кВт, с двумя цифрами после запятой;
номинальная входная мощность (DA) – электрическая входная мощность, необходимая конденсаторному агрегату [в том числе компрессору, вентилятору (вентиляторам) конденсатора и возможным вспомогательным устройствам] для достижения номинальной холодопроизводительности, выраженная в кВт с двумя цифрами после запятой;
коэффициент сезонной энергоэффективности (SEPR) – коэффициент эффективности конденсаторного агрегата для охлаждения в стандартных номинальных условиях, показательных для колебаний нагрузки и температуры окружающей среды в течение всего года, и рассчитываемый как отношение годовой потребности в охлаждении к годовому потреблению электроэнергии, выраженный с двумя цифрами после запятой;
частичная нагрузка [Pc(Tj)] – нагрузка охлаждения при удельной температуре окружающей среды Tj, рассчитываемая как общая нагрузка, умноженная на коэффициент частичной нагрузки, соответствующий такой же температуре окружающей среды Tj, выраженная в кВт с двумя цифрами после запятой;
коэффициент частичной нагрузки [PR(Tj)] при удельной температуре окружающей среды Tj – температуре окружающей среды Tj минус 5°C, разделенной на эталонную температуру окружающей среды минус 5°C и, для средней температуры, умноженной на 0,4 и суммированной с 0,6, а для низкой температуры, умноженной на 0,2 и суммированной с 0,8. В отношении температур окружающей среды, которые выше эталонной температуры окружающей среды, коэффициент частичной нагрузки равен 1. Для температур окружающей среды ниже 5 °C, коэффициент частичной нагрузки составляет 0,6 для средней температуры и 0,8 для низкой температуры. Коэффициент частичной нагрузки может быть выражен тремя цифрами после запятой или в процентах, после умножения на 100, с одной цифрой после запятой;
температура окружающей среды – температура сухого термометра, выраженная в градусах Цельсия;
эталонная температура окружающей среды – температура окружающей среды, выраженная в градусах Цельсия, при которой коэффициент частичной нагрузки равен 1. Эта температура установлена на уровне 32°C;
Определения, касающиеся технологических охладителей
номинальная холодопроизводительность (PA), выраженная в кВт, с двумя цифрами после запятой – холодопроизводительность, которую способен достичь технологический охладитель во время работы при максимальной нагрузке, измеренная в стандартных номинальных условиях, с эталонной температурой окружающей среды, установленной на уровне 35°C для воздушных охладителей, и c температурой воды на входе в конденсатор 30°C для водяных охладителей;
заявленная холодопроизводительность – холодопроизводительность, которая обеспечивается охладителем для удовлетворения заявленной потребности в охлаждении;
годовая потребность в охлаждении – сумма всех потребностей в охлаждении, характерных для одного интервала, умноженная на соответствующее количество часов на каждый интервал;
потребность в охлаждении, характерная для одного интервала – номинальная холодопроизводительность, умноженная на коэффициент частичной нагрузки, для каждого интервала года, выраженная в кВт, с двумя цифрами после запятой;
заявленная потребность в охлаждении – потребность в охлаждении при ограниченном количестве указанных интервалов, рассчитанная путем умножения номинальной холодопроизводительности на соответствующий коэффициент частичной нагрузки;
коэффициент ухудшения (Cc) – степень потери эффективности из-за циклов "включено/выключено" технологических охладителей при частичной нагрузке; если Cc не определяется путем измерения, тогда коэффициент ухудшения по умолчанию составляет Cc=0,9;
управление производительностью – характеристика технологического охладителя, отражающая его способность изменять свою мощность путем изменения объемного расхода хладагента, которая должна быть указана как "фиксированное", если технологический охладитель не способен изменять свой объемный расход, "прогрессивное", если объемный расход изменяется или колеблется в виде серий, состоящих как минимум из двух ступеней, или "переменное", если объемный расход изменяется или колеблется в виде серий, состоящих их трех и более ступеней;
годовое потребление электроэнергии – рассчитывается как сумма отношений каждой потребности в охлаждении, характерной для одного интервала, к соответствующему коэффициенту энергоэффективности, характерному для одного интервала, умноженная на соответствующее количество часов на каждый интервал;
интервал (binj ) – сочетание температуры окружающей среды Tj и количества часов на один интервал hj, согласно приложению № 8;
часы на интервал (hj) – количество часов в году, когда достигается определенная температура окружающей среды по каждому интервалу, согласно приложению № 8;
заявленная входная мощность – электрическая входная мощность, необходимая технологическому охладителю для удовлетворения заявленной холодопроизводительности;
номинальная входная мощность (DA) – электрическая входная мощность, необходимая технологическому охладителю [в том числе компрессору, вентилятору (вентиляторам) или насосу (насосам) конденсатора, насосу (насосам) испарителя и возможным вспомогательным устройствам] для достижения номинальной холодопроизводительности, выраженная в кВт, с двумя цифрами после запятой;
номинальный коэффициент энергоэффективности (EERA) – номинальная холодопроизводительность, выраженная в кВт, разделенная на номинальную входную мощность, выраженная в кВт, с двумя цифрами после запятой;
коэффициент сезонной энергоэффективности (SEPR) – коэффициент эффективности технологического охладителя для охлаждения в стандартных номинальных условиях, показательных для колебаний нагрузки и температуры окружающей среды в течение всего года, и рассчитываемый как отношение годовой потребности в охлаждении к годовому потреблению электроэнергии, выраженный с двумя цифрами после запятой;
коэффициент частичной нагрузки [PR(Tj)] при определенной температуре окружающей среды Tj:
a) для технологических охладителей, в которых используется конденсатор с воздушным охлаждением, температура окружающей среды Tj минус 5 °C, разделенная на эталонную температуру окружающей среды минус 5°C и умноженная на 0,2 и суммированная с 0,8. Для температур окружающей среды, которые выше эталонной температуры окружающей среды, коэффициент частичной нагрузки равен 1. Для температур окружающей среды ниже 5°C, коэффициент частичной нагрузки составляет 0,8;
b) для технологических охладителей, в которых используется конденсатор с водяным охлаждением, температура на входе в конденсатор Tj минус 9 °C, разделенная на эталонную температуру на входе в конденсатор (30°C) минус 9°C и умноженная на 0,2 и суммированная с 0,8. Для температур окружающей среды, которые выше эталонной температуры окружающей среды, коэффициент частичной нагрузки равен 1. Для температур окружающей среды ниже 5 °C (при температуре воды на входе в конденсатор 9°C), коэффициент частичной нагрузки составляет 0,8;
Коэффициент частичной нагрузки может быть выражен тремя цифрами после запятой или в процентах, после умножения на 100, с одной цифрой после запятой;
коэффициент энергоэффективности, характерный для одного интервала (EERj) – коэффициент энергоэффективности для каждого интервала года, происходящий от частичной нагрузки, от заявленной потребности в охлаждении и заявленного коэффициента энергоэффективности для определенных указанных интервалов, и рассчитываемый для других интервалов методом линейной интерполяции, с поправкой, в необходимых случаях, на коэффициент ухудшения;
заявленный коэффициент энергоэффективности – коэффициент энергоэффективности для ограниченного количества указанных интервалов;
частичная нагрузка [Pc(Tj)] – нагрузка охлаждения при удельной температуре окружающей среды Tj, рассчитанная как общая нагрузка, умноженная на коэффициент частичной нагрузки, соответствующий той же температуре окружающей среды Tj, выраженная в кВт с двумя цифрами после запятой;
температура окружающей среды:
a) для технологических охладителей, в которых используется конденсатор с воздушным охлаждением – температура сухого термометра, выраженная в градусах Цельсия;
b) для технологических охладителей, в которых используется конденсатор с водяным охлаждением – температура воды на входе в конденсатор, выраженная в градусах Цельсия;
эталонная температура окружающей среды – температура окружающей среды, выраженная в градусах Цельсия, при которой коэффициент частичной нагрузки равен 1. Эта температура установлена на уровне 35°C. В случае технологических охладителей с воздушным охлаждением температура воздуха на входе в конденсатор составляет 35°C, а в случае технологических охладителей с водяным охлаждением температура воды на входе в конденсатор составляет 30°C;
Общие определения
потенциал глобального потепления (global warming potential, GWP100) –оценка того, в какой степени 1 кг хладагента, введенного в парокомпрессионный цикл охлаждения, способствует глобальному потеплению, выраженная в кг эквивалентного CO2 за 100-летний период;
В случае фторированных хладагентов значения GWP100 опубликованы в четвертом оценочном докладе, принятом Межправительственной группой экспертов по изменениям климата (IPCC) (значения GWP за 100 лет определяются IPCC).
В случае нефторированных газов значения GWP100 опубликованы при первой оценке IPCC за 100 лет.
Значения GWP в случае смесей хладагентов основываются на формуле, приведенной в приложении № 1 к Закону № 43/2023 о фторированных парниковых газах, их уровни опубликованы в пятом оценочном докладе, принятом Межправительственной группой экспертов по изменениям климата (значения GWP100, определенные IPCC).
В случае хладагентов, не включенных в вышеупомянутые ссылки, в качестве ссылок используются Оценочный доклад 2010 года Научно-оценочного комитета, созданного на основании Монреальского протокола, и Доклад UNEP 2010 об охладительном и климатическом оборудовании и тепловых насосах, или другой доступный доклад.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
профессиональных холодильных шкафов для хранения, холодильных
шкафов быстрого охлаждения и заморозки, конденсаторных
агрегатов и технологических охладителей
Требования к экологическому проектированию профессиональных
холодильных шкафов для хранения и холодильных шкафов
быстрого охлаждения и заморозки
1. Требования к энергоэффективности
1) Профессиональные холодильные шкафы для хранения, которые входят в сферу применения настоящего положения, за исключением холодильных шкафов интенсивного охлаждения и холодильных комбайнов, должны соответствовать следующим предельным уровням индекса энергоэффективности (EEI):
a) С 1 июля 2025 года: EEI <115;
b) С 1 января 2027 года: EEI <95;
c) С 1 июля 2028: EEI <85.
EEI профессионального холодильного шкафа для хранения рассчитывается в соответствии с процедурой, изложенной в приложении № 3.
2) С 1 июля 2025 года холодильные шкафы интенсивного охлаждения должны иметь EEI ниже 115.
2. Требования к информации об изделии
1) С 1 июля 2025 года в руководстве с инструкциями для установщиков и конечных пользователей, а также на Интернет-сайтах свободного доступа производителей, их уполномоченных представителей и импортеров представляется следующая информация об изделии, касающаяся профессиональных холодильных шкафов для хранения:
a) категория прибора, а именно является ли он вертикальным или витриной;
b) указание, является ли изделие холодильным шкафом интенсивного охлаждения, легкого охлаждения или холодильным комбайном, в соответствующих случаях;
c) рабочая температура (температуры), предусмотренная (предусмотренные) для холодильного шкафа – охлаждение, заморозка или многофункциональный;
d) чистый объем каждого отделения, выраженный в литрах и округленный до одной цифры после запятой;
e) годовое энергопотребление холодильного шкафа, выраженное кВт•ч в год;
f) индекс энергоэффективности холодильного шкафа, кроме холодильных комбайнов, в отношении которых заявляется для справки суточное энергопотребление, путем проведения испытаний отделений, предназначенных исключительно для работы при рабочей температуре в режиме охлаждения - при рабочей температуре в режиме охлаждения, а в отношении тех, которые предназначены исключительно для работы при рабочей температуре в режиме заморозки - при рабочей температуре в режиме заморозки;
g) для холодильных шкафов легкого охлаждения уточняется, что "Данный прибор предназначен для эксплуатации при температурах окружающей среды до 25°C, поэтому его нельзя использовать на профессиональных кухнях с очень высокой температурой";
h) для холодильных шкафов интенсивного охлаждения уточняется, что "Данный прибор может работать при температурах окружающей среды до 40°C";
i) любые специальные меры предосторожности, которые необходимо принимать во время эксплуатации и технического обслуживания холодильного шкафа в целях оптимизации его энергоэффективности;
j) тип, название и потенциал глобального потепления (GWP) хладагента, который содержит холодильный шкаф;
k) количество хладагента, выраженное в кг и округленное до двух цифр после запятой;
l) важные сведения о повторном использовании или удалении в конце срока службы.
В таблице 1 показан, для справки, способ представления требуемой информации.
|
Таблица 1 Требования к информации для профессиональных холодильных шкафов для хранения |
||||
| Модель(и): [данные по идентификации модели моделей) к которой относится информация] | ||||
| Предусмотренный вид эксплуатации | Хранение | |||
| Рабочая температура (температуры) | Охлаждение/ заморозка/ многофункциональный | |||
| Категория | Вертикальный/ витрина | |||
| (в соответствующих случаях) интенсивного охлаждения/ легкого охлаждения |
||||
| Хладагент (хладагенты): [информация по идентификации хладагента (хладагентов), в том числе GWP] | ||||
| Параметр | Символ | Значение | Единица | |
| Годовое энергопотребление | AEC | x,xx | кВт•ч | |
| Индекс энергоэффективности | EEI | x,xx | ||
| Чистый объем | VN | x,x | литр | |
| (в соответствующих случаях) | ||||
| Охлаждаемый объем | VNRef | x,x | литр | |
| Замораживаемый объем | VNFrz | x,x | литр | |
| Количество хладагента | x,xx | кг | ||
| Контактные данные | Наименование и адрес производителя или его законного представителя. | |||
2) С 1 июля 2025 года для профессиональных холодильных шкафов для хранения должен предоставляться раздел с Интернет-сайтами свободного доступа производителей, предназначенными для установщиков и других специалистов, уполномоченных представителей производителей или импортеров, содержащими важную информацию для:
a) установки в целях оптимизации энергоэффективности приборов;
b) неразрушающей разборки в целях технического обслуживания;
c) демонтажа и разборки для удаления отходов в конце срока службы.
3) С 1 июля 2025 года в руководстве с инструкциями для установщиков и конечных пользователей, а также на Интернет-сайтах свободного доступа производителей, их уполномоченных представителей и импортеров представляется следующая справочная информация об изделии, касающаяся холодильных шкафов быстрого охлаждения и заморозки:
a) максимальная вместимость холодильного шкафа, выраженная в кг пищевых продуктов, округленная до двух цифр после запятой;
b) стандартный температурный цикл, то есть с какой температуры в °C до какой температуры °C предусмотрено охлаждение пищевых продуктов, и за сколько минут;
c) энергопотребление, в кВт•ч на кг пищевых продуктов за стандартный температурный цикл, округленное до двух цифр после запятой;
d) в случае встраиваемых приборов – тип, название и GWP хладагента, содержащегося в холодильном шкафу, и количество хладагента (кг), округленное до двух цифр после запятой. В случае приборов, предназначенных для эксплуатации с дистанционным конденсаторным агрегатом (который не поставляется вместе с холодильным шкафом быстрого охлаждения и заморозки) – прогнозируемое количество хладагента при использовании рекомендуемого конденсаторного агрегата, и тип, название и GWP намеченного хладагента.
4) В целях оценки соответствия на основании пунктов 16 и 17, папка с технической документацией должна содержать следующие элементы:
a) элементы, указанные в подпунктах 1) и 3) для профессиональных холодильных шкафов для хранения и, соответственно, для холодильных шкафов быстрого охлаждения и заморозки;
b) если сведения, включенные в папку с технической документацией на определенную модель, были получены путем расчетов на основе проекта или методом экстраполяции, исходя из других эквивалентных холодильных приборов, либо в обоих случаях, документация включает подробности этих расчетов или экстраполяций, либо и то, и другое, и результаты проведенных поставщиком испытаний для проверки точности произведенных расчетов. Информация включает и список всех остальных эквивалентных моделей, для которых была получена эта информация на той же основе;
c) сведения, содержащиеся в этой технической документации, могут быть объединены с технической документацией, предоставляемой в соответствии с мерами, принимаемыми на основании Закона № 306/2023 о маркировке энергопотребляющих изделий.
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
профессиональных холодильных шкафов для хранения, холодильных
шкафов быстрого охлаждения и заморозки, конденсаторных
агрегатов и технологических охладителей
Метод расчета индекса энергоэффективности профессиональных
холодильных шкафов для хранения
Для расчета индекса энергоэффективности (EEI) модели профессионального холодильного шкафа для хранения, годовое энергопотребление холодильного шкафа сравнивается с его стандартным годовым энергопотреблением.
EEI рассчитывается таким образом:
EEI = (AEC / SAEC) × 100,
где:
AEC = E24h × af × 365,
AEC = годовое энергопотребление холодильного шкафа в кВт•ч/год;
E24h = энергопотребление холодильного шкафа за одни сутки;
af = поправочный коэффициент, который следует применять только для холодильных шкафов легкого охлаждения, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2) приложения № 4.
SAEC = M × Vn + N,
SAEC = стандартное годовое энергопотребление холодильного шкафа в кВт•ч/год;
Vn = чистый объем прибора, представляющий собой сумму чистых объемов всех отделений холодильного шкафа, выраженный в литрах.
Значения M и N представлены в таблице 2.
|
Таблица 2 Значения коэффициентов M и N |
||
| Категория | Значение M | Значение N |
| Вертикальные приборы для охлаждения | 1,643 | 609 |
| Вертикальные приборы для заморозки | 4,928 | 1 472 |
| Холодильные витрины для охлаждения | 2,555 | 1 790 |
| Холодильные витрины для заморозки | 5,840 | 2 380 |
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
профессиональных холодильных шкафов для хранения, холодильных
шкафов быстрого охлаждения и заморозки, конденсаторных
агрегатов и технологических охладителей
Измерения и расчеты для профессиональных
холодильных шкафов для хранения
1. Для измерений и расчетов, проводимых в целях соответствия и проверки соответствия требованиям настоящего Положения, используются гармонизированные стандарты, ссылочные номера которых были опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова, или другие надежные, точные и воспроизводимые методы, учитывающие общепризнанные методы последнего поколения. В случае профессиональных холодильных шкафов для хранения, они должны соответствовать условиям и техническим параметрам, установленным в пунктах 2 и 3.
2. Для определения годового энергопотребления и индекса энергоэффективности профессиональных холодильных шкафов для хранения, проводятся измерения в следующих условиях:
a) температура испытательных пакетов должна быть в пределах –1°C и 5°C в случае холодильных шкафов для охлаждения и ниже–15°C – в случае холодильных шкафов для заморозки;
b) условия окружающей среды должны соответствовать климатическому классу 4, согласно подробным сведениям, содержащимся в таблице 3, кроме холодильных шкафов легкого охлаждения, которые должны проходить испытания в условиях окружающей среды, соответствующих климатическому классу 3. К результатам испытаний, полученных таким образом в отношении холодильных шкафов легкого охлаждения, применяется поправочный коэффициент 1,2 для холодильных шкафов легкого охлаждения при рабочей температуре в режиме охлаждения, и поправочный коэффициент 1,1 - для холодильных шкафов легкого охлаждения при рабочей температуре в режиме заморозки, в целях заявления информации согласно подпункта 1) пункта 2 приложения № 2;
c) испытания профессиональных холодильных шкафов для хранения проводятся:
- при рабочей температуре в режиме охлаждения в случае комбинированного холодильного шкафа, содержащего как минимум одно отделение, предназначенное исключительно для рабочей температуры в режиме охлаждения;
- при рабочей температуре в режиме охлаждения в случае профессионального холодильного шкафа для хранения, содержащего только одно отделение, предназначенное исключительно для рабочей температуры в режиме охлаждения;
- при рабочей температуре в режиме заморозки – во всех остальных случаях.
3. Условия окружающей среды, соответствующие климатическим классам 3, 4 и 5, представлены в таблице 3.
|
Таблица 3 Условия окружающей среды климатических классов 3, 4 и 5 |
||||
| Климатический класс зала испытаний | Температура сухого термометра, °C | Относительная влажность, % | Температура конденсации, °C |
Масса водяных паров в сухом воздухе, г/кг |
| 3 | 25 | 60 | 16,7 | 12,0 |
| 4 | 30 | 55 | 20,0 | 14,8 |
| 5 | 40 | 40 | 23,9 | 18,8 |
Приложение № 5
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
профессиональных холодильных шкафов для хранения, холодильных
шкафов быстрого охлаждения и заморозки, конденсаторных
агрегатов и технологических охладителей
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
КОНДЕНСАТОРНЫХ АГРЕГАТОВ
1. ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
1) С 1 июля 2025 года коэффициент производительности (COP) и коэффициент сезонной энергоэффективности (SEPR) конденсаторных агрегатов не должны быть ниже следующих значений:
| Рабочая температура | Номинальная мощность PA |
Применяемый коэффициент |
Значение |
| Средняя | 0,2 кВт ≤PA ≤ 1 кВт | COP | 1,20 |
| 1 кВт <PA ≤ 5 кВт | COP | 1,40 | |
| 5 кВт < PA ≤ 20 кВт | SEPR | 2,25 | |
| 20 кВт < PA ≤ 50 кВт | SEPR | 2,35 | |
| Низкая | 0,1 кВт ≤ PA ≤ 0,4 кВт | COP | 0,75 |
| 0,4 кВт < PA ≤ 2 кВт | COP | 0,85 | |
| 2 кВт < PA ≤ 8 кВт | SEPR | 1,50 | |
| 8 кВт < PA ≤ 20 кВт | SEPR | 1,60 |
2) С 1 июля 2027 года коэффициент производительности (COP) и коэффициент сезонной энергоэффективности (SEPR) конденсаторных агрегатов не должны быть ниже следующих значений:
| Рабочая температура | Номинальная мощность PA |
Применяемый коэффициент |
Значение |
| Средняя | 0,2 кВт ≤PA ≤ 1 кВт | COP | 1,40 |
| 1 кВт <PA ≤5 кВт | COP | 1,60 | |
| 5 кВт <PA ≤ 20 кВт | SEPR | 2,55 | |
| 20 кВт <PA ≤ 50 кВт | SEPR | 2,65 | |
| Низкая | 0,1 кВт ≤ PA ≤ 0,4 кВт | COP | 0,80 |
| 0,4 кВт < PA ≤ 2 кВт | COP | 0,95 | |
| 2 кВт < PA ≤ 8 кВт | SEPR | 1,60 | |
| 8 кВт < PA ≤ 20 кВт | SEPR | 1,70 |
3) Для конденсаторных агрегатов, предназначенных для испытаний с хладагентом с потенциалом глобального потепления ниже 150, значения COP и SEPR могут быть максимум на 15 % ниже значений, указанных в подпункте 1) пункта 1, и максимум на 10 % ниже значений, указанных в подпункте 2) пункта 1.
4) Конденсаторные агрегаты, которые могут работать как при средней температуре, так и при низкой температуре, должны соответствовать требованиям, характерным для каждой категории, в которой они заявляются.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗДЕЛИИ
С 1 июля 2025 года должна предоставляться следующая информация об изделии, касающаяся конденсаторных агрегатов:
1) руководства с инструкциями для установщиков и конечных пользователей, а также веб-сайты свободного доступа производителей, их уполномоченных представителей и импортеров должны содержать следующие элементы:
a) предусмотренная температура испарения, выраженная в градусах Цельсия (средняя температура – 10 °C, низкая температура – 35 °C);
b) для конденсаторных агрегатов с номинальной холодопроизводительностью менее 5 кВт для средних температур и менее 2 кВт для низких температур:
- номинальный COP, при максимальной нагрузке и при температуре окружающей среды 32 °C, округленный до двух цифр после запятой, номинальная холодопроизводительность и входная мощность, выраженные в кВт и округленныe до двух цифр после запятой;
- значение COP, при максимальной нагрузке и при температуре окружающей среды 25°C, округленное до двух цифр после запятой, холодопроизводительность и соответствующая входная мощность, выраженные в кВт и округленные до двух цифр после запятой;
c) для конденсаторных агрегатов с номинальной холодопроизводительностью более 5 кВт при средних рабочих температурах и более 2 кВт при низких рабочих температурах:
- значение SEPR, округленное до двух цифр после запятой;
- годовое потребление электроэнергии, выраженное в кВт•ч в год;
- номинальная холодопроизводительность, номинальная входная мощность и номинальный COP;
- заявленная холодопроизводительность и заявленная входная мощность, выраженные в кВт и округленные до трех цифр после запятой, и значение COP, округленное до двух цифр после запятой, в оценочных точках B, C и D;
d) для конденсаторных агрегатов, предназначенных для эксплуатации при температуре окружающей среды выше 35 °C, значение COP, при максимальной нагрузке и при температуре окружающей среды 43 °C, округленное до двух цифр после запятой, холодопроизводительность и соответствующая входная мощность, выраженные в кВт и округленные до двух цифр после запятой;
e) тип (типы) и название (названия) хладагента (хладагентов), предназначенного (предназначенных) для использования с конденсаторным агрегатом;
f) возможные специальные меры предосторожности, которые следует принять в момент технического обслуживания конденсаторного агрегата;
g) любые специальные меры предосторожности, которые необходимо принимать для оптимизации эффективности конденсаторного агрегата, если он встроен в холодильный прибор;
h) важные сведения о повторном использовании или удалении в конце срока службы.
2) должен быть представлен раздел с Интернет-сайтами свободного доступа производителей, предназначенными для установщиков и других специалистов, уполномоченных представителей производителей или импортеров, содержащими важную информацию для:
a) установки в целях оптимизации энергоэффективности приборов;
b) неразрушающей разборки в целях технического обслуживания;
c) демонтажа и разборки для удаления отходов в конце срока службы.
3) в целях оценки соответствия на основании пунктов 16 и 17, техническая документация должна содержать следующие элементы:
a) элементы, указанные в подпункте 1);
b) если сведения, в отношении определенной модели были получены расчетным путем на основе проектных характеристик или методом экстраполяции на основе других сочетаний – подробности этих расчетов или экстраполяций, а также возможных испытаний, проведенных поставщиком для проверки точности расчетов, в том числе подробные сведения о математической модели, использованной для расчета эффективности соответствующих сочетаний и подробности измерений, проведенных для проверки той модели.
В приведенных ниже таблицах 4 и 5 показан, для справки, способ представления требуемой информации.
|
Таблица 4 Требования к информации для конденсаторных агрегатов с номинальной холодопроизводительностью менее 5 кВт при средних рабочих температурах и менее 2 кВт при низких рабочих температурах |
||||
| Модель(и): [данные по идентификации модели моделей) к которой относится информация] | ||||
| Хладагент (хладагенты): [информация по идентификации хладагента (хладагентов), предназначенного (предназначенных) для использования с конденсаторным агрегатом] | ||||
| Параметр | Символ | Значение | Единица | |
| Температура испарения(*1) | t | –10°C | –35°C | °C |
| Параметры при максимальной нагрузке и температуре окружающей среды 32 °C | ||||
| Номинальная холодопроизводительность | PA | x,xxx | x,xxx | кВт |
| Номинальная входная мощность | DA | x,xxx | x,xxx | кВт |
| Номинальный COP | COPA | x,xx | x,xx | |
| Параметры при максимальной нагрузке и температуре окружающей среды 25°C | ||||
| Холодопроизводительность | P2 | x,xxx | x,xxx | кВт |
| Входная мощность | D2 | x,xxx | x,xxx | кВт |
| COP | COP2 | x,xx | x,xx | |
| Параметры при максимальной нагрузке и температуре окружающей среды 43 °C (в соответствующих случаях) |
||||
| Холодопроизводительность | P3 | x,xxx | x,xxx | кВт |
| Входная мощность | D3 | x,xxx | x,xxx | кВт |
| COP | COP3 | x,xx | x,xx | |
| Другие параметры | ||||
| Управление производительностью | Фиксированное/ прогрессивное/ переменное | |||
| Контактные данные | Наименование и адрес производителя или его законного представителя | |||
|
(*1) Для конденсаторных агрегатов, предназначенных для работы при одной температуре испарения, один из двух столбиков, касающихся "значения", может быть удален |
||||
|
Таблица 5 Требования к информации для конденсаторных агрегатов с номинальной холодопроизводительностью более 5 кВт при средних рабочих температурах и более 2 кВт при низких рабочих температурах |
||||
| Модель(и): [данные по идентификации модели моделей) к которой относится информация] | ||||
| Хладагент (хладагенты): [информация по идентификации хладагента (хладагентов), предназначенного (предназначенных) для использования с конденсаторным агрегатом] | ||||
| Параметр | Символ | Значение | Единица | |
| Температура испарения(*2) | t | –10°C | –35°C | °C |
| Годовое потребление электроэнергии | Q | x | x | кВт•ч/a |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности | SEPR | x,xx | x,xx | |
| Параметры при максимальной нагрузке и температуре окружающей среды 32°C (Точка А) |
||||
| Номинальная холодопроизводительность | PA | x,xx | x,xx | кВт |
| Номинальная входная мощность | DA | x,xx | x,xx | кВт |
| Номинальный COP | COPA | x,xx | x,xx | |
| Параметры при частичной нагрузке и температуре окружающей среды 25°C (Точка В) | ||||
| Заявленная холодопроизводительность | PB | x,xx | x,xx | кВт |
| Заявленная входная мощность | DB | x,xx | x,xx | кВт |
| Заявленный COP | COPB | x,xx | x,xx | |
| Параметры при частичной нагрузке и температуре окружающей среды 15 °C (Точка С) | ||||
| Заявленная холодопроизводительность | Pc | x,xx | x,xx | кВт |
| Заявленная входная мощность | Dc | x,xx | x,xx | кВт |
| Заявленный COP | COPC | x,xx | x,xx | |
| Параметры при частичной нагрузке и температуре окружающей среды 5 °C (Точка D) | ||||
| Заявленная холодопроизводительность | PD | x,xx | x,xx | кВт |
| Заявленная входная мощность | DD | x,xx | x,xx | кВт |
| Заявленный COP | COPD | x,xx | x,xx | |
| Параметры при максимальной нагрузке и температуре окружающей среды 43°C (в соответствующих случаях) |
||||
| Холодопроизводительность | P3 | x,xx | x,xx | кВт |
| Входная мощность | D3 | x,xx | x,xx | кВт |
| Заявленный COP | COP3 | x,xx | x,xx | |
| Другие параметры | ||||
| Управление производительностью | Фиксированное/ прогрессивное/ переменное | |||
| Коэффициент ухудшения для агрегатов с фиксированной или ступенчатой производительностью | Cdc | 0,25 | ||
| Контактные данные | Наименование и адрес производителя или его законного представителя. | |||
|
(*2) Для конденсаторных агрегатов, предназначенных для работы при одной температуре испарения, один из двух столбиков, касающихся "значения", может быть удален |
||||
Приложение № 6
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
профессиональных холодильных шкафов для хранения, холодильных
шкафов быстрого охлаждения и заморозки, конденсаторных
агрегатов и технологических охладителей
ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТЫ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ АГРЕГАТОВ
1. Для измерений и расчетов, проводимых в целях соответствия и проверки соответствия требованиям настоящего положения, используются гармонизированные стандарты, ссылочные номера которых были опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова, или другие надежные, точные и воспроизводимые методы, учитывающие общепризнанные методы последнего поколения. Они должны соответствовать условиям и техническим параметрам, предусмотренным в пункте 2.
2. Для определения уровня холодопроизводительности, входной мощности, коэффициента производительности и коэффициента сезонной энергоэффективности, проводятся измерения в следующих условиях:
a) эталонная температура окружающей среды у внешнего теплообменника (конденсатора) составляет 32°C;
b) температура насыщенного испарения у внутреннего теплообменника (испарителя) составляет – 35°C для низкой температуры и – 10 °C для средней температуры;
c) в случаях применимости, колебания температуры окружающей среды в течение всего года, показательные для средних климатических условий, а также соответствующее количество часов, в которые достигаются эти температуры, соответствуют предусмотренным в таблице 6;
d) в необходимых случаях, принимается во внимание эффект ухудшения энергоэффективности из-за циклов "включено/выключено", в зависимости от типа управления производительностью конденсаторного агрегата.
|
Таблица 6 Колебания внешних температур в течение года в среднеевропейских климатических условиях для конденсаторных агрегатов |
||
| j | Tj | hj |
| 1 | – 19 | 0,08 |
| 2 | – 18 | 0,41 |
| 3 | – 17 | 0,65 |
| 4 | – 16 | 1,05 |
| 5 | – 15 | 1,74 |
| 6 | – 14 | 2,98 |
| 7 | – 13 | 3,79 |
| 8 | – 12 | 5,69 |
| 9 | – 11 | 8,94 |
| 10 | – 10 | 11,81 |
| 11 | – 9 | 17,29 |
| 12 | – 8 | 20,02 |
| 13 | – 7 | 28,73 |
| 14 | – 6 | 39,71 |
| 15 | – 5 | 56,61 |
| 16 | – 4 | 76,36 |
| 17 | – 3 | 106,07 |
| 18 | – 2 | 153,22 |
| 19 | – 1 | 203,41 |
| 20 | 0 | 247,98 |
| 21 | 1 | 282,01 |
| 22 | 2 | 275,91 |
| 23 | 3 | 300,61 |
| 24 | 4 | 310,77 |
| 25 | 5 | 336,48 |
| 26 | 6 | 350,48 |
| 27 | 7 | 363,49 |
| 28 | 8 | 368,91 |
| 29 | 9 | 371,63 |
| 30 | 10 | 377,32 |
| 31 | 11 | 376,53 |
| 32 | 12 | 386,42 |
| 33 | 13 | 389,84 |
| 34 | 14 | 384,45 |
| 35 | 15 | 370,45 |
| 36 | 16 | 344,96 |
| 37 | 17 | 328,02 |
| 38 | 18 | 305,36 |
| 39 | 19 | 261,87 |
| 40 | 20 | 223,90 |
| 41 | 21 | 196,31 |
| 42 | 22 | 163,04 |
| 43 | 23 | 141,78 |
| 44 | 24 | 121,93 |
| 45 | 25 | 104,46 |
| 46 | 26 | 85,77 |
| 47 | 27 | 71,54 |
| 48 | 28 | 56,57 |
| 49 | 29 | 43,35 |
| 50 | 30 | 31,02 |
| 51 | 31 | 20,21 |
| 52 | 32 | 11,85 |
| 53 | 33 | 8,17 |
| 54 | 34 | 3,83 |
| 55 | 35 | 2,09 |
| 56 | 36 | 1,21 |
| 57 | 37 | 0,52 |
| 58 | 38 | 0,40 |
Приложение № 7
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
профессиональных холодильных шкафов для хранения, холодильных
шкафов быстрого охлаждения и заморозки, конденсаторных
агрегатов и технологических охладителей
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ
1.ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
1) С 1 июля 2025 года коэффициент сезонной энергоэффективности (SEPR) технологических охладителей не должен опускаться ниже следующих значений:
| Теплопередающая среда на стороне конденсации | Рабочая температура | Номинальная холодопроиз- водительность PA |
Минимальное значение SEPR |
| Воздух | Средняя | PA ≤ 300 кВт | 2,24 |
| PA > 300 кВт | 2,80 | ||
| Низкая | PA ≤ 200 кВт | 1,48 | |
| PA > 200 кВт | 1,60 | ||
| Вода | Средняя | PA ≤ 300 кВт | 2,86 |
| PA > 300 кВт | 3,80 | ||
| Низкая | PA ≤ 200 кВт | 1,82 | |
| PA > 200 кВт | 2,10 |
2) С 1 июля 2027 года коэффициент сезонной энергоэффективности (SEPR) технологических охладителей не должен опускаться ниже следующих значений:
| Теплопередающая среда на стороне конденсации | Рабочая температура | Номинальная холодопроиз водительность PA |
Минимальное значение SEPR |
| Воздух | Средняя | PA ≤ 300 кВт | 2,58 |
| PA > 300 кВт | 3,22 | ||
| Низкая | PA ≤ 200 кВт | 1,70 | |
| PA > 200 кВт | 1,84 | ||
| Вода | Средняя | PA ≤ 300 кВт | 3,29 |
| PA > 300 кВт | 4,37 | ||
| Низкая | PA ≤ 200 кВт | 2,09 | |
| PA > 200 кВт | 2,42 |
3) В случае технологических охладителей, предназначенных для загрузки хладагентом с потенциалом глобального потепления ниже 150, значения SEPR могут быть максимум на 10 % меньше значений, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 1.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗДЕЛИИ
С 1 июля 2025 года предоставляется следующая информация об изделии, касающаяся технологических охладителей:
1) руководства с инструкциями для установщиков и конечных пользователей, а также официальные веб-сайты свободного доступа производителей, их уполномоченных представителей и импортеров должны содержать следующие элементы:
a) предусмотренная рабочая температура, выраженная в градусах Цельсия (средняя температура – 8 °C, низкая температура –25°C);
b) тип технологического охладителя – с воздушным охлаждением или с водяным охлаждением;
c) номинальная холодопроизводительность, номинальная входная мощность, выраженные в кВт и округленные до двух цифр после запятой;
d) номинальный коэффициент энергоэффективности (EERA), округленный до двух цифр после запятой;
e) заявленная холодопроизводительность и заявленная входная мощность в оценочных точках B, C и D, выраженные в кВт и округленные до двух цифр после запятой;
f) заявленный EER в точках B, C и D, округленный до двух цифр после запятой;
g) значение SEPR, округленное до двух цифр после запятой;
h) годовое потребление электроэнергии, выраженное в кВт•ч в год;
i) тип (типы) и название (названия) хладагента (хладагентов), предназначенного (предназначенных) для использования с технологическим охладителем;
j) возможные специальные меры предосторожности, которые следует принять в момент технического обслуживания технологического охладителя;
k) важные сведения о повторном использовании или удалении в конце срока службы;
2) должен быть представлен раздел с Интернет-сайтами свободного доступа производителей, предназначенными для установщиков и других специалистов, уполномоченных представителей производителей или импортеров, содержащими важную информацию для:
a) установки в целях оптимизации энергоэффективности приборов;
b) неразрушающей разборки в целях технического обслуживания;
c) демонтажа и разборки для удаления отходов в конце срока службы;
3) в целях оценки соответствия на основании пунктов 16 и 17, техническая документация должна содержать следующие элементы:
a) элементы, указанные в подпункте 1);
b) если сведения, в отношении определенной модели были получены расчетным путем на основе проектных характеристик или методом экстраполяции на основе других сочетаний – подробности этих расчетов или экстраполяций, а также возможных испытаний, проведенных поставщиком для проверки точности расчетов, в том числе подробные сведения о математической модели, использованной для расчета эффективности соответствующих сочетаний и подробности измерений, проведенных для проверки той модели.
|
Таблица 7 Требования к информации для технологических охладителей |
||||
| Модель(и): [данные по идентификации модели моделей), к которой относится информация] | ||||
| Тип конденсации: [воздушное охлаждение/ водяное охлаждение] | ||||
| Хладагент (хладагенты): [информация по идентификации хладагента (хладагентов), предназначенного (предназначенных) для использования с технологическим охладителем] | ||||
|
Параметр |
Символ |
Значение |
Единица |
|
| Рабочая температура | t | – 8 °C | – 25 °C | °C |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности | SEPR | x,xx | x,xx | |
| Годовое потребление электроэнергии | Q | x | x | кВт•ч/a |
| Параметры при максимальной нагрузке и эталонной температуре окружающей среды (Точка А) | ||||
| Номинальная холодопроизводительность | PA | x,xx | x,xx | кВт |
| Номинальная входная мощность | DA | x,xx | x,xx | кВт |
| Номинальный EER | EERA | x,xx | x,xx | |
| Параметры в точке B | ||||
| Заявленная холодопроизводительность | PB | x,xx | x,xx | кВт |
| Заявленная входная мощность | DB | x,xx | x,xx | кВт |
| Заявленный EER | EERB | x,xx | x,xx | |
| Параметры в точке C | ||||
| Заявленная холодопроизводительность | Pc | x,xx | x,xx | кВт |
| Заявленная входная мощность | Dc | x,xx | x,xx | кВт |
| Заявленный EER | EERC | x,xx | x,xx | |
| Параметры в точке D | ||||
| Заявленная холодопроизводительность | PD | x,xx | x,xx | кВт |
| Заявленная входная мощность | DD | x,xx | x,xx | кВт |
| Заявленный EER | EERD | x,xx | x,xx | |
| Другие параметры | ||||
| Управление производительностью | Фиксированное/ ступенчато(*2) / переменное | |||
| Коэффициент ухудшения для агрегатов с фиксированной или ступенчатой производительностью (*1) | Cc | x,xx | x,xx | |
| Контактные данные | Наименование и адрес производителя или его законного представителя | |||
|
(*1) Если Cc не определяется путем измерения, тогда коэффициент ухудшения по умолчанию составляет Cc = 0,9. В случае выбора значения CC по умолчанию, результаты измерений в отношении циклов не требуются. В противном случае необходимо значение, полученное при испытании в отношении цикла охлаждения (*2) В случае приборов со ступенчатой производительностью в каждой графе раздела "холодопроизводительность" и в "EER" заявляются два отдельных значения, разделенные косой линией ("/") |
||||
Приложение № 8
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
профессиональных холодильных шкафов для хранения, холодильных
шкафов быстрого охлаждения и заморозки, конденсаторных
агрегатов и технологических охладителей
ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ
1. Для измерений и расчетов, проводимых в целях соответствия и проверки соответствия требованиям настоящего положения, используются гармонизированные стандарты, ссылочные номера которых были опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова, или другие надежные, точные и воспроизводимые методы, учитывающие общепризнанные методы последнего поколения. Они должны соответствовать условиям и техническим параметрам, предусмотренным в пунктах 2 и 3.
2. Для определения уровня холодопроизводительности, входной мощности, коэффициента энергоэффективности и коэффициента сезонной энергоэффективности, проводятся измерения в следующих условиях:
1) эталонная температура окружающей среды у внешнего теплообменника составляет 35°C для воздушных охладителей, а для водяных охладителей, температура воды на входе в конденсатор составляет 30°C;
2) выходная температура жидкости у внутреннего теплообменника составляет –25°C при низкой температуре и –8oC – при средней температуре;
3) колебания температуры окружающей среды в течение всего года, показательные для средних климатических условий, а также соответствующее количество часов, в которые достигаются эти температуры, соответствуют значениям, предусмотренным в таблице 6 приложения № 6;
4) принимается во внимание эффект ухудшения энергоэффективности из-за циклов "включено/выключено", в зависимости от типа управления производительностью технологического охладителя.
Приложение № 9
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
профессиональных холодильных шкафов для хранения, холодильных
шкафов быстрого охлаждения и заморозки, конденсаторных
агрегатов и технологических охладителей
ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЙ ОРГАНОМ ПО
НАДЗОРУ ЗА РЫНКОМ В СЛУЧАЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке измеренных значений органом по надзору за рынком и не должны применяться производителем или импортером как допуск, разрешенный для установления значений в папке с технической документацией или для толкования этих значений в целях получения соответствия или для сообщения о более высоких рабочих параметрах, любым способом.
В качестве части проверки соответствия модели изделия требованиям, предусмотренным настоящим Положением, на основании статьи 8 и главы VI Закона № 151/2014, в отношении требований, указанных в настоящем приложении, орган по надзору за рынком применяет следующую процедуру:
1. Орган по надзору за рынком проводит проверку только одной единицы модели.
2. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если:
1) значения, указанные в папке с технической документацией на основании пункта 2 приложения № 4 Закона № 151/2014, в том числе заявленные значения и, в соответствующих случаях, значения, использованные для расчета этих значений, не являются более выгодными для производителя или импортера, чем результаты соответствующих измерений, проведенных на основании буквы g) пункта 2 указанного закона; и
2) заявленные значения соответствуют всем требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, и ни в одной обязательной информации об изделии, опубликованной производителем или импортером, не содержатся значения, более выгодные для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем заявленные значения; и
3) при проведении органом по надзору за рынком испытания единицы модели, полученные значения или значения соответствующих параметров, измеренные в ходе испытания, и значения, рассчитанные на основе этих измерений, соответствуют применяемым проверочным допускам, указанным в таблице 8.
3. Если не достигаются результаты, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 2, модель и все эквивалентные профессиональные холодильные шкафы для хранения, перечисленные как эквивалентные изделия в технической документации производителя или импортера, считаются не соответствующими настоящему Положению.
4. Если не получается результат, указанный в подпункте 3) пункта 2, орган по надзору за рынком выбирает для испытания три дополнительные единицы той же модели. В качестве альтернативы, эти три дополнительные выбранные единицы могут быть одной или нескольких эквивалентных моделей, перечисленных в папке с технической документацией.
5. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если в отношении этих трех единиц среднеарифметический показатель полученных значений соответствует применяемым проверочным допускам, указанным в таблице 8.
6. Если не достигается результат, указанный в пункте 5, модель и все эквивалентные профессиональные холодильные шкафы для хранения, перечисленные как эквивалентные изделия в технической документации производителя или импортера, считаются не соответствующими настоящему Положению.
7. После принятия решения о несоответствии модели согласно пунктам 3 и 6, орган по надзору за рынком без промедления предоставляет всю соответствующую информацию органам государств – членов ЕС и Комиссии.
|
Таблица 8 Проверочные допуски |
|
| Параметры | Проверочные допуски |
| Чистый объем | Полученное значение не должно быть меньше заявленного значения более чем на 3 %. |
| Энергопотребление (E 24h) |
Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 10 %. |
Приложение № 10
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
профессиональных холодильных шкафов для хранения, холодильных
шкафов быстрого охлаждения и заморозки, конденсаторных
агрегатов и технологических охладителей
ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЙ ОРГАНОМ ПО НАДЗОРУ
ЗА РЫНКОМ В СЛУЧАЕ КОНДЕНСАТОРНЫХ АГРЕГАТОВ
Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке измеренных значений органом по надзору за рынком и не должны применяться производителем или импортером как допуск, разрешенный для установления значений в папке с технической документацией или для толкования этих значений в целях получения соответствия или для сообщения о более высоких рабочих параметрах, любым способом.
В качестве части проверки соответствия модели изделия требованиям, предусмотренным настоящим Положением, на основании статьи 8 и главы VI Закона № 151/2014, в отношении требований, указанных в настоящем приложении, орган по надзору за рынком применяет следующую процедуру:
1. Орган по надзору за рынком проводит проверку только одной единицы модели.
2. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если:
1) значения, указанные в папке с технической документацией на основании пункта 2 приложения № 4 Закона № 151/2014, в том числе заявленные значения и, в соответствующих случаях, значения, использованные для расчета этих значений, не являются более выгодными для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем результаты соответствующих измерений, проведенных на основании буквы g) пункта 2 указанного закона; и
2) заявленные значения соответствуют всем требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, и ни в одной информации об изделии, опубликованной производителем или импортером, не содержатся значения, более выгодные для производителя или импортера, чем заявленные значения, и
3) при проведении органом по надзору за рынком испытания единицы модели, полученные значения или значения соответствующих параметров, измеренные в ходе испытания, и значения, рассчитанные на основе этих измерений, соответствуют применяемым проверочным допускам, указанным в таблице 9.
3. Если не достигаются результаты, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 2, модели считаются не соответствующими настоящему Положению.
4. Если не получается результат, указанный в подпункте 3) пункта 2, орган по надзору за рынком выбирает для испытания три дополнительные единицы той же модели.
5. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если в отношении этих трех единиц среднеарифметический показатель полученных значений соответствует применяемым проверочным допускам, указанным в таблице 9.
6. Если не достигается результат, указанный в пункте 5, модели считаются не соответствующими настоящему Положению.
7. После принятия решения о несоответствии модели согласно пунктам 3 и 6, орган по надзору за рынком без промедления предоставляет всю соответствующую информацию органам государств - членов ЕС и Комиссии.
Орган по надзору за рынком использует методы измерения и расчета, установленные в приложении № 6.
Орган по надзору за рынком применяет только допуски при проверке, предусмотренные в таблице 9, и использует только процедуру, изложенную в пунктах 1-7 в отношении требований, указанных в настоящем приложении. Не применяются другие допуски, например, установленные гармонизированными стандартами или любым другим методом измерения.
|
Таблица 9 Проверочные допуски |
|
| Параметры | Проверочные допуски |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEPR) конденсаторных агрегатов с номинальной холодопроизводительностью более 2 кВт при низкой температуре и более 5 кВт при средней температуре | Полученное значение не должно быть меньше заявленного значения более чем на 10 %, значение в точке A измеряется при номинальной холодопроизводительности |
| Номинальный коэффициент производительности (COP A) конденсаторных агрегатов с номинальной холодопроизводительностью менее 2 кВт при низкой температуре и менее 5 кВт при средней температуре | Полученное значение не должно быть меньше более чем на 10 % заявленного значения, измеренного при номинальной холодопроизводительности |
| Коэффициенты производительности COPB, COPC и COP D конденсаторных агрегатов с номинальной холодопроизводительностью более 2 кВт при низкой температуре и более 5 кВт при средней температуре | Полученные значения не должно быть более чем на 10 % заявленного значения, измеренного при номинальной холодопроизводительности |
Приложение № 11
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
профессиональных холодильных шкафов для хранения, холодильных
шкафов быстрого охлаждения и заморозки, конденсаторных
агрегатов и технологических охладителей
ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЙ ОРГАНОМ ПО НАДЗОРУ
ЗА РЫНКОМ В СЛУЧАЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ
Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке измеренных значений органом по надзору за рынком и не должны применяться производителем или импортером как допуск, разрешенный для установления значений в папке с технической документацией или для толкования этих значений в целях получения соответствия или для сообщения о более высоких рабочих параметрах, любым способом.
В качестве части проверки соответствия модели изделия требованиям, предусмотренным настоящим Положением, на основании статьи 8 и главы VI Закона № 151/2014, в отношении требований, указанных в настоящем приложении, орган по надзору за рынком применяет следующую процедуру:
1. Орган по надзору за рынком проводит проверку только одной единицы модели.
2. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если:
1) значения, указанные в папке с технической документацией на основании пункта 2 приложения № 4 Закона № 151/2014, в том числе заявленные значения и, в соответствующих случаях, значения, использованные для расчета этих значений, не являются более выгодными для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем результаты соответствующих измерений, проведенных на основании буквы g) пункта 2 указанного закона; и
2) заявленные значения соответствуют всем требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, и ни в одной информации об изделии, опубликованной производителем или импортером, не содержатся значения, более выгодные для производителя или импортера, чем заявленные значения, и
3) при проведении органом по надзору за рынком испытания единицы модели, полученные значения или значения соответствующих параметров, измеренные в ходе испытания, и значения, рассчитанные на основе этих измерений, соответствуют применяемым проверочным допускам, указанным в таблице 10.
3. Если не достигаются результаты, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 2 модели считаются не соответствующими настоящему Положению.
4. Если не получается результат, указанный в подпункте 3) пункта 2, орган по надзору за рынком выбирает для испытания три дополнительные единицы той же модели.
5. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если в отношении этих трех единиц среднеарифметический показатель полученных значений соответствует применяемым проверочным допускам при проверке, указанным в таблице 10.
6. Если не достигается результат, указанный в пункте 5, модель считается не соответствующей настоящему Положению.
7. После принятия решения о несоответствии модели согласно пунктам 3 и 6, орган по надзору за рынком без промедления предоставляет всю соответствующую информацию органам государств - членов ЕС и Комиссии.
Орган по надзору за рынком использует методы измерения и расчета, установленные в приложении № 8.
Орган по надзору за рынком применяет только проверочные допуски, предусмотренные в таблице 10, и использует только процедуру, изложенную в пунктах 1-7 в отношении требований, указанных в настоящем приложении. Не применяются другие допуски, например, установленные гармонизированными стандартами или любым другим методом измерения.
|
Таблица 10 Проверочные допуски |
|
| Параметры | Проверочные допуски |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEPR) | Полученное значение не должно быть меньше заявленного значения более чем на 10 %, значение в точке A измеряется при номинальной холодопроизводительности |
| Номинальный коэффициент энергоэффективности (EERA) | Полученное значение не должно быть более чем на 10 % меньше заявленного значения, измеренного при номинальной холодопроизводительности |
Приложение № 12
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
профессиональных холодильных шкафов для хранения, холодильных
шкафов быстрого охлаждения и заморозки, конденсаторных
агрегатов и технологических охладителей
ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
1. На дату вступления в силу настоящего Положения, лучшая технология, имеющаяся на рынке для профессиональных холодильных шкафов для хранения, с точки зрения индекса энергоэффективности (EEI), была определена следующим образом:
| Чистый объем (литров) |
Годовое энергопотребление |
EEI | |
| Вертикальные приборы для охлаждения | 600 | 474,5 | 29,7 |
| Холодильные витрины для охлаждения | 300 | 547,5 | 21,4 |
| Вертикальные приборы для заморозки | 600 | 1 825 | 41,2 |
| Холодильные витрины для заморозки | 200 | 1 460 | 41,0 |
2. На дату вступления в силу настоящего Положения, лучшая технология, имеющаяся на рынке для конденсаторных агрегатов, с точки зрения номинального коэффициента производительности и коэффициента сезонной энергоэффективности, была определена следующим образом:
| Рабочая температура | Номинальная мощность PA | Применяемый коэффициент |
Эталонное значение |
| Средняя | 0,2 кВт ≤ PA ≤ 1 кВт | COP | 1,9 |
| 1 кВт < PA ≤ 5 кВт | COP | 2,3 | |
| 5 кВт < PA ≤ 20 кВт | SEPR | 3,6 | |
| 20 кВт < PA ≤ 50 кВт | SEPR | 3,5 | |
| Низкая | 0,1 кВт ≤ PA ≤ 0,4 кВт | COP | 1,0 |
| 0,4 кВт < PA ≤ 2 кВт | COP | 1,3 | |
| 2 кВт <PA≤8 кВт | SEPR | 2,0 | |
| 8 кВт <PA≤20 кВт | SEPR | 2,0 |
3. На дату вступления в силу настоящего Положения, лучшая технология, имеющаяся на рынке для технологических охладителей, с точки зрения коэффициента сезонной энергоэффективности, была определена следующим образом:
| Теплопередающая среда на стороне конденсации |
Рабочая температура | Номинальная холодопроиз- водительность PA |
Минимальное значение SEPR |
| Воздух | Средняя | PA ≤ 300 кВт | 3,4 |
| PA > 300 кВт | 3,7 | ||
| Низкая | PA ≤ 200 кВт | 1,9 | |
| PA > 200 кВт | 1,95 | ||
| Вода | Средняя | PA ≤ 300 кВт | 4,3 |
| PA > 300 кВт | 4,5 | ||
| Низкая | PA ≤ 200 кВт | 2,3 | |
| PA > 200 кВт | 2,7 |
[Приложение N 29 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 30
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию силовых
трансформаторов малых, средних и больших мощностей
Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕС) № 548/2014 Комиссии от 21 мая 2014 года во исполнение Директивы 2009/125/ ЕС Европейского Парламента и Совета в отношении силовых трансформаторов малых, средних и больших мощностей, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 152 от 22 мая 2014 года (CELEX 32014R0548), с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕС) 2019/1783 Комиссии от
1 октября 2019 года.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию силовых трансформаторов малых, средних и больших мощностей (в дальнейшем - Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию для размещения на рынке и ввода в эксплуатацию силовых трансформаторов с минимальной мощностью 1 кВА, используемых в передающих и распределительных электросетях на 50 Гц, или для промышленной эксплуатации.
2. За исключением требований, предусмотренных в подпунктах 1)-3) пункта 4 приложения № 1, настоящее Приложение не применяется к трансформаторам, специально предусмотренным для следующих видов эксплуатации:
1) измерительным трансформаторам, специально предусмотренным для передачи информационного сигнала измерительным приборам, счетчикам и защитным или командным устройствам, либо аналогичным приборам;
2) трансформаторам, специально спроектированным и предусмотренным для обеспечения питания постоянным током электронных нагрузок или нагрузок выпрямителей. Это исключение не относится к трансформаторам, предусмотренным для обеспечения питания переменным током от источников постоянного тока, а также к трансформаторам для ветровых турбин и фотогальванических систем, или к трансформаторам, предназначенным для использования в целях передачи и распределения постоянного тока;
3) трансформаторам, специально предусмотренным для прямого подключения к доменной печи;
4) трансформаторам, специально спроектированным для установки на стационарных или плавучих оффшорных платформах, на оффшорных ветровых турбинах или на борту судов или любого вида судна;
5) трансформаторам, специально предусмотренным для эксплуатации в условиях ограниченного времени, при прерывании обычного электропитания, либо из-за непредвиденного события, в том числе из-за сбоя в электропитании, либо после ремонта станции, но не для постоянной модернизации существующей подстанции;
6) трансформаторам с расщепленной обмоткой или самоподключающимся трансформаторам, подключенным напрямую или через конвертер к контактной линии переменного или постоянного тока, используемым в стационарных установках железнодорожных систем;
7) заземляющим трансформаторам, предусмотренным для подключения в составе электроэнергетической системы для обеспечения нейтрального соединения для заземления, либо непосредственно, либо через сопротивление;
8) тяговым трансформаторам, специально предусмотренным для установки на подвижном составе, подключенным напрямую или через конвертер к контактной линии переменного или постоянного тока, для четкого использования в стационарных установках железнодорожных систем;
9) пусковым трансформаторам, специально предусмотренным для запуска трехфазных индукционных двигателей, для исключения падений напряжения питания, и остающимся без напряжения во время обычной работы;
10) тестовым трансформаторам, специально предусмотренным для эксплуатации в цепи для создания напряжения или специального тока в целях испытания электронного оборудования;
11) сварочным трансформаторам, специально спроектированным для использования с дуговым сварочным оборудованием или сварочным оборудованием сопротивления;
12) трансформаторам, специально спроектированным для противовзрывного оборудования в соответствии с Постановлением Правительства № 1407/2016 об оборудовании и защитных системах, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах, и для подземных карьеров;
13) трансформаторам, специально спроектированным для эксплуатации в условиях глубоководного погружения;
14) трансформаторам интерфейса среднего напряжения (MT) при среднем напряжении (MT) до 5 МВА, используемым в качестве трансформаторов интерфейса в рамках программы преобразования сетевого напряжения и размещенным в месте соединения двух уровней напряжения, относящихся к двум сетям среднего напряжения, которые должны легко справляться с экстренными сверхнагрузками;
15) силовым трансформаторам средней и большой мощности, специально предназначенным для обеспечения защиты ядерных установок в соответствии с Постановлением Правительства № 268/2016 об утверждении Положения о физической безопасности при осуществлении ядерной и радиологической деятельности;
16) трехфазным силовым трансформаторам средней мощности, с номинальной мощностью менее 5 кВА.
3. Силовые трансформаторы средней и большой мощности, независимо от даты первого размещения на рынке или первого ввода в эксплуатацию, подлежат пересмотру соответствия и отвечают требованиям настоящего Положения в случае проведения с ними следующих операций:
1) замена сердечника или его части;
2) замена одной или нескольких полных обмоток.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
4. В целях настоящего Положения, следующие понятия означают:
обмотка – совокупность витков провода, которые образуют электрическую цепь, связанную с одним из выделенных трансформатору напряжений;
обмотка высокого напряжения – обмотку с наивысшим номинальным напряжением;
идентификатор модели – код, обычно буквенно-цифровой, который отличает определенную модель изделия от других моделей той же торговой марки или того же наименования производителя или импортера;
индекс максимальной эффективности (PEI) – максимальное значение общей мощности, передаваемой трансформатору, минус электрические потери, к общей передаваемой мощности трансформатора;
эквивалентная модель – модель, имеющая одинаковые технические характеристики, важные для подлежащей представлению технической информации, но поставляемая на рынок или сдаваемая в эксплуатацию тем же производителем или импортером в виде другой модели с другим идентификатором модели;
потери в режиме под нагрузкой (Pk) – активная мощность пары обмоток, потребляемая при номинальной частоте и эталонной температуре во время прохождения номинального тока или тока розетки по линейной клемме (клеммам) обмотки, при коротком замыкании остальных клемм обмотки и при подключении всех оснащенных розетками обмоток к основной розетке, когда остальные обмотки, при наличии, находятся в открытой цепи;
потери без нагрузки (Po) – активная мощность, потребляемая при номинальной частоте во время питания трансформатора и при открытой вторичной цепи. Применяется номинальное напряжение, а если активированная обмотка оснащена розеткой, она подключается к своей главной розетке;
номинальная мощность (Sr) – условная величина общей мощности обмотки, которая вместе с номинальным напряжением обмотки определяет ее номинальный ток;
испытание под наблюдением – активное наблюдение другой стороной за физическим испытанием исследуемого изделия для составления выводов о действительности испытания и результатов испытания. Это может включать выводы о соответствии методов испытания и расчета применяемым стандартам и законодательству;
заводское приемочное испытание – испытание заказанного изделия, при котором клиент использует испытание под наблюдением для проверки полного соответствия изделия договорным требованиям до приемки изделия или его ввода в эксплуатацию;
номинальное напряжение обмотки (Ur) – указанное напряжение, которое должно быть подано или достигнуто в режиме без нагрузки между клеммами обмотки без розетки или обмотки, подключенной к главной розетке;
наивысшее напряжение для оборудования (Um) – применительно к обмотке трансформатора – фактическое наивысшее составное напряжение в трехфазной системе, для которого предусмотрена данная обмотка с точки зрения ее изоляции;
трансформатор – статический прибор с двумя или более обмотками, который путем магнитной индукции преобразует одну систему напряжения и переменного тока в другую систему напряжения и переменного тока, обычно, с другими значениями и такой же частотой, в целях передачи электроэнергии;
силовой трансформатор малой мощности – силовой трансформатор, у которого наивысшее напряжение для оборудования не превышает 1,1 кВ;
силовой трансформатор средней мощности – силовой трансформатор, у которого номинальная мощность всех обмоток составляет не более 3 150 кВА, и у которого наивысшее напряжение для оборудования составляет более 1,1 кВ, но не выше 36 кВ;
силовой трансформатор большой мощности – силовой трансформатор, в котором хотя бы у одной обмотки либо номинальная мощность превышает 3 150 кВА, либо наивысшее напряжение для оборудования составляет более 36 кВ;
трансформатор, погруженный в жидкость – трансформатор, в котором магнитная цепь и обмотки погружены в жидкость;
трансформатор сухого типа – силовой трансформатор, магнитная цепь и обмотки которого не погружены в изоляционную жидкость;
силовой трансформатор средней мощности, устанавливаемый на опоре – силовой трансформатор с номинальной мощностью до 400 кВА, подходящий для эксплуатации на открытом воздухе и специально предусмотренный для установки на опорные конструкции воздушных линий электропередач;
распределительный трансформатор, регулирующий напряжение – силовой трансформатор средней мощности, оснащенный дополнительными компонентами внутри или снаружи своего резервуара, которые позволяют осуществлять автоматическое управление входным или выходным напряжением трансформатора в целях регулирования напряжения под нагрузкой;
двойной трансформатор напряжения – трансформатор с одной или несколькими обмотками с двумя доступными напряжениями для возможности работы и подачи питания при номинальной мощности на любом из двух разных уровней напряжения;
заявленное значение/заявленные значения – значения, указанные в технической документации на основании пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014), в соответствующих случаях, значения, используемые для расчета этих значений.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
5. Требования к экологическому проектированию, установленные в приложении № 1, применяются, начиная с дат, указанных в этом приложении.
6. При отклонении пороговых напряжений в распределительных электросетях от стандартных уровней напряжения в Европейском Союзе, уведомляется соответствующим образом Европейская комиссия для возможности публичного уведомления в целях верного толкования таблиц I.1, I.2, I.3a, I.3b, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 и I.9 приложения № 1.
7. Процедура оценки соответствия, предусмотренная в статье 17 Закона № 151/2014 – это система внутреннего контроля проектирования, указанная в приложении № 4, или система менеджмента, установленная в приложении № 5 к данному закону.
8. В целях оценки соответствия на основании статьи 17 Закона № 151/2014, папка с технической документацией содержит копию информации об изделии, предоставляемой согласно пункту 4 приложения № 1, а также подробные сведения и результаты расчетов, проведенных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Приложению.
9. Если сведения, включенные в папку с технической документацией на определенную модель, были получены расчетным путем на основе модели с теми же техническими характеристиками, важными для подлежащей представлению технической информации, но она производится другим производителем, или они были получены путем проектирования и/или экстраполяции, исходя из другой модели того же производителя или другого производителя, или в обоих случаях, папка с технической документацией включает подробности расчетов, а также проведенных производителем тестов для проверки точности проведенных расчетов, или декларацию об идентичности моделей разных производителей, в необходимых случаях.
10. Если производитель или импортер размещает на рынке эквивалентные модели, папка с технической документацией содержит список всех остальных эквивалентных моделей, в том числе идентификаторы модели.
IV. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ
И ИНДИКАТИВНЫЕ ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. ОБХОД
11. При проведении проверок в целях надзора за рынком, указанных в статье 17 Закона № 151/2014, Государственная инспекция по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган по надзору за рынком) применяет процедуру проверки, предусмотренную в приложении № 3 к настоящему Положению.
12. Индикативные эталонные значения для самых эффективных трансформаторов, выполнимые с технологической точки зрения на момент принятия настоящего Положения, предусмотрены в приложении № 4.
13. Производитель, импортер или уполномоченный представитель не размещают на рынке изделия, в которых предусмотрена возможность обнаружения факта проведения их испытаний, в том числе путем распознания условий испытаний или испытательного цикла и конкретного реагирования путем автоматического изменения своих рабочих параметров во время испытания, с целью улучшения уровня любого из параметров, заявленных производителем, импортером или уполномоченным представителем в технической документации или включенных в любую предоставляемую документацию.
Приложение №1
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию силовых трансформаторов
малых, средних и больших мощностей
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
1. Минимальные требования к характеристикам или энергоэффективности для силовых трансформаторов средней мощности
Силовые трансформаторы средней мощности должны соответствовать максимально разрешенному уровню потерь под нагрузкой и без нагрузки или уровням индекса максимальной эффективности (PEI), установленным в таблицах I.1-I.5, кроме силовых трансформаторов средней мощности, которые должны соответствовать максимально разрешенному уровню потерь под нагрузкой и без нагрузки или значениям, установленным в таблице I.6.
Со дня применения требований к 2 этапу (1 июля 2028 года), если прямая замена существующего силового трансформатора средней мощности требует несоразмерных затрат на установку, тогда замещающий трансформатор, в порядке исключения, должен только отвечать требованиям к 1 этапу для данной номинальной мощности.
В этом смысле, затраты на установку являются несоразмерными, если затраты на замену всей подстанции, в которой расположен трансформатор, и/или на покупку или аренду дополнительного места на платформе, выше чистой обновленной стоимости дополнительных потерь электроэнергии, которых можно избежать, за исключением тарифов, пошлин и комиссионных за замещающий трансформатор, соответствующий требованиям, предусмотренным на 2 этапе, в течение его намеченного обычного срока службы. Чистая обновленная стоимость рассчитывается на основе капитализированных сумм потерь, применяя общепринятые коэффициенты социального обновления.
В этом случае производитель, импортер или уполномоченный представитель включают в техническую документацию замещающего трансформатора следующую информацию:
- адрес и контактные данные субъекта, заказавшего замещающий трансформатор;
- станция, где будет установлен замещающий трансформатор. Она недвусмысленно обозначается либо как конкретное место, либо как конкретный тип установки, в том числе модели станции или кабины;
- техническое и/или экономическое обоснование несоразмерных затрат на установку трансформатора, соответствующего только требованиям, предусмотренным на 1 этапе, вместо трансформатора, соответствующего требованиям, предусмотренным на 2 этапе. Если трансформатор/ трансформаторы был(и) заказан(ы) в результате аукциона, должна быть предоставлена вся необходимая информация об анализе предложений и решении о присуждении.
В предусмотренных случаях производитель, импортер или уполномоченный представитель уведомляет орган по надзору за рынком.
1) Требования, применяемые к трехфазным силовым трансформаторам средней мощности с номинальной мощностью ≤ 3 150 кВА
|
Таблица I.1 Максимальные потери под нагрузкой и без нагрузки (в Вт) для трехфазных силовых трансформаторов средней мощности, погруженных в жидкость, с напряжением одной обмотки Um≤ 24 кВ и другой обмотки Um≤ 3,6 кВ |
||||
| 1 этап (с 1 июля 2025 года) | 2 этап (с 1 июля 2028 года) | |||
| Номинальная мощность (кВА) | Максимальные потери под нагрузкой Pk(в ваттах) (1) | Максимальные потери без нагрузки Po(в ваттах)(1) | Максимальные потери под нагрузкой Pk(в ваттах)(1) | Максимальные потери без нагрузки Po(в ваттах)(1) |
| ≤ 25 | Ck (900) | Ao (70) | Ak (600) | Ao – 10 % (63) |
| 50 | Ck (1100 ) | Ao (90) | Ak (750) | Ao – 10 % (81) |
| 100 | Ck (1 750 ) | Ao (145) | Ak (1 250 ) | Ao – 10 % (130) |
| 160 | Ck (2 350 ) | Ao (210) | Ak (1 750 ) | Ao – 10 % (189) |
| 250 | Ck (3 250 ) | Ao (300) | Ak (2 350 ) | Ao – 10 % (270) |
| 315 | Ck (3 900 ) | Ao (360) | Ak (2 800 ) | Ao – 10 % (324) |
| 400 | Ck (4 600 ) | Ao (430) | Ak (3 250 ) | Ao– 10 % (387) |
| 500 | Ck (5 500 ) | Ao (510) | Ak (3 900 ) | Ao – 10 % (459) |
| 630 | Ck (6 500 ) | Ao (600) | Ak (4 600 ) | Ao – 10 % (540) |
| 800 | Ck (8 400 ) | Ao (650) | Ak (6 000 ) | Ao – 10 % (585) |
| 1 000 | Ck (10 500 ) | Ao (770) | Ak (7 600 ) | Ao – 10 % (693) |
| 1 250 | Bk (11 000 ) | Ao (950) | Ak (9 500 ) | Ao– 10 % (855) |
| 1 600 | Bk (14 000 ) | Ao (1 200 ) | Ak (12 000 ) | Ao– 10 % (1 080 ) |
| 2 000 | Bk (18 000 ) | Ao (1 450 ) | Ak (15 000 ) | Ao– 10 % (1 305 ) |
| 2 500 | Bk (22 000 ) | Ao (1 750 ) | Ak (18 500 ) | Ao – 10 % (1 575 ) |
| 3 150 | Bk (27 500 ) | Ao (2 200 ) | Ak (23 000 ) | Ao– 10 % (1 980 ) |
|
(*1) Максимальные потери при номинальных мощностях в кВА, которые не соответствуют одному из значений, указанных в таблице I.1, определяются методом линейной интерполяции |
||||
|
Таблица I.2 Максимальные потери под нагрузкой и без нагрузки (в Вт) для трехфазных силовых трансформаторов средней мощности сухого типа с напряжением одной обмотки Um ≤ 24 кВ и другой обмотки Um ≤ 3,6 кВ |
||||
| 1 этап (с 1 июля 2025 года) | 2 этап (с 1 июля 2028 года) | |||
| Номиналь ная мощность (кВА) | Максимальные потери под нагрузкой Pk (в ваттах) (2) |
Максимальные потери без нагрузки Po (в ваттах) (2) |
Максимальные потери под нагрузкой Pk (в ваттах) (2) |
Максимальные потери без нагрузки Po (в ваттах) (2) |
| ≤ 50 | Bk (1700 ) | Ao (200) | Ak (1500 ) | Ao– 10 % (180) |
| 100 | Bk(2 050 ) | Ao (280) | Ak (1800 ) | Ao – 10 % (252) |
| 160 | Bk (2900 ) | Ao (400) | Ak (2600 ) | Ao– 10 % (360) |
| 250 | Bk (3800 ) | Ao (520) | Ak (3400 ) | Ao – 10 % (468) |
| 400 | Bk (5500 ) | Ao(750) | Ak(4 500 ) | Ao – 10 % (675) |
| 630 | Bk (7600 ) | Ao (1 100 ) | Ak (7100 ) | Ao – 10 % (990) |
| 800 | Ak (8000 ) | Ao (1300 ) | Ak (8000 ) | Ao– 10 % (1170 ) |
| 1 000 | Ak (9000 ) | Ao (1550 ) | Ak (9000 ) | Ao– 10 % (1395 ) |
| 1 250 | Ak (11000 ) | Ao (1800 ) | Ak (11000 ) | Ao– 10 % (1620 ) |
| 1 600 | Ak (13000 ) | Ao (2200 ) | Ak (13000 ) | Ao– 10 % (1980 ) |
| 2 000 | Ak (16000 ) | Ao (2600 ) | Ak (16000 ) | Ao– 10 % (2340 ) |
| 2 500 | Ak (19000 ) | Ao (3100 ) | Ak (19000 ) | Ao – 10 % (2790 ) |
| 3 150 | Ak (22000 ) | Ao (3800 ) | Ak (22000 ) | Ao– 10 % (3420 ) |
|
(*2) Максимальные потери при номинальных мощностях в кВА, которые не соответствуют одному из значений, указанных в таблице I.2, получаются методом линейной интерполяции |
||||
|
Таблица I.3a Поправочные коэффициенты, применяемые к потерям под нагрузкой и без нагрузки, указанным в таблицах I.1, I.2 и I.6, для силовых трансформаторов средней мощности, с особыми сочетаниями напряжений обмотки (номинальная мощность ≤ 3150 кВА) |
|||
| Особое сочетание напряжений на одной обмотке | Потери под нагрузкой (Pk) | Потери без нагрузки (Po) | |
| Для трансформаторов, погруженных в жидкость (таблица I.1) и сухого типа (таблица I.2) | Нет поправки | Нет поправки | |
| Максимальное первичное напряжение оборудования Um ≤ 24 кВ | Максимальное вторичное напряжение оборудования Um > 3,6 кВ | ||
| Для трансформаторов, погруженных в жидкость (таблица I.1) | 10 % | 15 % | |
| Максимальное первичное напряжение оборудования Um = 36 кВ |
Максимальное вторичное напряжение оборудования Um ≤ 3,6 кВ | ||
| Максимальное первичное напряжение оборудования Um = 36 кВ |
Максимальное вторичное напряжение оборудования Um > 3,6 кВ | 10 % | 15 % |
| Для трансформаторов, сухого типа (таблица I.2) | 10 % | 15 % | |
| Максимальное первичное напряжение оборудования Um = 36 кВ |
Максимальное вторичное напряжение оборудования Um ≤ 3,6 кВ | ||
| Максимальное первичное напряжение оборудования Um = 36 кВ |
Максимальное вторичное напряжение оборудования Um > 3,6 кВ | 15 % | 20 % |
|
Таблица I.3b Поправочные коэффициенты, применяемые к потерям под нагрузкой и без нагрузки, указанным в таблицах I.1, I.2 и I.6, для силовых трансформаторов средней мощности с двойным напряжением в одной обмотке или обеих обмотках, отличающимися более чем на 10 %, и номинальная мощностью ≤ 3 150 кВА |
|||
| Тип двойного напряжения | Эталонное напряжение для применения поправочных коэффициентов |
Потери под нагрузкой (Pk) (1) |
Потери без нагрузки (Po) (1) |
| Двойное напряжение в обмотке с низкой выходной мощностью на обмотке низкого напряжения с наименьшим напряжением И максимально доступная мощность в обмотке низкого напряжения с наименьшим напряжением, ограниченная до 0,85 номинальной мощности, отнесенной на обмотку низкого напряжения при наивысшем напряжении. |
Потери рассчитываются на основе наивысшего напряжения обмотки низкого напряжения | Нет поправки | Нет поправки |
| Двойное напряжение в обмотке с низкой выходной мощностью на обмотке высокого напряжения с наименьшим напряжением И максимально доступная мощность в обмотке высокого напряжения с наименьшим напряжением, ограниченным до 0,85 номинальной мощности, отнесенной на обмотку высокого напряжения при наивысшем напряжении. |
Потери рассчитываются на основе наивысшего напряжения обмотки высокого напряжения | Нет поправки | Нет поправки |
| Двойное напряжение на обмотке И полная номинальная мощность, доступная на обеих обмотках, то есть полная номинальная мощность доступна независимо от сочетания напряжений. |
Потери рассчитываются на основе наивысшего напряжения обмотки с двойным напряжением | 10 % | 15 % |
| Двойное напряжение на обеих обмотках И номинальная мощность, доступная на всех сочетаниях обмоток, то есть оба напряжения с одной обмотки достигают всего номинального уровня в сочетании с одним из напряжений на другой обмотке |
Потери рассчитываются на основе наивысших напряжений обеих обмоток с двойным напряжением | 20 % | 20 % |
|
(3) Потери рассчитываются на основе напряжения обмотки, указанного во втором столбике, и могут быть увеличены на поправочные коэффициенты, уточненные в последних 2-х столбиках. В любом случае, независимо от сочетаний напряжений обмоток, потери не могут превышать уровни, уточненные в таблицах I.1, I.2 и I.6, с поправкой на коэффициенты, указанные в этой таблице |
|||
2) Требования, применяемые к трехфазным силовым трансформаторам средней мощности с номинальной мощностью > 3 150 кВА
|
Таблица I.4 Минимальные значения индекса максимальной эффективности (PEI) для силовых трансформаторов средней мощности, погруженных в жидкость |
||
| Номинальная мощность (кВА) | 1 этап (1 июля 2025 года) | 2 этап (1 июля 2028 года) |
| Минимальное значение индекса максимальной эффективности (%) |
||
| 3 150 < Sr ≤ 4 000 | 99,465 | 99,532 |
| 5 000 | 99,483 | 99,548 |
| 6 300 | 99,510 | 99,571 |
| 8 000 | 99,535 | 99,593 |
| 10 000 | 99,560 | 99,615 |
| 12 500 | 99,588 | 99,640 |
| 16 000 | 99,615 | 99,663 |
| 20 000 | 99,639 | 99,684 |
| 25 000 | 99,657 | 99,700 |
| 31 500 | 99,671 | 99,712 |
| 40 000 | 99,684 | 99,724 |
Минимальные значения PEI при номинальных мощностях в кВА, которые не соответствуют одному из значений, указанных в таблице I.4 рассчитываются методом линейной интерполяции.
|
Таблица I.5 Минимальные значения индекса максимальной эффективности (PEI) для силовых трансформаторов средней мощности сухого типа |
||
| Номинальная мощность (кВА) | 1 этап (1 июля 2025 года) | 2 этап (1 июля 2028 года) |
| Минимальное значение индекса максимальной эффективности (%) |
||
| 3 150 < Sr ≤ 4 000 | 99,348 | 99,382 |
| 5 000 | 99,354 | 99,387 |
| 6 300 | 99,356 | 99,389 |
| 8 000 | 99,357 | 99,390 |
| ≥ 10 000 | 99,357 | 99,390 |
Минимальные значения PEI при номинальных мощностях в кВА, которые не соответствуют одному из значений, указанных в таблице I.5, рассчитываются методом линейной интерполяции.
3) Требования, применяемые к силовым трансформаторам средней мощности с номинальная мощностью ≤ 3 150 кВА, оснащенным подключениями к розеткам, адекватными для работы во время питания или в целях адаптации напряжения под нагрузкой. В эту категорию включаются распределительные трансформаторы, регулирующие напряжение
Максимально допустимые уровни потерь, предусмотренные в таблицах I.1 и I.2, могут быть увеличены на 20 % в случае потерь без нагрузки и на 5 % в случае потерь под нагрузкой на 1 этапе, и на 10 % в случае потерь без нагрузки – на 2 этапе.
4) Требования, применяемые к силовым трансформаторам средней мощности, установленных на опорах
Для прямой замены существующих силовых трансформаторов средней мощности, установленных на опорах, с мощностью в пределах 25 кВА и 400 кВА, максимальные применяемые уровни потерь под нагрузкой и без нагрузки, соответветствуют не тем, которые указаны в таблицах I.1 и I.2, а указанным ниже в таблице I.6. Максимально допустимые потери при других номинальных мощностях в кВА, отличающихся от тех, которые четко указаны в таблице I.6, получаются методом линейной интерполяции или методом экстраполяции. Также применяются поправочные коэффициенты для особых сочетаний напряжений на обмотках, указанные в таблицах I.3a и I.3b.
Для прямой замены существующих силовых трансформаторов средней мощности, установленных на опорах, производитель, импортер или уполномоченный представитель включают в техническую документацию трансформатора следующие сведения:
- адрес и контактные данные субъекта, заказавшего замещающий трансформатор;
- станция, где будет установлен замещающий трансформатор. Она недвусмысленно обозначается либо в виде конкретного места, либо в виде конкретного типа установки, в том числе с техническим описанием опоры.
В вышеуказанных случаях производитель, импортер или уполномоченный представитель уведомляет орган по надзору за рынком.
В отношении установки на опоры новых трансформаторов применяются требования, приведенные в таблицах I.1 и I.2, в совокупности с таблицами I.3a и I.3b, если это оправдано.
|
Таблица I.6 Максимальные потери под нагрузкой и без нагрузки (в Вт) для силовых трансформаторов средней мощности, погруженных в жидкость, установленных на опорах |
||||
| 1 этап (1 июля 2025 года) | 2 этап (1 июля 2028 года) | |||
| Номинальная мощность (кВА) | Максимальные потери под нагрузкой (в ваттах) (4) |
Максимальные потери без нагрузки (в ваттах) (4) |
Максимальные потери под нагрузкой (в ваттах)(4) |
Максимальные потери без нагрузки (в ваттах) (4) |
| 25 | Ck (900) | Ao (70) | Bk (725) | Ao (70) |
| 50 | Ck (1 100 ) | Ao (90) | Bk (875) | Ao (90) |
| 100 | Ck (1 750 ) | Ao (145) | Bk (1 475 ) | Ao (145) |
| 160 | Ck + 32 % (3 102 ) | Co (300) | Ck + 32 % (3 102 ) | Co-10 % (270) |
| 200 | Ck (2 750 ) | Co (356) | Bk (2 333 ) | Bo (310) |
| 250 | Ck (3 250 ) | Co (425) | Bk (2 750 ) | Bo (360) |
| 315 | Ck (3 900 ) | Co (520) | Bk (3 250 ) | Bo (440) |
|
(*4) Максимальный уровень допустимых потерь при номинальных мощностях в кВА, которые не соответствуют одному из значений, указанных в таблице I.6, получается методом линейной интерполяции |
||||
2. Минимальные требования к энергоэффективности для силовых трансформаторов большой мощности
Минимальные требования к эффективности для силовых трансформаторов большой мощности представлены в таблицах I.7, I.8 и I.9.
В конкретных случаях замена существующего трансформатора или установка нового трансформатора, соответствующего минимальным применяемым требованиям, предусмотренным в таблицах I.7, I.8 и I.9, может привести к несоразмерным затратам. В качестве общего правила, затраты могут считаться несоразмерными, если дополнительные затраты на перевозку и/или установку трансформатора, соответствующего требованиям, предусмотренным на 2 этапе или на 1 этапе, в зависимости от конкретного случая, могут быть выше чистой обновленной стоимости дополнительных потерь электроэнергии, которых удается избежать, за исключением тарифов, пошлин и комиссионных за время намеченного обычного срока его эксплуатации. Чистая обновленная стоимость рассчитывается на основе капитализированных сумм потерь, с применением общепринятых коэффициентов социального обновления.
В таких случаях применяются следующие альтернативные положения:
Со дня применения требований к 2 этапу (1 июля 2028 года), если прямая замена силового трансформатора большой мощности в существующей единице предполагает несоразмерные затраты, связанные с перевозкой и/или установкой, или невыполнима с технической точки зрения, замещающий трансформатор, в порядке исключения, должен только отвечать требованиям к 1 этапу в отношении данной номинальной мощности.
Кроме того, если затраты на установку замещающего трансформатора, соответствующего требованиям к 1 этапу, также несоразмерны, или если нет технически выполнимых решений, не применяются минимальные требования к замещающему трансформатору.
Со дня применения требований к 2 этапу (1 июля 2028 года), если установка нового силового трансформатора большой мощности в новой единице предполагает несоразмерные затраты, связанные с перевозкой и/или установкой, или невыполнима с технической точки зрения, новый трансформатор, в порядке исключения, должен только отвечать требованиям к 1 этапу в отношении данной номинальной мощности.
В таких случаях производитель, импортер или уполномоченный представитель, ответственный за размещение на рынке или ввод в эксплуатацию трансформатора включает в техническую документацию нового или замещающего трансформатора следующую информацию:
- адрес и контактные данные субъекта, заказавшего трансформатор;
- конкретное место, где будет установлен трансформатор;
- технические и/или экономические причины, которыми оправдывается установка нового или замещающего трансформатора, который не соответствует требованиям к 2 этапу или к 1 этапу. Если трансформатор/трансформаторы был/были заказан/заказаны в результате аукциона, должна быть также предоставлена вся необходимая информация об анализе предложений и решении о присуждении;
В вышеуказанных случаях производитель, импортер или уполномоченный представитель уведомляет орган по надзору за рынком.
|
Таблица I.7 Минимальные требования к индексу максимальной эффективности для силовых трансформаторов большой мощности, погруженных в жидкость |
||
| Номинальная мощность (МВА) | 1 этап (1 июля 2025 года) | 2 этап (1 июля 2028 года) |
| Минимальное значение индекса максимальной эффективности (%) |
||
| ≤ 0,025 | 97,742 | 98,251 |
| 0,05 | 98,584 | 98,891 |
| 0,1 | 98,867 | 99,093 |
| 0,16 | 99,012 | 99,191 |
| 0,25 | 99,112 | 99,283 |
| 0,315 | 99,154 | 99,320 |
| 0,4 | 99,209 | 99,369 |
| 0,5 | 99,247 | 99,398 |
| 0,63 | 99,295 | 99,437 |
| 0,8 | 99,343 | 99,473 |
| 1 | 99,360 | 99,484 |
| 1,25 | 99,418 | 99,487 |
| 1,6 | 99,424 | 99,494 |
| 2 | 99,426 | 99,502 |
| 2,5 | 99,441 | 99,514 |
| 3,15 | 99,444 | 99,518 |
| 4 | 99,465 | 99,532 |
| 5 | 99,483 | 99,548 |
| 6,3 | 99,510 | 99,571 |
| 8 | 99,535 | 99,593 |
| 10 | 99,560 | 99,615 |
| 12,5 | 99,588 | 99,640 |
| 16 | 99,615 | 99,663 |
| 20 | 99,639 | 99,684 |
| 25 | 99,657 | 99,700 |
| 31,5 | 99,671 | 99,712 |
| 40 | 99,684 | 99,724 |
| 50 | 99,696 | 99,734 |
| 63 | 99,709 | 99,745 |
| 80 | 99,723 | 99,758 |
| 100 | 99,737 | 99,770 |
| 125 | 99,737 | 99,780 |
| 160 | 99,737 | 99,790 |
| ≥ 200 | 99,737 | 99,797 |
Минимальные значения PEI при номинальных мощностях в МВА, которые не соответствует одному из значений, указанных в таблице I.7, рассчитываются методом линейной интерполяции.
|
Таблица I.8 Минимальные требования к индексу максимальной эффективности для силовых трансформаторов большой мощности сухого типа с Um ≤ 36кВ |
||
| Номинальная мощность (МВА) | 1 этап (1 июля 2025 года) | 2 этап (1 июля 2028 года) |
| Минимальное значение индекса максимальной эффективности (%) |
||
| 3,15 < Sr ≤ 4 | 99,348 | 99,382 |
| 5 | 99,354 | 99,387 |
| 6,3 | 99,356 | 99,389 |
| 8 | 99,357 | 99,390 |
| ≥ 10 | 99,357 | 99,390 |
Минимальные значения PEI при номинальных мощностях в МВА, которые не соответствуют одному из значений, указанных в таблице I.8, рассчитываются методом линейной интерполяции.
|
Таблица I.9 Минимальные требования к индексу максимальной эффективности для силовых трансформаторов большой мощности сухого типа с Um > 36кВ |
||
| Номинальная мощность (МВА) | 1 этап (1 июля 2025 года) | 2 этап (1 июля 2028 года) |
| Минимальное значение индекса максимальной эффективности (%) |
||
| ≤ 0,05 | 96,174 | 96,590 |
| 0,1 | 97,514 | 97,790 |
| 0,16 | 97,792 | 98,016 |
| 0,25 | 98,155 | 98,345 |
| 0,4 | 98,334 | 98,570 |
| 0,63 | 98,494 | 98,619 |
| 0,8 | 98,677 | 98,745 |
| 1 | 98,775 | 98,837 |
| 1,25 | 98,832 | 98,892 |
| 1,6 | 98,903 | 98,960 |
| 2 | 98,942 | 98,996 |
| 2,5 | 98,933 | 99,045 |
| 3,15 | 99,048 | 99,097 |
| 4 | 99,158 | 99,225 |
| 5 | 99,200 | 99,265 |
| 6,3 | 99,242 | 99,303 |
| 8 | 99,298 | 99,356 |
| 10 | 99,330 | 99,385 |
| 12,5 | 99,370 | 99,422 |
| 16 | 99,416 | 99,464 |
| 20 | 99,468 | 99,513 |
| 25 | 99,521 | 99,564 |
| 31,5 | 99,551 | 99,592 |
| 40 | 99,567 | 99,607 |
| 50 | 99,585 | 99,623 |
| ≥ 63 | 99,590 | 99,626 |
Минимальные значения PEI при номинальных мощностях в МВА, которые не соответствуют одному из значений, указанных в таблице I.9, рассчитываются методом линейной интерполяции.
3. Требования к информации об изделии
С 1 июля 2025 года, следующие требования к информации об изделии для трансформаторов, включенных в сферу применения настоящего Положения, включаются в любую документацию на изделие, в том числе размещаются на официальных веб-сайтах свободного доступа производителей:
a) сведения о номинальной мощности, потерях в режиме под нагрузкой и без нагрузки, а также об электрической мощности любой системы охлаждения, необходимой в режиме без нагрузки;
b) для силовых трансформаторов средней мощности, в соответствующих случаях и для силовых трансформаторов большой мощности, значение индекса максимальной эффективности и мощность, при которой оно достигается;
c) для трансформаторов с двойным напряжением, максимальная номинальная мощность при низком напряжении, в соответствии с таблицей I.3;
d) сведения о весе комплекта основных компонентов силового трансформатора, включая как минимум провод, характер провода и материал сердечника;
e) для силовых трансформаторов средней мощности, установленных на опорах – видимая надпись "только для трансформаторов, устанавливаемых на опорах".
Только для силовых трансформаторов средней и большой мощности, сведения, указанные в буквах a), c) и d), наносятся также на паспортную табличку трансформатора.
4. Техническая документация
В техническую документацию силовых трансформаторов должны быть включены следующие сведения:
a) наименование и адрес производителя;
b) идентификатор модели, буквенно-цифровой код для отличия одной модели от других моделей того же производителя;
c) информация, требуемая согласно пункту 3;
d) конкретная причина или причины, по которым считается, что трансформаторы составляют исключение из Положения в соответствии с
пунктом 2.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию силовых трансформаторов
малых, средних и больших мощностей
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТА
Методы измерения
В целях соблюдения требований настоящего Положения проводятся измерения в ходе надежной, точной и воспроизводимой процедуры, учитывающей новейшие общепризнанные методы измерения, в том числе методы, представленные в документах, ссылочные номера которых были опубликованы в этих целях в Официальном мониторе Республики Молдова.
Методы расчета
Методология, используемая для расчета индекса максимальной эффективности (PEI) силовых трансформаторов средней и большой мощности, указанных в таблицах I.4, I.5, I.7, I.8 и I.9 приложения № 1, основывается на отношении общей мощности, передаваемой трансформатору, минус электрические потери, к общей передаваемой мощности трансформатора. При расчете PEI используется методология последнего поколения, доступная в самой последней версии применяемых гармонизированных стандартов для силовых трансформаторов средней и большой мощности.
Для расчета индекса максимальной эффективности следует использовать формулу:
где:
P0 – потери без нагрузки, измеренные при номинальном напряжении и при номинальной частоте, зарегистрированных у номинальной розетки;
Pc0 – электрическая мощность, необходимая системе охлаждения при работе без нагрузки, полученная в результате тестовых измерений для потребляемой мощности двигателей вентиляторов и жидкостного насоса (в случае систем охлаждения типа ONAN и ONAN/ONAF, Pc0 всегда нулевая)
Pck (kPEI) – электрическая мощность, необходимая системе охлаждения дополнительно к Pc0, для работы при kPEI умноженная на номинальную нагрузку, Pck – функция нагрузки, Pck (kPEI) получается в результате тестовых измерений для потребляемой мощности двигателей вентиляторов и жидкостного насоса, в случае систем охлаждения типа ONAN, Pck всегда нулевая;
Pk – потери под нагрузкой, измеренные при номинальном токе и номинальной частоте, зарегистрированных у номинальной розетки, с поправкой на эталонную температуру;
Sr. – номинальная мощность трансформатора или автотрансформатора, на основе которой она рассчитывается;
kPEI – коэффициент нагрузки, которому соответствует индекс максимальной эффективности.
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию силовых трансформаторов
малых, средних и больших мощностей
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ
Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке измеренных параметров органом по надзору за рынком, и не должны применяться производителем, импортером или уполномоченным представителем как допуск, разрешенный для установления значений в папке с технической документацией или для толкования этих значений в целях получения соответствия или для сообщения о более высоких рабочих параметрах, любым способом.
Если модель была спроектирована для возможности определения факта проведения ее испытания, в том числе путем распознания условий испытаний или испытательного цикла и для конкретного реагирования путем автоматического изменения своих рабочих параметров во время испытания, с целью достижения более благоприятного уровня любого из параметров, указанных в настоящем Приложении или включенных в папку с технической документацией или в любой из предоставляемых документов, тогда соответствующая модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими.
В качестве части проверки соответствия модели изделия требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, на основании статьи 8 и Главы VI Закона № 151 от 17 июля 2014 года, в отношении требований, указанных в настоящем приложении, орган по надзору за рынком применяет следующую процедуру:
1. Орган по надзору за рынком проверяет только одну единицу модели. Учитывая ограничения по весу и габаритам при перевозке силовых трансформаторов средней и большой мощности, орган может принять решение о проведении процедуры проверки по месту нахождения производителей, до того, как трансформаторы будут введены в эксплуатацию в их конечном месте назначения.
2. Орган по надзору за рынком проводит проверку, используя собственное испытательное оборудование.
Если для таких трансформаторов планируются заводские приемочные испытания, в ходе которых будут проверяться параметры, предусмотренные в приложении № 1 к настоящему Приложению, орган может принять решение о проведении испытания под наблюдением во время таких заводских приемочных испытаний, в целях сбора результатов испытаний, которые могут использоваться для проверки соответствия испытуемого трансформатора. Орган по надзору за рынком может запросить у производителя информацию о любом запланированном заводском приемочном испытании, важную для испытания под наблюдением. Если не получается результат, указанный в подпункте 3) пункта 2, модель и все эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению. После принятия решения о несоответствии модели орган по надзору за рынком без промедления предоставляет всю соответствующую информацию органам государств-членов ЕС и Комиссии.
3. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если:
1) значения, указанные в папке с технической документацией на основании пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, в том числе заявленные значения и, в соответствующих случаях, значения, использованные для расчета этих значений, не являются более выгодными для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем результаты соответствующих измерений, проведенных на основании буквы g) пункта 2 указанного закона; и
2) заявленные значения соответствуют всем требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и ни в одной обязательной информации об изделии, опубликованной производителем или импортером, не содержатся значения, более выгодные для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем заявленные значения, и
3) при проведении органом по надзору за рынком испытания единицы модели полученные значения или значения обязательных параметров, измеренные в ходе испытаний, и значения, рассчитанные на основе этих измерений, соответствуют установленным проверочным допускам, указанным в таблице 1.
4. Если не достигаются результаты, указанные в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 2, модель и все эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению.
5. Сразу же после принятия решения о несоответствии модели согласно пункту 3 настоящего приложения, орган по надзору за рынком предоставляет всю соответствующую информацию органам государств-членов ЕС и Комиссии.
Орган по надзору за рынком применяет методы измерения и расчетов, предусмотренные в приложении № 2.
Орган по надзору за рынком применяет только проверочные допуски, предусмотренные в таблице 1, и использует только процедуру, изложенную в пунктах 1-4, в отношении требований, указанных в настоящем приложении. Не применяются другие допуски, например, установленные гармонизированными стандартами или любым другим методом измерения.
|
Таблица 1 Проверочные допуски |
|
| Параметры | Проверочные допуски |
| Потери под нагрузкой | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 5 % |
| Потери без нагрузки | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 5 % |
| Электрическая мощность, необходимая системе охлаждения для работы без нагрузки | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 5 % |
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию силовых трансформаторов
малых, средних и больших мощностей
ИНДИКАТИВНЫЕ ЭТАЛОННЫЕ КРИТЕРИИ
На момент принятия настоящего Положения самыми эффективными технологиями на рынке, применяемыми к силовым трансформаторам средней мощности, являются следующие:
a) силовые трансформаторы средней мощности, погруженные в жидкость: Ao – 20 %, Ak – 20 %;
b) силовые трансформаторы средней мощности сухого типа: Ao – 20 %, Ak – 20 %;
c) силовые трансформаторы средней мощности с сердечником из аморфной стали: Ao-50 %, Ak.
Наличие материалов для производства трансформаторов с сердечником из аморфной стали нуждается в дальнейшем развитии, прежде чем эти уровни потерь можно будет считать минимальными требованиями в будущем.
[Приложение N 30 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 31
к Постановлению Правительства
№750 от 13 июня 2016 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию
сварочного оборудования
Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕU) 2019/1784 Комиссии от 1 октября 2019 года об установлении требований в области экологического проектирования, применяемых к сварочному оборудованию, в соответствии с Директивой 2009/125/CE Европейского парламента и Совета, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 272 от 25 октября 2019 года (CELEX: 32019R1784).
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию сварочного оборудования (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию для выведения на рынок и ввода в эксплуатацию сварочного оборудования с электрическим приводом.
2. Настоящее Положение применяется к сварочному оборудованию, в котором используются один или несколько из следующих сварочных и сопутствующих процессов:
1) ручная дуговая сварка;
2) дуговая сварка экранированного металла;
3) автоматическая сварка под флюсом;
4) дуговая сварка под флюсом;
5) сварка активным и инертным газовым металлом;
6) сварка вольфрамовым электродом в газовой среде;
7) плазменно-дуговая резка.
3. Настоящее Положение не применяется к сварочному оборудованию, в котором используются следующие сварочные и сопутствующие процессы:
1) сварка погружённой дугой;
2) дуговая сварка с ограничителем;
3) сварка с сопротивлением;
4) приварка шпилек.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
4. В целях настоящего Положения данные понятия имеют следующее значение:
сварочное оборудование – продукция, используемая для ручной, автоматической либо полуавтоматической сварки, припоя, склейки либо резки или же для всего перечисленного выше, с помощью дуговой сварки и сопутствующих процессов, стационарная либо передвижная, состоящая из частей либо составляющих, которые связаны между собой и из которых хотя бы одна подвижна и которые комбинируются для слипания металла путем их нагревания до температуры сварки, с или без давления, либо исключительно с помощью давления, с или без использования металла-наполнителя, с или без использования защитного газа/защитных газов, с помощью надлежащих инструментов и техник, для получения продукции с определенной геометрией;
плазменный газ, либо плазмообразующий, либо режущий газ – газ, направляемый в факел для обволакивания электрода, который ионизируется дугой для образования плазмы и выходит из дюзы факела в виде струи плазмы;
защитный газ либо вторичный газ – газ, проходящий не через отверстие дюзы, а через пространство вокруг дюзы и образующий щит вокруг электродуги;
идентификатор модели – код, как правило, буквенно-цифровой, отличающий одну конкретную модель продукции от других моделей под тем же товарным знаком либо с тем же наименованием у производителя, импортера либо уполномоченного представителя;
эквивалентная модель – модель, обладающая теми же техническими характеристиками, соответствующими той технической информации, которая должна быть предоставлена, однако выведенная на рынок либо введенная в эксплуатацию тем же самым производителем, импортером либо уполномоченным представителем как другая модель с различающимся идентификатором модели;
ручная дуговая сварка – процедура дуговой сварки покрытым электродом, когда рукой оператора контролируется скорость перемещения в ходе сварки, а также скорость, с которой электрод подаётся на электродугу;
дуговая сварка экранированного металла – процедура дуговой сварки, когда слипание достигается нагреванием электродугой части между покрытым металлическим электродом и рабочей деталью с рабочей зоной. Экранирование достигается путем разложения покрытия электрода. Давление не используется, а металл-наполнитель поступает из электрода;
автоматическая сварка под флюсом – процедура сварки проволокой, когда полый проволочный электрод подается сварочным пистолетом в сварное соединение без необходимости в использовании внешнего защитного газа для защиты сварочной площади от загрязнения. Вместо внешнего защитного газа составная из подающейся полой проволоки вступает в реакцию со сварочной дугой, чтобы получить газ, защищающий сварочную площадь;
дуговая сварка под флюсом – процедура сварки, когда используются электроды из композитного трубчатого наполнителя, состоящие из металлического покрытия и ядра из различных материалов в порошкообразном состоянии, образующие солидное шлаковое покрытие на сварочной полосе. Необходимости в использовании внешнего защитного газа/ внешних защитных газов может и не быть;
дуговая сварка инертным газовым металлом – процедура дуговой сварки в газовой среде, когда слипание достигается нагреванием дугой части между электродом из непрерывного (расходного) наполнителя и поверхностью рабочей детали. Защита полностью обеспечивается газом, подаваемым извне, либо инертной смесью газов;
дуговая сварка активным газовым металлом – процедура дуговой сварки в газовой среде, когда слипание достигается нагреванием дугой части между электродом из непрерывного (расходного) наполнителя и поверхностью рабочей детали. Защита полностью обеспечивается газом, подаваемым извне, либо активной смесью газов;
сварка вольфрамовым электродом в газовой среде – процедура дуговой сварки, когда слипание достигается нагреванием дугой части между единственным вольфрамовым электродом (нерасходным) и поверхностью рабочей детали. Защита обеспечивается газом либо смесью газов. Давление можно не применять, а металлический наполнитель можно не использовать;
дуговая сварка под флюсом – процедура дуговой сварки с применением одной либо нескольких дуг более 600 ампер между одним либо несколькими свободными металлическими электродами и сварочной поверхностью. Дуга и расплавленный металл защищаются гранулированным потоком на рабочих деталях. Давление не применяется, а в данной процедуре используется металлический наполнитель из электрода, а иногда и из дополнительного источника, например, сварочного стержня, гранулированного потока либо потока металла;
дуговая сварка с ограничителем – дуговая сварка и сопутствующие процессы, которые не предназначены для промышленного или профессионального применения и которые:
a) используют общественные однофазные низковольтные источники питания;
b) не превышают выходной мощности в 7,5 кВА при использовании двигателей;
c) не нуждаются в устройствах для нахождения и стабилизации дуги, жидкостных системах охлаждения либо в газовых консолях для работы;
сварка с сопротивлением – термоэлектрическая процедура, когда на поверхности деталей, которые надо сварить, генерируется тепло путем прохождения электрического тока через данные детали в течение заданного и контролируемого промежутка времени и под контролируемым давлением. Необходимость в расходных материалах, например, в сварочных стержнях или защитных газах, отсутствует;
приварка шпилек – процедура сварки, когда металлическая шпилька либо схожая часть крепится (вручную, автоматически либо полуавтоматически) к проходящей обработку детали, а обе части нагреваются при помощи электродуги;
плазменно-дуговая резка – процедура дуговой резки, когда используется сжатая дуга, а растопленный металл удаляется высокоскоростной струей ионизированного (плазменного) газа, выходящего из расчетного отверстия. Плазменно-дуговая резка – это процедура, при которой используется отрицательный электрод постоянного тока.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
5. Требования к экологическому проектированию, установленные в приложении № 2, применяются, начиная с указанных в нем дат.
6. Процедура оценки соответствия, предусмотренная в статье 17 Закона о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий № 151/2014 (в дальнейшем – Закон № 151/2014) заключается в системе внутреннего контроля проектирования, указанной в приложении № 4, либо в системе менеджмента, установленной в приложении № 5 к соответствующему закону.
7. Для оценки соответствия на основании статьи 17 Закона № 151/2014 дело с технической документацией включает копию предоставленных сведений о продукции, указанных в пунктах 2 и 3 приложения № 2, а также детали и результаты расчетов, установленных в приложении № 3 к настоящему Положению.
8. Если сведения, включенные в дело с технической документацией на определенную модель, были получены на модель с такими же техническими характеристиками, соответствующими той технической информации, которую необходимо предоставить, но если данная модель была произведена другим производителем либо если указанные сведения были получены в результате расчетов, основанных на проектных характеристиках, либо путем экстраполяции на базе другой модели того же самого производителя либо то и другое, то дело должно включать и подробности данного расчета, оценку производителя для проверки правильности расчета и, по обстоятельствам, декларацию об идентичности моделей различных производителей.
9. Дело с технической документацией должно включать перечень всех эквивалентных моделей, в том числе идентификаторы моделей.
IV. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ,
ОБХОД И ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
10. Процедура проверки, описанная в приложении № 4, применяется при выполнении проверок, целью которых является надзор за рынком, как указано в статье 8 и главе VI Закона № 151/2014.
11. Производителю, импортеру либо уполномоченному представителю запрещается выведение на рынок продукции, которая была спроектирована для того, чтобы выявить факт проведения испытаний, например, через признание условий испытания либо испытательного цикла, и для того, чтобы особым образом реагировать путем автоматического изменения своих рабочих показателей в ходе испытаний для достижения оптимального уровня каких бы то ни было параметров, приведенных в деле с технической документацией либо включенных в любой из предоставляемых документов.
12. Не допускается искажение энергопотребления продукции и любых иных заявленных параметров после обновления программного либо программно-аппаратного обеспечения, если они замеряются с помощью того же самого стандартного испытания, изначально применяемого для декларации о соответствии, за исключением случая, когда конечный пользователь дал свое явное согласие перед указанным обновлением. Не допускается изменение рабочих показателей после отклонения обновления.
13. При обновлении программного обеспечения не допускается изменение рабочих показателей продукции таким образом, чтобы они не соответствовали требованиям к экологическому проектированию, применяемым к декларации о соответствии.
14. Ориентировочные эталонные значения для продукции и технологий с наилучшими рабочими показателями, доступных на рынке на момент принятия Положения, предусмотрены в приложении № 5.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию сварочного оборудования
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
Используются следующие определения:
устройство подачи сварочной проволоки – устройство, используемое для подачи сварочной проволоки либо наполнителя и могущее быть толкающего, тянущего либо комбинированного толкающе-тянущего типа;
батарея – устройство, как оно определено в Постановлении Правительства № 586/2020 об утверждении Положения об управлении батареями и аккумуляторами и отходами батарей и аккумулятором в том числе в значении группы батарей либо промышленной батареи либо промышленного аккумулятора, как они определены в указанном постановлении;
корпус оборудования – корпус, предназначенный для защиты продукции от окружающей среды, в том числе от влажности и возможного действия ударной волны;
кабель электропитания – кабель электропитания, отвечающий требованиям к рабочим показателям и безопасности из признанных на международном уровне стандартов для сварочных кабелей;
энергопотребление в неактивном состоянии – необходимая энергия, выраженная в ваттах, в неактивном состоянии;
газовый шланг – подающий шланг, специально разработанный для подачи газа, например, ацетилена, со сжатым воздухом и защитными сварочными газами, как правило, состоящий, из баллона и защитной крышки, зачастую характерный для того типа газа, который подаётся, а иногда – и для условий работы;
панель управления – интерфейс для общего управления, включающий команды и указатели, для взаимодействия между пользователем и сварочным оборудованием;
запасная деталь – отдельная деталь, которая может заменять деталь со схожими либо такими же функциями в сварочном оборудовании;
выход источника питания – соотношение, выраженное в процентах, между выходной мощностью сварки при стандартных условиях и стандартном напряжении сварочной нагрузки и наибольшим энергопотреблением источника питания;
регулятор подачи газа – устройство, которое снижает повышенное давление сжатых газов, подаваемых под более низким давлением, может безопасно использоваться в сварочном оборудовании и зачастую имеет измерительный клапан либо расходометр для измерения и/или контроля расхода газа;
профессиональный ремонтник – оператор либо предприятие, которое предоставляет услуги по ремонту и профессиональному обслуживанию сварочного оборудования;
неактивное состояние – рабочее состояние, при котором включена подача энергии, но на сварочный контур питание не подается;
источник питания – устройство, использующее переменный ток (AC) для питания, либо нескольких выходов переменного тока, либо преобразующее переменный ток в одно или несколько выходных мощностей постоянного тока для подачи энергии на сварочное оборудование;
сварочный факел – устройство, подающее сварочный ток на электрод и могущее включать передачу тока на расходный электрод, если таковой используется, а также подающее защитный газ, если он используется, в зону электродуги;
вентилятор – устройство с вращающимися лопастями, используемое для поддержания непрерывного потока газа, как правило, воздуха, проходящего через него, и работающее в том чисел как система внутреннего охлаждения для источника питания.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию сварочного оборудования
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
1. Требования к энергоэффективности
Начиная с 1 января 2027 года, выход источника питания сварочного оборудования не должен быть ниже значений, приведенных в таблице 1, а расход энергии в неактивном состоянии не должен превышать значения, указанные в таблице 1.
|
Таблица 1 Выход источника питания и расход энергии в неактивном состоянии |
||
| Минимальный выход источника питания | Максимальный расход мощности в неактивном состоянии | |
| Сварочное оборудование, питаемое от трехфазных источников, с выходом постоянного тока (DC) | 85% | 50 Вт |
| Сварочное оборудование, питаемое от однофазного источника, с выходом постоянного тока (DC) | 80% | 50 Вт |
| Сварочное оборудование, питаемое от однофазных и трехфазных источников, с выходом переменного тока (AC) | 80% | 50 Вт |
Соответствие требованиям к экологическому проектированию в том, что касается выхода источника питания и расхода энергии в неактивном состоянии, оценивается, измеряется и исчисляется по методам, указанным в приложении № 3.
2. Требования к ресурсоэффективности
Начиная с даты вступления настоящего Положения в силу, сварочное оборудование должно отвечать следующим требованиям:
1) Наличие запасных частей
a) производители, их уполномоченные представители либо импортеры сварочного оборудования предоставляют профессиональным ремонтникам как минимум следующие запасные части в течение не менее 10 лет после выведения на рынок последней единицы соответствующей модели сварочного оборудования:
(i) панель управления;
(ii) источник/источники питания;
(iii) корпус оборудования;
(iv) батарея/батареи;
(v) сварочный факел;
(vi) газовый шланг/газовые шланги;
(vii) регулятор/регуляторы подачи газа;
(viii) устройство подачи сварочной проволоки либо наполнителя;
(ix) вентилятор/вентиляторы;
(x) кабель электропитания;
(xi) программное и аппаратно-программное обеспечение, в том числе программное обеспечение для сброса настроек.
b) Производители должны гарантировать, что указанные запасные части могут быть заменены с помощью инструментов, доступных в обычных условиях, без необратимого повреждения оборудования и запасной части;
c) перечень указанных запасных частей и процедура их заказа сообщаются общественности на находящемся в свободном доступе веб-сайте производителя, импортера либо уполномоченного представителя в течение не более двух лет после выведения на рынок первой единицы модели и до окончания срока наличия данных запасных частей.
2) Доступ к информации о ремонте и обслуживании
Спустя не более двух лет после выведения на рынок первой единицы модели и до окончания срока, указанного в букве а) пункта 1), производитель, импортер либо уполномоченный представитель должны предоставлять профессиональным ремонтникам доступ к информации о ремонте и обслуживании приборов на следующих условиях:
a) на официальном веб-сайте производителя, импортера либо уполномоченного представителя указывается процесс доступа к информации для профессиональных ремонтников; для принятия такого запроса уполномоченные представители или импортеры могут попросить профессионального ремонтника доказать, что:
(i) профессиональный ремонтник обладает необходимой технической компетенцией для ремонта и обслуживания сварочного оборудования и соблюдает положения, применяемые к ремонтникам электрического оборудования, и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, со ссылкой на официальную систему регистрации в качестве профессионального ремонтника;
(ii) профессиональный ремонтник обладает страховкой от ущерба от своей деятельности;
b) производитель, импортер либо уполномоченный представитель соглашаются либо отказывают в регистрации в течение пяти рабочих дней с даты подачи запроса профессиональным ремонтником.
После регистрации профессиональный ремонтник должен в течение одного рабочего дня после подачи соответствующей заявки получить доступ к запрошенным сведениям о ремонте и обслуживании. Сведения могут быть предоставлены для эквивалентной модели либо для модели из того же семейства, если такие сведения уместны. Доступные сведения о ремонте и обслуживании включают:
- недвусмысленную идентификацию сварочного оборудования;
- схему разборки либо изображение в разобранном виде;
- перечень оборудования, необходимого для ремонта и испытаний;
- сведения о комплектующих и диагностике, например, минимальные и - максимальные теоретические значения для измерений;
- схемы проводки и подключения;
- коды ошибок и диагностики, в том числе, исходя из обстоятельств, специальные коды производителя;
- записи данных о сообщённых происшествиях и повреждениях, хранящихся в сварочном оборудовании, исходя из обстоятельств; а также
- инструкции по установке соответствующего программного и программно-аппаратного обеспечения, в том числе программного обеспечения для сброса настроек.
Производители, уполномоченные производители либо импортеры могут взимать обоснованные и пропорциональные комиссионные платежи за доступ к информации о ремонте и обслуживании либо за получение периодических обновлений. Комиссионный платеж является обоснованным в том случае, если он не обескураживает от получения доступа из-за того, что не учитывает ту степень, в которой профессиональный ремонтник пользуется соответствующей информацией.
3) Наибольший срок поставки запасных частей
В течение срока, указанного в букве а) пункта 1), производитель, импортер либо уполномоченные представители гарантируют поставку запасных частей для сварочного оборудования в течение 15 рабочих дней после получения заявки.
Такое наличие запасных частей может ограничиваться профессиональными ремонтниками, зарегистрированными в соответствии с подпунктом 2).
4) Сведения о дисплее сварочного оборудования
Если на сварочном оборудовании есть дисплей, он должен четко указывать на расход сварочной проволоки либо наполнителя в граммах в минуту либо в эквивалентных стандартных единицах.
5) Требования о демонтаже для восстановления и переработки материалов на условиях, позволяющих избегать загрязнения
Производители гарантируют, что сварочное оборудование спроектировано так, чтобы материалы и комплектующие, указанные в приложении № 6 к Постановлению Правительства № 212/2018 об утверждении Положения об отходах электрического и электронного оборудования (в дальнейшем – Постановление Правительства № 212/2018), могли быть удалены с использованием инструментов, доступных в обычных условиях.
Производители выполняют обязательства, указанные в пунктах 86–89 Постановления Правительства № 212/2018.
3. Требования к информированию
Начиная с даты вступления настоящего Положения в силу, производители, их уполномоченные представители либо импортеры гарантируют, что следующая информация доступна в руководствах с инструкциями для установщиков и конечных пользователей, а в течение не менее 10 лет после выведения на рынок сварочного оборудования – также и на находящихся в свободном доступе веб-сайтах производителей, их уполномоченных представителей и импортеров:
1) тип продукции;
2) наименование производителя, зарегистрированное торговое наименование и юридический адрес, по которому можно связаться с производителем;
3) идентификатор модели продукции;
4) выход источника питания (в %);
5) расход энергии в неактивном состоянии (в Вт);
6) перечень эквивалентных моделей;
7) надлежащие сведения о переработке либо удалении по окончании срока службы;
8) по обстоятельствам, перечень ключевого сырья, присутствующего в ориентировочных количествах более 1 грамма на уровне комплектующего, а также указание комплектующего (комплектующих), где присутствует такое ключевое сырье;
9) ориентировочное использование защитных газов для репрезентативных сварочных программ и графиков;
10) целевое использование сварочной проволоки либо наполнителя продукции для репрезентативных сварочных графиков и программ.
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию сварочного оборудования
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И РАСЧЕТОВ
В целях соблюдения и проверки соответствия требованиям настоящего Положения измерения и расчеты выполняются с применением гармонизированных стандартов либо других надежных, точных и воспроизводимых методов, учитывающих общепризнанные методы измерений последнего поколения, соответствующих условиям, приведенным в настоящем приложении, и опубликованных с этой целью в Официальном мониторе Республики Молдова.
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию сварочного оборудования
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ
Проверочные допуски, которые определяются в настоящем положении, касаются исключительно проверок Государственной инспекцией по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган по надзору за рынком) и не должны использоваться производителем, импортером либо уполномоченным представителем как разрешенные допуски для определения значений в деле с технической документацией либо для толкования указанных значений для получения соответствия или же для сообщения более высоких рабочих показателей каким бы то ни было образом.
Если модель была спроектирована так, чтобы можно было обнаружить факт проведения испытаний, в том числе через признание условий испытаний либо испытательного цикла, а также для реагирования особым образом путем автоматического изменения своих рабочих показателей в ходе испытаний для достижения более благоприятного уровня любого из параметров, приведенных в настоящем Положении или включенных в техническую документацию либо в любой из представленных документов, данная модель и все эквивалентные модели должны считаться несоответствующими.
В качестве части проверки соответствия модели продукции требованиям, предусмотренным настоящим Положением, на основании статьи 8 и главы VI Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (и дальнейшем – Закон № 151/2014) для указанных в настоящем приложении требований орган по надзору за рынком применяет следующую процедуру:
1. Орган по надзору за рынком проверяет одну-единственную единицу модели.
2. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если:
1) значения, представленные в деле с технической документацией на основании пункта 2 приложения № 4 Закона № 151/2014, заявленные значения, исходя из обстоятельств, используемые для расчета данных значений, не более благоприятны для производителя, импортера либо уполномоченного представителя, чем результаты соответствующих измерений, выполненных на основании буквы g) указанного пункта 2; и
2) заявленные значения соответствуют всем требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, и никакие из обязательных сведений о продукции, опубликованных производителем, импортером либо уполномоченным представителем, не содержат значения, которые являются для производителя, импортера либо уполномоченного представителя более выгодными, нежели заявленные значения; и
3) орган по надзору за рынком проверяет единицу модели, а также проверяет, ввели ли производитель, импортер либо уполномоченный представитель систему, соблюдающую требования пункта 12; и
4) орган по надзору за рынком проверяет единицу модели и соблюдает требования пункта 13, функциональные требования, предусмотренные в пункте 2 приложения № 2, требования об эффективности использования ресурсов, предусмотренные в пункте 3 приложения № 2, и требования к предоставлению информации, предусмотренные в пункте 3 приложения № 2; и
5) орган по надзору за рынком испытывает единицу модели, а полученные значения либо значения соответствующих параметров, замеренных в ходе испытаний, а также значения, рассчитанные на основе подобных замеров, соответствуют проверочным допускам, указанным в таблице 2.
3. Если результаты, указанные в подпунктах 1)-4) пункта 2, не были достигнуты, модель и все эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению.
4. Если не был получен результат, указанный в подпункте 5) пункта 2, орган по надзору за рынком отбирает для испытаний три дополнительные единицы той же самой модели. В качестве альтернативы, такие три отобранные дополнительные единицы могут относиться к одной либо нескольким эквивалентным моделям.
5. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если для указанных трех единиц среднее арифметическое полученных значений отвечает надлежащим проверочным допускам, приведенным в таблице 2.
6. Если результат, указанный в пункте 5, не был получен, то модель и все эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению.
7. Без промедления после принятия решения о несоответствии модели согласно пункта 3 или пункта 6, орган по надзору за рынком предоставляет органам государств-членов ЕС и Комиссии всю надлежащую информацию.
8. Орган по надзору за рынком использует методы измерения и расчетов, установленные в приложении № 3.
Орган по надзору за рынком применяет исключительно проверочные допуски, установленные в таблице 2, а также исключительно процедуру, описанную в пунктах 1–7, в отношении требований, указанных в настоящем приложении. В случае параметров из таблицы 2 другие допуски, например, допуски, установленные в гармонизированных стандартах либо в любом ином методе измерений, не применяются.
|
Таблица 2 Проверочные допуски |
|
| Параметры | Проверочные допуски |
| Выход источника питания (%) | Полученное значение (*1) не должно быть меньше заявленного значения более чем на 2% |
| Расход энергии в неактивном состоянии (Вт) | Полученное значение (*1) не должно быть выше заявленного значения более чем на 10% |
|
(*1) В случае трех дополнительных устройств, подвергнутых испытанию в соответствии с пунктом 4, полученное значение представляет собой среднее арифметическое значений, полученных для этих трех дополнительных устройств. |
|
Приложение № 5
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию сварочного оборудования
ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Указываются эталонные значения, приведенные ниже, в значении пункта 3.2 части 3 приложения № 1 к Закону № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий.
Ниже приводится наилучшая технология, доступная на рынке на дату вступления в силу настоящего Положения и учитывающая существенные и измеряемые экологические показатели.
|
Таблица 3 Эталонные значения для выхода источника питания и расхода энергии в неактивном состоянии |
||
| Тип продукции | Выход источника питания | Максимальный выход мощности в неактивном состоянии |
| Сварочное оборудование, питаемое от трехфазных источников, с выходом постоянного тока (DC) | 92% | 10 Вт |
| Сварочное оборудование, питаемое от однофазного источника, с выходом постоянного тока (DC) | 90% | 10 Вт |
| Сварочное оборудование, питаемое от однофазных и трехфазных источников, с выходом переменного тока (AC) | 83% | 10 Вт |
[Приложение N 31 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 32
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию холодильных
приборов с функцией прямой продажи
Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕU) 2019/2024 Комиссии от 1 октября 2019 года об установлении требований в области экологического проектирования, применяемых к холодильным приборам с функцией прямой продажи, в соответствии с Директивой 2009/125/CE Европейского парламента и Совета, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 315 от 5 декабря 2019 года (CELEX: 32019R2024), согласно последним изменениям внесенными Регламентом (ЕU) 2021/341 Комиссии от 23 февраля 2021 года.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию холодильных приборов с функцией прямой продажи (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию для выведения на рынок и ввода в эксплуатацию холодильных приборов с функцией прямой продажи, с питанием от электрической сети, в том числе приборов, продаваемых для охлаждения другой продукции, отличной от пищевых продуктов.
2. Настоящее Положение не применяется к следующей продукции:
a) холодильным приборам с функцией прямой продажи, с питанием исключительно от источников энергии, отличных от электроэнергии;
b) отдельным комплектующим, такие как конденсаторы, компрессоры либо отсек для конденсации влаги, к которым необходимо подключить холодильный шкаф с отдельными комплектующими, чтобы они заработали;
c) холодильным приборам для обработки пищевых продуктов, с функцией прямой продажи;
d) холодильным приборам с функцией прямой продажи, прошедшие испытания и специально утвержденные для хранения лекарственных средств и научных образцов;
e) холодильным приборам с функцией прямой продажи, без интегрированной системы охлаждения, работающие, прогоняя охлаждающий воздух, полученный от внешнего воздухоохладителя, за исключением холодильных шкафов с отдельными комплектующими и холодильными автоматами, как они определены в таблице 5 приложения № 3;
f) профессиональным холодильным шкафам для хранения, холодильным шкафам быстрого охлаждения и заморозки, конденсаторам и технологическим охладителям, как они определены в Положении о требованиях к экологическому проектированию, применяемых к профессиональным холодильным шкафам для хранения, холодильным шкафам быстрого охлаждения и заморозки, конденсаторам и технологическим охладителям, утвержденным Постановлением Правительства № 750/2016;
g) приборам для хранения вина и мини-баров.
3. Требования, указанные в пункте 1 и подпункте 11) пункта 3 приложения № 2 не применяются к:
a) холодильные приборы с функцией прямой продажи, в которых не используется цикл охлаждения, основанный на компрессии паров;
b) холодильные приборы с функцией прямой продажи, предназначенные для выставления и продажи живых пищевых продуктов, например, холодильные приборы для выставления и продажи живой рыбы и моллюсков, холодильные аквариумы и резервуары для воды;
c) саладетты с холодильным шкафом;
d) горизонтальные холодильные прилавки со встроенной зоной для хранения, спроектированные для эксплуатации при рабочей температуре в режиме охлаждения;
e) угловые/изогнутые и карусельные холодильные шкафы;
f) автоматы, спроектированные для эксплуатации при рабочей температуре в режиме заморозки;
g) холодильные витрины для рыбы со льдинками.
II. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4. В целях настоящего Положения данные понятия имеют следующее значение:
холодильный прибор с функцией прямой продажи – изолированный холодильный шкаф с одним или несколькими отсеками, контролируемыми при конкретных температурах, охлаждаемый посредством естественной либо принудительной конвекции с помощью одного или нескольких энергопотребляющих приборов и спроектированный для выставления и продажи клиентам – с или без помощи в обслуживании и при указанных температурах ниже температуры окружающей среды – пищевых и других продуктов, непосредственно доступных при открытии боковых сторон, либо одной или нескольких дверец или ящиков либо и так, и так, включая холодильные приборы с функцией прямой продажи с площадями для хранения пищевых и других продуктов, которые не доступны для клиентов, за исключением мини-баров и приборов для хранения вина;
холодильный прибор для обработки пищевых продуктов с функцией прямой продажи – холодильный прибор с функцией прямой продажи, прошедший испытания и конкретно утверждённый для выполнения операций по обработке пищевых продуктов, например, мороженицы, холодильные автоматы с микроволнами либо ледовые комбайны, за исключением холодильных приборов с функцией прямой продажи, оборудованных одним или несколькими специальными отсеками, специально спроектированными для обработки пищевых продуктов и равными не менее 20% от общего объема нетто прибора;
прибор для хранения вина – холодильный прибор с одним видом отсека для хранения вина, оборудованный прецизионным регулятором температуры для условий хранения и целевой температуры, а также оснащённый противовибрационными элементами в соответствии с определением из Положения о требованиях к экологическому проектированию холодильных приборов, утвержденного Постановлением Правительства № 750/2016;
база данных продукции – совокупность сведений о продукции, системно структурированных и включающих открытый раздел для потребителей, где информация об отдельных параметрах продукции доступна с помощью электронных средств, на онлайн-портале, с возможностью доступа, равно как и в разделе о соответствии, а также четко изложенные требования о доступности и безопасности, как то предусмотрено Положением об энергетической маркировке холодильных приборов, утвержденного Постановлением Правительства № 1003/2014;
отсек – закрытое пространство внутри холодильного прибора с функцией прямой продажи, отделенный от другого отсека или от других отсеков перегородкой, резервуаром либо схожей конструкцией, непосредственно доступный через одну или несколько наружных дверец и могущий сам по себе быть поделенным на несколько подотсеков. В настоящем Положении, если только не указано иное, под отсеком подразумевается как отсек, так и подотсек;
холодильный автомат – холодильный прибор с функцией прямой продажи, спроектированный для получения платежей от потребителей либо жетонов, с целью выдачи охлаждённых пищевых или других продуктов без участия рабочих рук;
холодильный автомат с тамбуром – холодильный автомат с вращающимися тамбурами, каждый из которых отделен перегородками и в которых пищевые и другие продукты располагаются горизонтально и достаются через отдельные крышки;
карусельный шкаф – холодильный шкаф для супермаркетов круглой либо кольцевой формы, который можно устанавливать как самостоятельную единицу либо как единицу, соединяющую два линейных холодильных шкафа для супермаркетов. Карусельные шкафы также могут быть оборудованы системой вращения, делающей площадь выставления пищевых продуктов видимой на 360°;
холодильный шкаф с отдельными комплектующими – холодильный прибор с функцией прямой продажи, состоящий из набора комплектующих заводской сборки, который для работы в качестве холодильного прибора должен быть дополнительно подключен к отдельным комплектующим, в том числе к конденсатору, и/или компрессору и/или конденсатору влаги, которые не являются составными частями холодильного шкафа;
угловой/изогнутый холодильный шкаф – холодильный прибор с функцией прямой продажи, используемый для получения геометрической целостности двух линейных холодильных шкафов и образующий угол и/или кривую. Угловой/изогнутый холодильный шкаф не имеет продольной оси или определяемой длины, поскольку обладает исключительно одной формой наполнения (как перо или схожей) и не был спроектирован для работы в качестве самостоятельного холодильного прибора. Две крайние точки углового/изогнутого холодильного шкафа наклонены под углом от 30° до 90°;
горизонтальный холодильный шкаф – холодильный прибор с функцией прямой продажи, с горизонтальным открытием в верхней части для выставления продуктов, доступ к которому осуществляется сверху;
холодильный шкаф для супермаркетов – холодильный прибор с функцией прямой продажи, предназначенный для продажи и выставления пищевых и других продуктов в розничных торговых точках, например, в супермаркетах. Аппараты для охлаждения напитков, холодильные автоматы, холодильные витрины для мороженого и морозильники для мороженого не считаются холодильными шкафами для супермаркетов;
идентификатор модели – код, как правило, буквенно-цифровой, отличающий одну конкретную модель продукции от других моделей под тем же товарным знаком либо с тем же наименованием у производителя, импортёра либо уполномоченного представителя;
индекс энергоэффективности – (ИЭЭ) цифровой индекс, соответствующий относительной энергоэффективности холодильного прибора с функцией прямой продажи, выраженный в процентах и исчисленный в соответствии с пунктом 2 приложения №3;
мини-бар – холодильный прибор с общим объёмом не более 60 литров, предназначенный, в первую очередь, для хранения и продажи пищевых продуктах в гостиничных номерах и схожих помещениях, в соответствии с определением в Положении о требованиях к экологическому проектированию холодильных приборов, утвержденном Постановлением Правительства № 750/2016;
эквивалентная модель – модель, обладающая теми же техническими характеристиками, соответствующими той технической информации, которая должна быть предоставлена, однако выведенная на рынок либо введённая в эксплуатацию тем же самым производителем, импортером либо уполномоченным представителем как другая модель с различающимся идентификатором модели;
пищевые продукты – продукты питания, ингредиенты, напитки, в том числе вино, а также другие продукты, предназначенные в основном для потребления и нуждающиеся в охлаждении при специальных температурах;
аппарат для охлаждения напитков – холодильный прибор с функцией прямой продажи, предназначенный для охлаждения с заданной скоростью упакованных нескоропортящихся напитков, за исключением вина, загружаемых при температуре окружающей среды, для их продажи при указанной температуре, которая будет ниже температуры окружающей среды. Аппарат для охлаждения напитков должен позволять прямой доступ к напиткам через боковые открытия либо одну или несколько дверец, ящиков, либо и так, и так. Температура внутри охладителя может повышаться в период отсутствия спроса в целях экономии энергии, с учётом характеристик долгосрочного хранения напитков;
саладетта с холодильным шкафом – холодильный прибор с функцией прямой продажи, с одной или несколькими дверцами или фасадными ящиками, установленными вертикально и позволяющими открывать верхнюю площадь, а также вставлять в них контейнеры для временного хранения, и обеспечивающими легкий доступ к пищевым продуктам, например, к ингредиентам для пиццы либо салатов;
подотсек – закрытая площадь в отсеке, с диапазоном температуры работы, отличным от того отсека, в котором он расположен;
прошедший испытания и конкретно утвержденный – указание на то, что продукция отвечает всем следующим требованиям:
a) была спроектирована и прошла испытания конкретно для указанных условий работы или эксплуатации, в соответствии с действующим законодательством и/или надлежащими европейскими либо международными стандартами;
b) сопровождается подтверждениями, которые необходимо включить в техническую документацию в форме сертификата, знака официального освидетельствования типового образца либо отчета об испытаниях о том, что продукция была конкретно утверждена для указанных условий работы или эксплуатации;
c) была выведена на рынок специально для установленных условий работы или эксплуатации, как было указано как минимум в деле с технической документацией, в сведениях о продукции и во всех рекламных, информационных или маркетинговых материалах;
горизонтальный холодильный прилавок со встроенной площадью для хранения – горизонтальный шкаф с помощью в обслуживании, с холодильной площадью для хранения, длиной не менее 100 литров (л) на метр (м), обычно находящийся на уровне холодильного прилавка;
температура работы – эталонная температура внутри отсека в ходе испытаний;
температура работы в режиме заморозки – температура ниже -12 градусов по Цельсию (°C);
температура работы в режиме охлаждения – температура от -3,5 градуса по Цельсию (°C) до 15 градусов по Цельсию (°C) для приборов, оборудованных системами энергоуправления в целях экономии энергии, и от -3,5 градуса по Цельсию (°C) до 10 градусов по Цельсию (°C) для приборов, не оборудованных системами энергоуправления в целях экономии энергии;
конденсаторное отделение – продукция, в которой имеется хотя бы один компрессор с электрическим двигателем и конденсатор, могущий охлаждать и постоянно поддерживать низкую или среднюю температуру внутри холодильного прибора или системы охлаждения при помощи контура охлаждения, основанного на компрессии паров, при подключении к испарителю и к замедлителю, согласно определению из Положения о требованиях к экологическому проектированию профессиональных холодильных шкафов для хранения, холодильных шкафов быстрого охлаждения и заморозки, конденсаторов и технологических охладителей, утвержденного Постановлением Правительства № 750/2016;
наружная дверца – часть холодильного прибора с функцией прямой продажи, которую можно передвигать либо снимать для того, чтобы можно было как минимум перемещать загруженные продукты извне вовнутрь холодильного прибора с функцией прямой продажи либо вынимать их изнутри вовне;
холодильная витрина для рыбы с льдинками – горизонтальный холодильный шкаф, для которого необходима помощь в обслуживании и который был спроектирован и продан специально для выставления свежей рыбы. Данная витрина оборудована в верхней части слоем льда для поддержания температуры выставленной свежей рыбы, а также встроенным дренажным отверстием;
объем брутто – объем площади, ограниченный внутренней изоляцией отсека, без внутренних усиливающих элементов конструкции, при закрытой дверце или крышке, и выраженный в кубических дециметрах (дм3) либо в литрах (л);
объем нетто – часть объема брутто любого отсека, остающегося после вычета объёма комплектующих и площадей, не используемых для хранения или выставления пищевых и других продуктов, и выраженного в кубических дециметрах (дм3) либо в литрах (л).
Для целей приложений № 2-5 применяются определения из приложения № 1 к настоящему Положению.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
5. Требования к экологическому проектированию, установленные в приложении № 2, применяются, начиная с указанных в нем дат.
6. Процедура оценки соответствия, предусмотренная в статье 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014), заключается в системе внутреннего контроля проектирования, указанной в приложении № 4, либо в системе менеджмента, установленной в приложении № 5 к указанному закону.
7. Для оценки соответствия на основании статьи 17 Закона № 151/2014 дело с технической документацией включает копию предоставленных сведений о продукции, указанных в пункте 3 приложения № 2, а также подробности и результаты расчетов, установленных в приложении № 3.
8. Если сведения, включенные в дело с технической документацией на определенную модель, были получены на модели с такими же техническими характеристиками, соответствующими той технической информации, которую необходимо предоставить, но если данная модель была произведена другим производителем либо если указанные сведения были получены в результате расчетов, основанных на проектных характеристиках, либо путем экстраполяции на базе другой модели того же самого производителя либо и так, и так, то дело должно включать и подробности данного расчета, оценку производителя для проверки правильности расчета и, по обстоятельствам, декларацию об идентичности моделей различных производителей.
9. Дело с технической документацией должно включать перечень всех эквивалентных моделей, в том числе идентификаторы моделей.
10. Дело с технической документацией должно включать сведения в порядке и в соответствии с приложением № 6 к Положению об энергетической маркировке холодильных приборов, утвержденным Постановлением Правительства № 1003/2014. Для надзора за рынком производители, импортеры либо уполномоченные представители ссылаются на дело с технической документацией, загружаемой в базу данных продукции и содержащей те же сведения, что предусмотрены в Постановлении Правительства № 1003/2014, за исключением продукции, указанной в пункте 3, без ущерба для положений буквы g) пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014.
IV. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ,
ОБХОД И ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
11. Процедура проверки, описанная в приложении № 4, применяется при выполнении проверок, целью которых является надзор за рынком, как указано в статье 8 и главе VI Закона № 151/2014.
12. Производителю, импортеру либо уполномоченному представителю запрещается выведение на рынок продукции, которая была спроектирована для того, чтобы выявить факт проведения испытаний, например, через признание условий испытания либо испытательного цикла, и для того, чтобы особым образом реагировать путём автоматического изменения своих рабочих показателей в ходе испытаний для достижения оптимального уровня каких бы то ни было параметров, приведенных в деле с технической документацией либо включенных в любой из предоставляемых документов.
13. Не допускается искажение энергопотребления продукции и любых иных заявленных параметров после обновления программного либо программно-аппаратного обеспечения, если они замеряются с помощью того же самого стандартного испытания, изначально применяемого для декларации о соответствии, за исключением случая, когда конечный пользователь дал свое явное согласие перед указанным обновлением. Не допускается изменение рабочих показателей после отклонения обновления.
14. При обновлении программного обеспечения не допускается изменение рабочих показателей продукции таким образом, чтобы они не соответствовали требованиям к экологическому проектированию, применяемым к декларации о соответствии.
15. Ориентировочные эталонные значения для продукции и технологий с наилучшими рабочими показателями, доступных на рынке на момент принятия Положения, предусмотрены в приложении № 5.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию приборов холодильных
с функцией прямой продажи
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
Используются следующие определения:
"M" и "N" – параметры моделирования, учитывающие общую площадь выставления либо зависимость от объема энергопотребления, со значениями, указанными в таблице 4 приложения № 3;
"P" – корректирующий коэффициент, учитывающий разницу между холодильными шкафами со встроенными комплектующими и холодильными шкафами с отдельными комплектующими;
прозрачная крышка – дверца, выполненная из прозрачного материала, составляющего не менее 75% поверхности дверцы и позволяющего конечному пользователю рассматривать продукты;
температурный коэффициент (C) – корректирующий коэффициент, учитывающий колебания рабочей температуры;
морозильник – холодильный прибор с функцией прямой продажи, постоянно поддерживающий температуру продуктов, хранящихся в холодильном шкафу, в рабочей температуре режима заморозки;
морозильник для мороженого – горизонтальный холодильный шкаф, предназначенный для хранения и/или выставления и продажи предварительно упакованного мороженого, когда доступ потребителя к предварительно упакованному мороженому осуществляется путем открытия в верхней части непрозрачной либо прозрачной крышки, с объемом нетто ≤ 600 литров (л) но только для морозильников для мороженого с прозрачной крышкой, с объемом нетто, поделенным на общую площадь выставления ≥ 0,35 метра (м);
годовое энергопотребление (AE) – среднее дневное энергопотребление, помноженное на 365 (дней в году), выраженное в киловатт-часах в год (кВтч/г) и исчисленное в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 приложения № 3;
стандартное энергопотребление (SAE) – эталонное годовое энергопотребление холодильного прибора с функцией прямой продажи, выраженное в киловатт-часах в год (кВт ч/год) и исчисленное в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 приложения № 3;
дневное энергопотребление (Eежедневно) – энергия, потребляемая холодильным прибором с функцией прямой продажи в течение 24 часов в эталонных условиях и выраженная в киловатт-часах в сутки (кВтч/с);
автомат с многоточечной температурой – холодильный автомат с не менее чем двумя отсеками с разными рабочими температурами;
комбинированный холодильный шкаф – холодильный прибор с функцией прямой продажи, в котором сочетаются направления выставления продуктов и открытия как вертикального холодильного шкафа, так и горизонтального;
холодильный шкаф со встроенными комплектующими – холодильный прибор с функцией прямой продажи, со встроенной системой охлаждения, включающей компрессор и конденсатор;
холодильный шкаф для сервировочных столиков – холодильный шкаф для супермаркетов, который позволяет выставлять продукцию непосредственно на подносах либо на сервировочных столиках и который можно размещать во внутренних помещениях путем поднятия, вращения либо снятия нижней передней части, если таковая имеется;
вертикальный холодильный шкаф – холодильный прибор с функцией прямой продажи, с вертикальным открытием либо с открытием с наклоном к передней части для выставления продуктов;
коэффициент климатического класса (КК) – корректирующий коэффициент, учитывающий колебания условий для той внешней среды, для которой был спроектирован холодильный прибор;
холодильник – холодильный прибор с функцией прямой продажи, постоянно поддерживающий температуру продуктов, которые хранятся в холодильном шкафу, при рабочей температуре в режиме охлаждения;
гарантия – любое обязательство перед потребителем со стороны розничного торговца либо производителя, импортёра или уполномоченного представителя:
a) по возврату уплаченной цены либо
b) замене, ремонту или любым иным операциям с холодильными приборами с функцией прямой продажи, если они не отвечают спецификациям из гарантийного свидетельства либо из соответствующих рекламных материалов;
гарнитура дверцы – механическая уплотнительная гарнитура, заполняющая пространство между дверцей и шкафом холодильного прибора с функцией прямой продажи для предотвращения утечек из шкафа в воздух окружающей среды;
пакет M – пакет испытаний с прибором для измерения температуры;
вакуумная изоляционная панель (ВИП) – изоляционная панель, состоящая из жесткого материала с повышенной пористостью, покрытого тонким внешним и газонепроницаемым слоем, из которого выводятся газы и который герметично закрывается для предотвращения проникновения газов вовнутрь;
запасная деталь – отдельная деталь, которая может заменить деталь с теми же либо схожими функциями в той или иной единице продукции;
профессиональный ремонтник – оператор либо предприятие, предоставляющие услуги по ремонту и обслуживанию холодильных приборов с функцией прямой продажи;
общая выставочная площадь (ОВП) – общая видимая площадь, занятая пищевыми и другими продуктами, включая видимую через окошко площадь, определяемая как сумма проекций горизонтальных и вертикальных площадей объема нетто и выраженная в квадратных метрах (м2);
заявленные значения – значения, представленные производителем, импортером либо уполномоченным представителем для заявленных технических параметров, рассчитанных либо замеренных в соответствии с пунктами 6–10, для проверки соответствия органом по надзору за рынком;
холодильная витрина для мороженого – холодильный прибор с функцией прямой продажи, используемый для хранения, выставления и подачи мороженого, с температурными пределами, указанными в таблице 5 приложения № 3.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию приборов холодильных
с функцией прямой продажи
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
1. Требования к энергоэффективности:
1) Начиная с даты вступления Положения в силу, ИЭЭ холодильных приборов с функцией прямой продажи не должен превышать значения, установленные в таблице 1.
|
Таблица 1 Наибольший ИЭЭ холодильных приборов с функцией прямой продажи, выраженный в% |
|
| ИЭЭ | |
| Морозильники для мороженого | 80 |
| Все прочие холодильные приборы с функцией прямой продажи | 100 |
2) Начиная с 1 сентября 2026 года, ИЭЭ холодильных приборов с функцией прямой продажи, за исключением холодильных автоматов с тамбурами, не должен превышать значения, установленные в таблице 2.
|
Таблица 2 Наибольший ИЭЭ холодильных приборов с функцией прямой продажи, выраженный в% |
|
| ИЭЭ | |
| Морозильники для мороженого | 50 |
| Все прочие холодильные приборы с функцией прямой продажи, за исключением холодильных автоматов с тамбурами | 80 |
2. Требования к ресурсоэффективности:
Начиная с даты вступления настоящего Положения в силу, холодильные приборы с функцией прямой продажи должны отвечать следующим требованиям:
1) Наличие запасных частей
a) Производители, импортёры холодильных приборов с функцией прямой продажи либо их уполномоченные представители предоставляют профессиональным ремонтникам как минимум следующие запасные части:
- термостаты;
- пусковые реле;
- нагревательные резисторы для холодильных приборов с охлаждением без образования льда "no-frost";
- датчики температуры;
- программное и аппаратно-программное обеспечение, в том числе программное обеспечение для сброса настроек;
- отпечатанные печатные платы; и
- источники освещения;
на срок не менее восьми лет после выведения на рынок последней единицы модели.
b) Производители, импортеры холодильных приборов с функцией прямой продажи либо их уполномоченные представители предоставляют профессиональным ремонтникам и конечным пользователям как минимум следующие запасные части:
- дверные ручки и петли;
- круглые дверные ручки, шкалы настройки и кнопки;
- дверную гарнитуру; и
- дополнительные подносы, корзины и полки для хранения;
на срок не менее восьми лет после выведения на рынок последней единицы модели.
c) Производители, импортеры холодильных приборов с функцией прямой продажи либо их уполномоченные представители гарантируют, что запасные части, указанные в буквах a) и b), могут быть заменены с помощью инструментов, доступных в обычных условиях, без необратимого повреждения прибора.
d) Перечень запасных частей, указанных в букве a), и процедура заказа данных частей сообщаются общественности, в том числе, на находящемся в свободном доступе веб-сайте производителя, импортера либо уполномоченного представителя в течение не более двух лет после выведения на рынок первой единицы модели либо эквивалентной модели и до окончания срока наличия данных запасных частей.
e) Перечень запасных частей, указанных в букве b), и процедура заказа данных частей, а также инструкции по ремонту сообщаются общественности, в том числе, на находящемся в свободном доступе веб-сайте производителя, импортёра либо уполномоченного представителя в течение не более двух лет после выведения на рынок первой единицы модели и до окончания срока наличия данных запасных частей.
2) Наибольший срок поставки запасных частей
В течение срока, указанного в подпункте 1), производитель, импортер либо уполномоченные представители гарантируют поставку запасных частей для холодильных приборов с функцией прямой продажи в течение 15 рабочих дней после получения заявки.
В случае запасных частей, указанных в букве a) подпункта 1), наличие запасных частей ограничивается только кругом профессиональных ремонтников, зарегистрированных в соответствии с буквами a) и b) подпункта 3).
3) Доступ к информации о ремонте и обслуживании
Спустя два года после выведения на рынок первой единицы модели либо эквивалентной модели и до окончания срока, указанного в подпункте 1), производитель, импортер либо уполномоченный представитель должны предоставлять профессиональным ремонтникам доступ к информации о ремонте и обслуживании приборов на следующих условиях:
a) на веб-сайте производителя, импортера либо уполномоченного представителя указывается процесс регистрации для получения доступа к информации, действующий для профессиональных ремонтников; для принятия такого запроса производитель, импортер либо уполномоченный представитель просят профессионального ремонтника доказать, что:
(i) профессиональный ремонтник обладает технической компетенцией для ремонта холодильных приборов с функцией прямой продажи и соблюдает действующие положения о ремонте электрического оборудования в соответствии с действующим законодательством, со ссылкой на официальную систему регистрации в качестве профессионального ремонтника;
(ii) профессиональный ремонтник обладает страховкой от ущерба от своей деятельности;
b) производители, импортеры либо уполномоченные представители соглашаются либо отказывают в регистрации в течение пяти рабочих дней с даты запроса;
c) производители, импортеры либо уполномоченные представители взимают обоснованные и пропорциональные комиссионные платежи за доступ к информации о ремонте и обслуживании либо за получение периодических обновлений. Комиссионный платеж является обоснованным в том случае, если он не отвращает от получения доступа из-за того, что не учитывает ту степень, в которой профессиональный ремонтник пользуется соответствующей информацией.
После регистрации профессиональный ремонтник должен в течение одного рабочего дня после подачи соответствующей заявки получить доступ к запрошенным сведениям о ремонте и обслуживании. Сведения могут быть предоставлены для эквивалентной модели либо для модели из того же семейства, если такие сведения уместны.
Доступные сведения о ремонт и обслуживание включают:
- недвусмысленную идентификацию прибора;
- схему разборки либо изображение в разобранном виде;
- техническое руководство с инструкциями по ремонту;
- перечень оборудования, необходимого для ремонта и испытаний;
- сведения о комплектующих и диагностике, например, минимальные и максимальные теоретические значения для измерений;
- схемы проводки и подключения;
- коды ошибок и диагностики, в том числе, по обстоятельствам, специальные коды производителя;
- инструкции по установке соответствующего программного и программно-аппаратного обеспечения, в том числе программного обеспечения для сброса настроек; и
- по обстоятельствам, сведения о порядке доступа к записям о данных о сообщённых дефектах, зарегистрированных в холодильном приборе с функцией прямой продажи.
4) Требования о демонтаже для восстановления и переработки материалов на условиях, позволяющих избегать загрязнения
a) Производители, импортеры либо уполномоченные представители гарантируют, что холодильные приборы с функцией прямой продажи были спроектированы так, чтобы материалы и комплектующие, указанные в приложении № 6 к Положению об отходах электрического и электронного оборудования, утвержденного Постановлением Правительства № 212/2018 (в дальнейшем – Постановление Правительства № 212/2018), могли быть удалены с использованием инструментов, доступных в обычных условиях;
b) Производители, импортеры и уполномоченные представители выполняют обязательства, указанные в пунктах 86–89 Постановления Правительства № 212/2018;
c) Если холодильные приборы с функцией прямой продажи включают вакуумные изоляционные панели, холодильный прибор с функцией прямой продажи должен содержать маркировку с буквами "VIP" ("ВИП").
3. Требования к информированию:
Начиная с даты вступления Положения в силу, руководства с инструкциями для установщиков и конечных пользователей, а также находящиеся в свободном доступе веб-сайты производителей, импортеров и уполномоченных представителей должны включать следующую информацию:
1) рекомендуемая настройка температур в каждом отсеке для сохранения пищевых продуктов в наилучших условиях;
2) оценка влияния настройки температур на порчу продуктов питания;
3) в случае аппаратов для охлаждения напитков: "Данный прибор спроектирован для работы в климатических зонах, где максимальные температура и влажность составляют [указывается самая теплая температура аппарата для охлаждения напитков и, соответственно, относительная влажность аппарата для охлаждения напитков из таблицы 7].";
4) в случае морозильников для мороженого: "Данный прибор спроектирован для работы в климатических зонах, где температура и влажность составляют, соответственно, от [указывается наименьшая применяемая температура из таблицы 9] до [указывается наибольшая применяемая температура из таблицы 9] и, соответственно, от [указывается наименьшая применяемая относительная влажность из таблицы 9] до [указывается наибольшая применяемая относительная влажность из таблицы 9].";
5) инструкции по правильной установке и обслуживанию, в том числе по очистке, конечными пользователями холодильного прибора с функцией прямой продажи;
6) в случае холодильных шкафов со встроенными комплектующими: "Если змеевик конденсатора не чистится в течение [рекомендуемая частота очистки змеевика конденсатора, выраженная в интервалах времени в течение одного года], производительность прибора существенно снижается.";
7) доступ к профессиональному ремонту, например, к интернет-страницам, адресам, контактным данным;
8) уместные сведения для заказа запасных частей напрямую либо через другие каналы, указанные производителем, импортером либо уполномоченным представителем, например, интернет-страницы, адреса, контактные данные;
9) минимальный срок, в течение которого доступны запасные части, необходимые для ремонта холодильного прибора с функцией прямой продажи;
10) минимальный срок торговой гарантии холодильного прибора с функцией прямой продажи, предоставленной производителем, импортером либо уполномоченным представителем;
11) инструкции о способе нахождения информации о модели в базе данных продукции, как предусмотрено в Положении об энергетической маркировке холодильных приборов, утвержденном Постановлением Правительства № 1003/2014, с помощью ссылки на информацию о модели, как она приводится в базе данных продукции, либо с помощью ссылки на базу данных продукции и на информацию о порядке нахождения идентификатора модели на продукции.
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию холодильных приборов
с функцией прямой продажи
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И РАСЧЕТОВ
В целях соблюдения и проверки соответствия требованиям настоящего Положения измерения и расчеты выполняются с применением гармонизированных стандартов либо других надежных, точных и воспроизводимых методов, учитывающих общепризнанные методы измерений последнего поколения, соответствующих условиям, приведенным в настоящем приложении, и опубликованных с этой целью в Официальном мониторе Республики Молдова.
Если какой-либо параметр был заявлен на основании пунктов 6–10, его заявленное значение используется производителем, импортером либо уполномоченным представителем для предусмотренных настоящим приложением расчетов.
1. Общие условия для проведения испытаний:
1) условия окружающей среды должны соответствовать множеству 1, за исключением морозильников для мороженого и холодильных витрин для мороженого, которые проходят испытания в условиях окружающей среды, соответствующих множеству 2, в соответствии с таблицей 3;
2) если какой-либо отсек может быть настроен на разные температуры, то он проходит испытания при самой низкой температуре работы;
3) холодильные автоматы, оборудованные отсеком с переменным объемом, проходят испытания с корректировкой объема нетто данного отсека соотносительно с самой высокой температурой работы при минимальном объеме такого отсека;
4) в случае аппаратов для охлаждения напитков указанная скорость охлаждения корректируется соотносительно со временем восстановления температуры после перезагрузки половины содержимого такого аппарата.
|
Таблица 3 Условия окружающей среды |
||||
| Температура сухого термометра, °C | Относительная влажность, % | Точка выпадения росы, °C | Масса водяных паров в сухом воздухе, г/кг | |
| Множество 1 | 25 | 60 | 16,7 | 12,0 |
| Множество 2 | 30 | 55 | 20,0 | 14,8 |
1) Для всех холодильных приборов с функцией прямой продажи, ИЭЭ, выраженный в% и округленный до одного знака после запятой, представляет собой соотношение между AE (выраженным в кВт ч/год) и эталонным SAE (выраженным в кВт ч/год) и рассчитывается следующим образом:
ИЭЭ = AE / SAE.
2) AE, выраженный в кВт ч/год и округленный до двух знаков после запятой, рассчитывается следующим образом:
AE = 365 × Eежедневно,
где:
- Eежедневно – это энергопотребление холодильного прибора с функцией прямой продажи за 24 часа, выраженное в кВтч/с и округленное до трех знаков после запятой.
3) SAE выражается в кВт ч/год и округляется до двух знаков после запятой. В случае холодильных приборов с функцией прямой продажи, отсеки которых относятся к одному и тому же температурному классу, и в случае холодильных автоматов SAE рассчитывается следующим образом:
SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C.
В случае холодильных приборов с функцией прямой продажи, в которых несколько отсеков относятся к различным температурным классам, за исключением холодильных автоматов,
где:
a) c – это числовой индекс типа отсека, от 1 до n, а n – общее число типов отсеков;
b) Значения для M и N указываются в таблице 4.
|
Таблица 4 Значения для M и N |
||
| Категория | Значение для M | Значение для N |
| Аппараты для охлаждения напитков | 2,1 | 0,006 |
| Морозильники для мороженого | 2,0 | 2,009 |
| Холодильные автоматы | 4,1 | 0,004 |
| Холодильные витрины для мороженого | 25,0 | 30,400 |
| Вертикальные и комбинированные холодильные шкафы для супермаркетов | 9,1 | 9,100 |
| Горизонтальные холодильные шкафы для супермаркетов | 3,7 | 3,500 |
| Вертикальные и комбинированные морозильники-шкафы для супермаркетов | 7,5 | 19,300 |
| Горизонтальные морозильники-шкафы для супермаркетов | 4,0 | 10,300 |
| Холодильные шкафы для сервировочных столиков (начиная с даты вступления Положения в силу) | 9,2 | 11,600 |
| Холодильные шкафы для сервировочных столиков (начиная с 1 сентября 2026 года) | 9,1 | 9,100 |
c) Значения для C и температурный коэффициент указаны в таблице 5.
|
Таблица 5 Температурные условия и соответствующие значения температурных коэффициентов, C (a) Холодильные шкафы для супермаркетов |
|||||
| Категория | Температурный класс | Наивысшая температура самого теплого пакета M (°C) | Самая низкая температура самого холодного пакета M (°C) | Минимальная наивысшая температура всех пакетов M (°C) | Значение для C |
| Вертикальные и комбинированные холодильные шкафы для супермаркетов | M2 | ≤ +7 | ≥ –1 | не применимо | 1,00 |
| H1 и H2 | ≤+10 | ≥ –1 | не применимо | 0,82 | |
| M1 | ≤ +5 | ≥ –1 | не применимо | 1,15 | |
| Горизонтальные холодильные шкафы для супермаркетов | M2 | ≤ +7 | ≥ –1 | не применимо | 1.00 |
| H1 и H2 | ≤+10 | ≥ –1 | не применимо | 0,92 | |
| M1 | ≤ +5 | ≥ –1 | не применимо | 1,08 | |
| Вертикальные и комбинированные морозильники- шкафы для супермаркетов | L1 | ≤ -15 | не применимо | ≤ -18 | 1,00 |
| L2 L3 |
≤ -12 ≤ -12 |
не применимо не применимо |
≤ -18 ≤ -15 |
0,90 0,90 |
|
| Горизонтальные морозильники-шкафы для супермаркетов | L1 | ≤ -15 | не применимо | ≤ -18 | 1,00 |
| L2 | ≤ -12 | не применимо | ≤ -18 | 0,92 | |
| L3 | ≤ -12 | не применимо | ≤ -15 | 0,92 | |
| Вертикальные и комбинированные холодильные шкафы для супермаркетов | M0 | ≤ + 4 | ≥ – 1 | не применимо | 1,30 |
| Горизонтальные холодильные шкафы для супермаркетов | M0 | ≤ + 4 | ≥ – 1 | не применимо | 1,13 |
|
(b) Холодильные витрины для мороженого |
||||
| Температурный класс | Наивысшая температура самого теплого пакета M (°C) | Самая низкая температура самого холодного пакета M (°C) | Минимальная наивысшая температура всех пакетов M (°C) | Значение для C |
| G1 | -10 | -14 | не применимо | 1,00 |
| G2 | -10 | -16 | не применимо | 1,00 |
| G3 | -10 | -18 | не применимо | 1,00 |
| L1 | -15 | не применимо | -18 | 1,00 |
| L2 | -12 | не применимо | -18 | 1,00 |
| L3 | -12 | не применимо | -15 | 1,00 |
| S | Специальная классификация | 1,00 | ||
|
(c) Холодильные автоматы |
||
| Температурный класс (*2) | Наибольшая замеренная температура продукции (TV) (°C) |
Значение для C |
| Категория 1 | 7 |
1+(12-TV)/25 |
| Категория 2 | 12 | |
| Категория 3 | 3 | |
| Категория 4 | (TV1+TV2)/2(*1) | |
| Категория 6 | (TV1+TV2)/2(*1) | |
|
(d) Другие холодильные приборы с функцией прямой продажи |
|
| Категория | Значение для C |
| Другие приборы |
1,00 |
|
Примечания: *1 – В случае холодильных автоматов с многоточечной температурой TV – это среднее значение TV1 (наибольшей замеренной температуры продукции в самом теплом отсеке) и TV2 (наибольшей замеренной температуры продукции в самом холодном отсеке). *2 – Категория 1 = холодильные автоматы для дозирования и бутылок, с закрытой передней частью, где продукты размещаются одни на других; категория 2 = холодильные автоматы для дозирования и бутылок, сладостей и снеков, со стеклянной передней частью; категория 3 = холодильные автоматы, полностью предназначенные для скоропортящихся продуктов питания, со стеклянной передней частью; категория 4 = холодильные автоматы с многоточечной температурой, со стеклянной передней частью; категория 6 = комбинированные холодильные автоматы, включающие различные категории автоматов, собранных в одном и том же корпусе и питаемых от одного и того же источника охлаждения. |
|
d) Коэффициент Y рассчитывается следующим образом:
(i) в случае аппаратов для охлаждения напитков:
Yc – это эквивалентный объем отсеков аппарата для охлаждения напитков, с целевой температурой Tc, (Veqc), рассчитанной следующим образом:
Yc= Veqc = VolumBrutc × [(25– Tc) / 20) × CC;
где:
Tc – это средняя температура класса отсека, а CC (КК) – это коэффициент климатического класса. Значения Tc указаны в таблице 6. Значения CC указаны в таблице 7.
|
Таблица 6 Температурные классы и соответствующие средние температуры отсеков (Tc) в случае аппаратов для охлаждения напитков |
|
| Температурный класс (*) | Tc (°C) |
| K1 | + 3,5 |
| K2 | + 2,5 |
| K3 | – 1,0 |
| K4 | + 5,0 |
|
Таблица 7 Условия работы и соответствующие значения CC (КК) в случае аппаратов для охлаждения напитков |
||
| Наивысшая средняя температура окружающей среды (°C) |
Относительная влажность окружающей среды (%) |
CC |
| +25 | 60 | 1,00 |
| +32 | 65 | 1,05 |
| + 40 | 75 | 1,10 |
(ii) в случае морозильников для мороженого:
Yc – это эквивалентный объем отсеков морозильника мороженого, с целевой температурой Tc, (Veqc), рассчитанной следующим образом:
Yc= Veq c= VolumNetc × [(12 – Tc) / 30) × CC;
где:
Tc – это средняя температура класса отсека, а CC (КК) – коэффициент климатического класса. Значения Tc указаны в таблице 8. Значения CC указаны в таблице 9.
|
Таблица 8 Температурные классы и соответствующие средние температуры отсеков (Tc) в случае морозильников для мороженого |
||
| Температурный класс | Tc(°C) | |
| Температура самого теплого пакета M холоднее либо равна в ходе всех испытаний (за исключением испытаний, состоящих в открытии крышки) (°C) | Наибольшее увеличение температуры самого теплого пакета M, разрешенное в ходе испытаний, состоящих в открытии крышки (°C) | |
| -18 | 2 | -18,0 |
| -7 | 2 | -7,0 |
|
Таблица 9 Условия работы и соответствующие значения CC в случае морозильников для мороженого |
|||||
| Минимальная | Максимальная | CC | |||
| Температура окружающей среды (°C) | Относительная влажность окружающей среды (%) | Температура окружающей среды (°C | Относительная влажность окружающей среды (%) | ||
| Морозильник для мороженого с прозрачной крышкой | 16 | 80 | 30 | 55 | 1,00 |
| 35 | 75 | 1,10 | |||
| 40 | 40 | 1,20 | |||
| Морозильник для мороженого с непрозрачной крышкой | 16 | 80 | 30 | 55 | 1,00 |
| 35 | 75 | 1,04 | |||
| 40 | 40 | 1,10 | |||
(iii) в случае холодильных автоматов:
Y – это объем нетто холодильных автоматов, представляющий собой сумму объемов всех отсеков, в которых хранятся продукты, непосредственно доступные для продажи, и объем, через который проходят продукты в ходе распределения, выраженный в литрах (л) и округленный до ближайшего целого числа.
(iv) в случае всех прочих холодильных приборов с функцией прямой продажи:
Yc – это сумма общей площади выставления всех отсеков одного и того же температурного класса в холодильном приборе с функцией прямой продажи, выраженная в квадратных метрах (м2) и округленная до двух знаков после запятой.
|
Таблица 10 Значения для P |
|
| Тип холодильного шкафа | P |
| Холодильные шкафы со встроенными комплектующими для супермаркетов | 1,10 |
| Другие холодильные приборы с функцией прямой продажи | 1,00 |
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию холодильных приборов
с функцией прямой продажи
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ
Проверочные допуски, которые определяются в настоящем положении, касаются исключительно проверок Государственной инспекцией по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган по надзору за рынком) и не должны использоваться производителем, импортером либо уполномоченным представителем как разрешенные допуски для определения значений в деле с технической документацией либо для толкования указанных значений для получения соответствия или же для сообщения более высоких рабочих показателей каким бы то ни было образом.
Если модель была спроектирована так, чтобы можно было обнаружить факт проведения испытаний, в том числе через признание условий испытаний либо испытательного цикла, а также для реагирования особым образом путем автоматического изменения своих рабочих показателей в ходе испытаний для достижения более благоприятного уровня любого из параметров, приведенных в настоящем Положении или включенных в техническую документацию либо в любой из представленных документов, данная модель и все эквивалентные модели должны считаться несоответствующими.
В качестве части проверки соответствия модели продукции требованиям, предусмотренным настоящим Положением, на основании статьи 8 и главы VI Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014), для указанных в настоящем приложении требований орган по надзору за рынком применяет следующую процедуру:
1. Орган по надзору за рынком проверяет одну-единственную единицу модели.
2. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если:
1) значения, представленные в деле с технической документацией на основании пункта 2 приложения № 4 Закона №151/2014, заявленные значения и, по обстоятельствам, значения, используемые для расчета данных значений, не более благоприятны для производителя, импортера либо уполномоченного представителя, чем результаты соответствующих измерений, выполненных на основании буквы g) указанного пункта 2; и
2) заявленные значения соответствуют всем требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, и никакие из обязательных сведений о продукции, опубликованных производителем, импортером либо уполномоченным представителем, не содержат значения, которые являются для производителя, импортера либо уполномоченного представителя более выгодными, нежели заявленные значения; и
3) орган по надзору за рынком проверяет единицу модели, а также проверяет, ввели ли производитель, импортер либо уполномоченный представитель систему, соблюдающую требования пункта13; и
4) орган по надзору за рынком проверяет единицу модели и соблюдает требования пункта 14, функциональные требования, предусмотренные в пункте 2 приложения № 2, требования об эффективности использования ресурсов, предусмотренные в пункте 3 приложения № 2, и требования к предоставлению информации, предусмотренные в пункте 3 приложения № 2; и
5) орган по надзору за рынком испытывает единицу модели, а полученные значения либо значения соответствующих параметров, замеренных в ходе испытаний, а также значения, рассчитанные на основе подобных замеров, соответствуют проверочным допускам, указанным в таблице 11.
3. Если результаты, указанные в подпунктах 1)-4) пункта 2, не были достигнуты, модель и все эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению.
4. Если не был получен результат, указанный в подпункте 5) пункта 2, орган по надзору за рынком отбирает для испытаний три дополнительные единицы той же самой модели. В качестве альтернативы, такие три отобранные дополнительные единицы могут относиться к одной либо нескольким эквивалентным моделям.
5. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если для указанных трех единиц среднее арифметическое полученных значений отвечает надлежащим проверочным допускам, приведенным в таблице 11.
6. Если результат, указанный в пункте 5, не был получен, то модель и все эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению.
7. Без промедления после принятия решения о несоответствии модели согласно пункту 3, пункту 6 либо второй части настоящего приложения орган по надзору за рынком предоставляет органам государств-членов ЕС и Комиссии всю надлежащую информацию.
Орган по надзору за рынком использует методы измерения и расчетов, установленные в приложении № 3.
Орган по надзору за рынком применяет исключительно проверочные допуски, установленные в таблице 11, а также исключительно процедуру, описанную в пунктах 1–7, в отношении требований, указанных в настоящем приложении. В случае параметров из таблицы 11 другие допуски, например, допуски, установленные в гармонизированных стандартах либо в любом ином методе измерений, не применяются.
|
Таблица 11 Проверочные допуски |
|
| Параметры | Проверочные допуски |
| Объем нетто и объем нетто отсека, по обстоятельствам | Полученное значение ()не должно быть меньше заявленного значения более чем на 3% либо 1 л – смотря что больше. |
| Объем брутто и объем брутто отсека, по обстоятельствам | Полученное значение ()не должно быть меньше заявленного значения более чем на 3% либо 1 л – смотря что больше. |
| ОВП и, если необходимо, ОВП отсека, по обстоятельствам | Полученное значение()не должно быть выше заявленного значения более чем на 3%. |
| Ezilnic | Полученное значение() не должно быть выше заявленного значения более чем на 10%. |
| AE | Полученное значение ()не должно быть выше заявленного значения более чем на 10%. |
|
(1) в случае трех дополнительных единиц, проходящих испытания в соответствии с пунктом 4, полученное значение подразумевает среднее арифметическое значений, полученных для трех данных дополнительных единиц |
|
Приложение № 5
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию холодильных приборов
с функцией прямой продажи
ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
На дату вступления настоящего Положения в силу для холодильных приборов с функцией прямой продажи были определены наилучшие доступные на рынке технологии, с точки зрения их индекса энергоэффективности, как указано далее.
| ОВП (м2), объем нетто (л) либо объем брутто (л), по обстоятельствам | T1 либо TV | AE (кВтч/г) | |
| Холодильные шкафы для супермаркетов (вертикальный холодильный шкаф для супермаркетов) |
3,3 | 4526 (=12,4 кВт/24 ч) |
|
| Холодильные шкафы для супермаркетов (горизонтальный холодильный шкаф для супермаркетов) |
2,2 | 2044 (=5,6 кВт/24 ч) |
|
| Холодильные шкафы для супермаркетов (вертикальный морозильник для супермаркетов) |
3 | 9709 (=26,6 кВт/24 ч) |
|
| Холодильные шкафы для супермаркетов (горизонтальный морозильник для супермаркетов) |
1,4 | 1621 (=4,4 кВт/24 ч) |
|
| 2,76 | 6424 (=17,6 кВт/24 ч) |
||
| Холодильный автомат для дозирования и бутылок | 548 | 7 °C | 1547 (=4,24 кВт/24 ч) |
| Спиральные холодильные автоматы | 472 | 3 °C | 2070 (=5,67 кВт/24 ч) |
| Аппарат для охлаждения напитков | 506 | 475 (=1,3 кВт/24 ч) |
|
| Морозильник для мороженого | 302 | 329 (=0,9 кВт/24 ч) |
|
| Холодильная витрина для мороженого | 1,43 | 10862 (= 29,76 кВт/24 ч) |
[Приложение N 32 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 33
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию
компьютеров и информационных серверов
Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕU) № 617/2013 Комиссии от 26 июня 2013 года по применению Директивы 2009/125/ЕС Европейского парламента и Совета в части требований к экологическому проектированию компьютеров и информационных серверов, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 175 от 27 июня 2013 года (CELEX: 32013R0617), с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕU) 2016/424 Комиссии от 15 марта 2019.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию компьютеров и информационных серверов (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию при размещении на рынке компьютеров и информационных серверов.
2. Настоящее Положение применяется к следующим изделиям, питание которых осуществляется непосредственно от сети переменного тока (AC), в том числе с помощью внутренних или внешних источников питания:
1) настольные компьютеры;
2) моноблочные настольные компьютеры;
3) компьютеры типа ноутбук, включая планшеты, компактные планшетные компьютеры и мобильные тонкие клиенты;
4) настольные тонкие клиенты;
5) рабочие станции;
6) мобильные рабочие станции;
7) малые серверы.
3. Настоящее Положение не применяется к следующим группам товаров:
1) игровые консоли;
2) док-станции.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
4. Для целей настоящего Положения следующие понятия означают:
компьютер – устройство, которое выполняет логические операции и обрабатывает данные, может использовать устройства ввода и выводить информацию на экран; обычно включает в себя центральный процессор (Central Processing Unit – в дальнейшем – ЦПУ) для выполнения операций. В случае отсутствия ЦПУ устройство функционирует как клиентский шлюз к информационному серверу, выполняющему функции компьютерного процессора;
настольный компьютер – компьютер, центральный процессор которого предназначен для размещения в стационарном месте, не предназначен для переноски и предназначен для использования в сочетании с внешним дисплеем и внешними периферийными компонентами, такими как клавиатура и мышь.
Для целей настоящего Положения определены следующие категории настольных компьютеров:
a) настольный компьютер "категории А" – настольный компьютер, который не соответствует определению настольного компьютера категории В, С или D;
b) настольный компьютер "категории B" – настольный компьютер, с:
i. двумя физическими ядрами в ЦПУ; и
ii. не менее чем двумя гигабайтами (ГБ) системной памяти;
c) настольный компьютер "категории C" – настольный компьютер с:
i. тремя или более физическими ядрами в ЦПУ; и
ii. конфигурацией, имеющей по крайней мере одну из следующих двух характеристик:
- не менее двух гигабайт (ГБ) системной памяти; и/или
- отдельная дискретная графическая карта (dGfx);
d) настольный компьютер "категории D" – настольный компьютер с:
i. как минимум четырьмя физическими ядрами в ЦПУ; и
ii. конфигурацией, имеющей по крайней мере одну из следующих двух характеристик:
- не менее четырех гигабайт (ГБ) системной памяти; и/или
- отдельная дискретная видеокарта (dGfx), соответствующая классификации G3 (с пропускной способностью кадрового буфера более 128 бит), G4, G5, G6 или G7;
моноблочный настольный компьютер – компьютер, в котором компьютер и его дисплей работают как единое целое, получая питание от сети переменного тока по одному кабелю. Моноблочные настольные компьютеры бывают двух видов: 1) устройство, в котором дисплей и компьютер физически объединены в единый блок; или 2) устройство, в котором дисплей отделен от компьютера, но подключен к основному блоку с помощью кабеля питания постоянного тока. Моноблочный настольный компьютер предназначен для размещения в стационарном месте и не предназначен для переноски. Моноблочные настольные компьютеры в основном не предназначены для отображения и приема аудиовизуальных сигналов.
Для целей настоящего Положения определены следующие категории моноблочных настольных компьютеров:
a) Моноблочный настольный компьютер "категории А" – моноблочный настольный компьютер, который не соответствует определению моноблочного настольного компьютера категории В, С или D;
b) моноблочный настольный компьютер "категории B" – моноблочный настольный компьютер с:
i. двумя физическими ядрами в ЦПУ; и
ii. не менее чем двумя гигабайтами (ГБ) системной памяти;
c) моноблочный настольный компьютер "категории C" – моноблочный настольный компьютер с:
i. тремя или более физическими ядрами в ЦПУ; и
ii. конфигурацией, имеющей по крайней мере одну из следующих двух характеристик:
- не менее чем двумя гигабайтами (ГБ) системной памяти; и/или
- отдельной дискретной графической картой (dGfx);
d) моноблочный настольный компьютер "категории D" – моноблочный настольный компьютер с:
i. как минимум четырьмя физическими ядрами в ЦПУ; и
ii. конфигурацией, имеющей по крайней мере одну из следующих двух характеристик:
- не менее чем четырьмя гигабайтами (ГБ) системной памяти; и/или
- отдельной дискретной графической картой (dGfx), соответствующая классификации G3 (с пропускной способностью кадрового буфера более 128 бит), G4, G5, G6 или G7;
компьютер типа ноутбук – компьютер, специально разработанный для портативного использования и способный работать в течение длительного времени с или без прямого подключения к источнику переменного тока. В компьютерах типа ноутбук используется встроенный дисплей с видимой диагональю экрана не менее 22,86 см (9 дюймов), и они могут работать от встроенного аккумулятора или другого портативного источника питания.
К компьютерам типа ноутбук также относятся следующие подтипы:
a) "планшетный компьютер" – устройство, которое является разновидностью ноутбука и включает в себя как подключенный сенсорный дисплей, так и подключенную физическую клавиатуру;
b) "компактный планшетный компьютер" – это тип ноутбука, который оснащен встроенным сенсорным дисплеем, но не имеет постоянно подключенной физической клавиатуры;
c) "мобильный тонкий клиент" – это тип ноутбука, базовая функциональность которого зависит от подключения к удаленным вычислительным ресурсам, включая информационный сервер, удаленную рабочую станцию и который не имеет вращающихся носителей информации, встроенных в устройство.
Для целей настоящего Положения определены следующие категории компьютеров типа ноутбук:
a) Компьютер типа ноутбук "категории A" – компьютер типа ноутбук, который не соответствует определению компьютера типа ноутбук категории B или C;
b) компьютер типа ноутбук "категории B" – компьютер типа ноутбук с как минимум одной отдельной дискретной графической картой (dGfx);
c) компьютер типа ноутбук "категории C" – компьютер типа ноутбук, который имеет, как минимум, следующие характеристики:
i. минимум два физических ядра в ЦПУ;
ii. не менее чем два гигабайта (ГБ) системной памяти;
iii. отдельную дискретную видеокарту (dGfx), соответствующую классификации G3 (с пропускной способностью кадрового буфера более 128 бит), G4, G5, G6 или G7.
Для целей настоящего Положения устройства, которые в остальном соответствуют определению компьютера типа ноутбук, но их потребляемая мощность в состоянии ожидания составляет менее 6 Вт, не считаются компьютерами типа ноутбук;
игровая консоль – автономное устройство с питанием от сети, основной функцией которого является обеспечение возможности использования видеоигр. Игровая консоль обычно предназначена для отображения информации на внешнем экране, являющемся основным устройством отображения игры. Игровые консоли как правило оснащены ЦПУ, системной памятью и графическим процессором (GPU), а также могут содержать жесткие диски или другие внутренние накопители и оптические приводы. В качестве основного устройства ввода в игровых консолях обычно используются джойстики или другие интерактивные устройства управления, а не внешняя клавиатура или мышь. В игровых консолях обычно не устанавливаются классические операционные системы, предназначенные для персональных компьютеров, а вместо них используются операционные системы, специализированные для консолей. Портативные игровые устройства со встроенным дисплеем в качестве основного игрового дисплея, которые работают в основном от встроенного аккумулятора или другого портативного источника питания, а не от прямого подключения к источнику переменного тока, считаются разновидностью игровой консоли;
спящий режим дисплея – это режим электропитания, в который переходит дисплейное устройство после получения сигнала от подключенного устройства или внутреннего импульса (например, таймера или датчика присутствия). Дисплейное устройство также может перейти в этот режим по сигналу, поданному пользователем. Устройство должно активироваться при получении сигнала от подключенного устройства, сети, пульта дистанционного управления и/или внутреннего импульса. Пока устройство находится в этом режиме, оно не выдает видимого изображения, за исключением ориентированных на пользователя или защитных функций, таких как отображение информации о продукте или его состоянии, или функций, основанных на датчиках;
отдельная дискретная видеокарта (dGfx) – отдельный внутренний компонент, содержащий один или несколько графических процессоров (GPU) с интерфейсом управления локальной памятью и специфической локальной графической памятью и подпадающий под одну из следующих категорий:
a) G1 (FB_BW ≤ 16);
b) G2 (16< FB_BW ≤ 32);
c) G3 (32 <FB_BW ≤ 64);
d) G4 (64 <FB_BW ≤ 96);
e) G5 (96 <FB_BW ≤ 128);
f) G6 [FB_BW > 128 (с пропускной способностью кадрового буфера < 192 бит)];
g) G7 [FB_BW> 128 (с пропускной способностью кадрового буфера ≥ 192 бит).
Пропускная способность кадрового буфера (FB _BW) – это количество данных, обрабатываемых в секунду всеми графическими процессорами dGfx, рассчитанное по следующей формуле:
Пропускная способность кадрового буфера = (Скорость передачи данных x Разрядность данных) / (8 x1000),
где:
(a) пропускная способность кадрового буфера, выраженная в гигабайтах в секунду (ГБ/с);
(b) скорость передачи данных – это фактическая частота передачи данных памяти в МГц;
(c) пропускная способность кадрового буфера – это разрядность данных кадрового буфера памяти (FB), выраженная в битах (b);
(d) "8" преобразует вычисления в байты;
(e) деление на 1 000 преобразует мегабайты в гигабайты;
малый сервер – это тип компьютера, в котором обычно используются компоненты настольного компьютера в форм-факторе настольного компьютера, но предназначен он главным образом для использования в качестве узла хранения данных для других компьютеров и для выполнения таких функций, как обеспечение сетевой инфраструктуры и размещение данных/медиафайлов, и который обладает следующими характеристиками:
a) выполнен в виде постамента, башни или другого форм-фактора аналогичного тому, что используется для настольных компьютеров, так что все элементы, необходимые для обработки данных, хранения данных и сетевых интерфейсов, находятся в одном корпусе;
b) предназначен для работы 24 часа в сутки 7 дней в неделю;
c) в первую очередь предназначен для работы в условиях одновременного использования многими пользователями, которые обслуживаются через сетевые клиентские устройства;
d) если он поставляется на рынок с операционной системой, то эта операционная система предназначена для домашнего сервера или серверных приложений низкого класса;
e) не поставляется на рынок с дискретной графической картой (dGfx), соответствующей какой-либо классификации, кроме G1;
док-станция – отдельное устройство, предназначенное для подключения к компьютеру, чтобы выполнять такие функции, как увеличение количества портовых соединений или объединение соединений с периферийными устройствами. Док-станции также могут способствовать зарядке внутренних аккумуляторных батарей в подсоединенном компьютере;
рабочая станция – высокопроизводительный персональный компьютер, используемый в основном для графики, в системе автоматизированного проектирования, для разработки программного обеспечения, финансовых и научных приложений и других ресурсоемких задач, который характеризуется следующими свойствами:
a) имеет среднее время наработки на отказ (mean time between failures – MTBF) не менее 15 000 часов;
b) имеет код коррекции ошибок (ECC) и/или буферизированную память;
c) соответствует по крайней мере трем из следующих пяти характеристик:
i. имеет дополнительное электропитание для поддержки высокопроизводительных видеокарт такое как дополнительный 6-контактный разъем типа PCI / PCI-E для подсоединения периферийного электропитания 12 V);
ii. его система рассчитана на подключение четырех PCI-E на материнской плате в дополнение к графическим слотам и (или) поддерживает PCI-X;
iii. не поддерживает графику с однородным доступом к памяти (UMA);
iv. включает в себя не менее пяти слотов PCI, PCI- E или PCI-X;
v. может поддерживать многопроцессорную систему с двумя и более процессорами, оснащен физически раздельными разъемами (sockets) для процессоров, т.е. не только под один многоядерный процессор;
мобильная рабочая станция – высокопроизводительный персональный компьютер, используемый в основном для графики, в системе автоматизированного проектирования, для разработки программного обеспечения, финансовых и научных приложений и других ресурсоемких задач за исключением игр, который специально разработан как портативное устройство, способен работать в течение продолжительного времени с подключением или без прямого подключения к источнику переменного тока. Мобильные рабочие станции используют встроенный дисплей и способны работать от встроенного аккумулятора или другого портативного источника электропитания. Большинство мобильных рабочих станций используют внешний источник электропитания, и большинство из них имеют встроенную клавиатуру и устройство позиционирования.
Мобильная рабочая станция обладает следующими характеристиками:
a) имеет среднее время наработки на отказ (mean time between failures – MTBF) не менее 13 000 часов;
b) имеет хотя бы одну дискретную видеокарту (dGfx), соответствующую классификации G3 (с пропускной способностью кадрового буфера более 128 бит), G4, G5, G6 или G7;
c) поддерживает подключение трех или более устройств внутренней памяти;
d) поддерживает по крайней мере 32 ГБ системной памяти;
внутренняя память – компонент внутри компьютера, обеспечивающий энергонезависимое хранение данных;
внешний источник электропитания – устройство со следующими характеристиками:
a) предназначено для преобразования входного напряжения переменного тока питающей сети в более низкое выходное напряжение;
b) способно одновременно осуществлять преобразование входного напряжения в выходное напряжение постоянного или переменного тока;
c) предназначено для использования с отдельным устройством, играющим роль потребителя основной нагрузки;
d) заключено в физическую оболочку (корпус) отдельно от питаемого оборудования играющим роль потребителя основной нагрузки;
e) соединяется с питаемым оборудованием с помощью съемного или жестко закрепленного штеккерно-гнездового электрического соединения, кабеля, шнура, провода или иного соединительного устройства;
f) его номинальная выходная мощность, указанная на табличке с техническими характеристиками, не превышает 250 Вт;
встроенный источник электропитания – устройство, предназначенное для преобразования напряжения переменного тока от сети в напряжение постоянного тока с целью питания компьютера или информационного сервера, и имеющее следующие характеристики:
a) размещается внутри корпуса компьютера, но отдельно от основных компонентов компьютера;
b) подключается к сети с помощью одного кабеля без промежуточных схем между источником питания и электрической сетью; и
c) все силовые цепи от источника питания до компонентов компьютера, за исключением цепи постоянного тока на дисплей в моноблочном настольном компьютере, находятся внутри корпуса компьютера.
Внутренние преобразователи типа "постоянный ток-постоянный ток", используемые для преобразования напряжения постоянного тока от внешнего источника питания в несколько напряжений, используемых в компьютере или информационном сервере, не считаются встроенными источниками электропитания;
настольный тонкий клиент – компьютер, который для обеспечения основных функциональных возможностей подключается к удаленным вычислительным ресурсам в том числе к информационным серверам, рабочим станциям, не имеет встроенного вращающегося носителя информации. Основное устройство настольного тонкого клиента должно быть предназначено для стационарного размещения, в том числе на столе, а не для переноски. Настольные тонкие клиенты могут отображать информацию на любом внешнем или, если таковой имеется, на встроенном дисплее;
тип устройства – настольный компьютер, моноблочный настольный компьютер, компьютер типа ноутбук, настольный тонкий клиент, рабочая станция, мобильная рабочая станция, малый сервер, игровая консоль, док-станция, внутренний источник питания или внешний источник питания;
центральный процессор (CPU) – компонент в компьютере, который управляет декодированием и выполнением команд. CPU могут содержать один или более физических процессоров известных как "ядра". Ядро означает процессор, который присутствует физически. Дополнительные "виртуальные" или "логические" процессоры, сформированные из одного или нескольких ядер, не являются физическими ядрами. Физический процессор, занимающий один процессорный разъем, может содержать несколько ядер. Общее количество ядер в CPU представляет собой сумму ядер всех устройств, подключенных к физическим разъемам CPU.
Для целей приложений 2-4 применяются определения, приведенные в приложении 1 к настоящему Положению.
III. ТРЕБОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
5. Требования по экологическому проектированию для компьютеров приведены в Приложении № 2.
6. Оценка и измерение соответствия компьютеров требованиям экологического проектирования производится в соответствии с методами, изложенными в приложении № 3.
7. Процедура оценки соответствия, предусмотренная статьей 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014) заключается в системе внутреннего контроля проектирования, приведенной в приложении № 4 или системе менеджмента, приведенной в приложении 5 к данному закону.
8. При проведении проверок в рамках надзора за рынком, предусмотренных статьей 17 Закона № 151/2014, применяется процедура проверки, изложенная в пункте 2 приложения № 3 к настоящему Положению.
9. Ориентировочные контрольные показатели для продукции и технологий с наилучшими характеристиками, представленных на рынке на момент принятия настоящего Положения, указаны в приложении № 4.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию компьютеров и
информационных серверов
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Применяются следующие определения:
отображение информации или состояния – постоянная функция, предоставляющая информацию или отображающая состояние компьютера на дисплее, включая часы;
общее годовое потребление энергии (ETEC) – электрическая энергия, потребляемая устройством в течение определенных периодов времени и в определенных режимах и состояниях;
активизация – событие или импульс, созданный пользователем, запрограммированный или внешний, который заставляет компьютер перейти из спящего режима или режима выключения в активный режим работы. Активизация включает, но не ограничивается, следующие события:
a) движение мыши;
b) нажатие клавиши на клавиатуре;
c) вход контроллера;
d) событие, происходящее по часам реального времени;
e) нажатие кнопки на корпусе; и
f) в случае внешних событий – импульсы, передаваемые через пульт дистанционного управления, сеть или модем;
активный режим – состояние, в котором компьютер осуществляет полезную работу в результате:
a) предварительного или одновременного поступления команды от пользователя, или
b) предварительного или одновременного поступления команды по сети.
Это состояние включает активную обработку, поиск данных на накопительных устройствах, в системной памяти или кэш-памяти, в том числе время простоя в нерабочем состоянии в ожидании ввода пользователем данных перед переходом в один из режимов пониженного энергопотребления;
спящий режим (sleep mode) – режим пониженного энергопотребления, в который компьютер может войти автоматически после определенного периода бездействия или по ручному выбору. В этом режиме компьютер способен реагировать на событие активизации. Там, где применим стандарт ACPI (усовершенствованный интерфейс управления конфигурацией и питанием), спящий режим обычно соответствует уровню системы ACPI G1/S3 (suspend to RAM);
Psleep – это потребляемая мощность в спящем режиме, выраженная в ваттах, измеренная в соответствии с процедурами, указанными в приложении 2;
режим выключения (off mode) – состояние низкого энергопотребления, которое не может быть выключено (изменено) пользователем иначе, чем приведением в действие механического переключателя, и которое может продолжаться неограниченно долго, до тех пор, пока устройство подключено к источнику электроэнергии и используется в соответствии с инструкциями изготовителя. Там, где применим стандарт ACPI (усовершенствованный интерфейс управления конфигурацией и питанием), режим выключения обычно соответствует уровню системы ACPI G2/S5 (soft off – "программа выключена");
Poff – это потребляемая мощность в режиме выключения, выраженная в ваттах, измеренная в соответствии с процедурами, указанными в приложении 2;
аудиокарта (звуковая карта) – дискретный внутренний компонент, обрабатывающий входные и выходные аудио сигналы компьютера;
активизация по локальной сети (Wake On LAN – WOL) – функция, с помощью которой компьютер включается по команде через локальную сеть Ethernet из состояния выключения, режима сна (или другого аналогичного режима низкого энергопотребления);
состояние минимального потребления – состояние или режим с самым низким энергопотреблением компьютера, достигаемое путем отключения питания компьютера механическим переключателем или с помощью автоматического средства;
состояние простоя (idle state) – состояние компьютера, в котором операционная система и другое программное обеспечение завершили загрузку, был создан профиль пользователя, компьютер не находится в спящем режиме и его активность ограничивается теми базовыми приложениями, которые операционная система запускает по умолчанию;
Pidle – это потребляемая мощность в состоянии простоя, выраженная в ваттах, измеренная в соответствии с процедурами, указанными в приложении 2;
дополнительное внутреннее запоминающее устройство – все внутренние устройства хранения данных, включая жесткие диски (HDD), твердотельные накопители (SSD) и гибридные жесткие диски (HHD), входящие в комплектацию компьютера дополнительно к основному (первому, базовому) запоминающему устройству;
телевизионный тюнер – дискретный внутренний компонент, позволяющий компьютеру принимать телевизионные сигналы;
UMA – однородный доступ к памяти.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию компьютеров и
информационных серверов
ТРЕБОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ГРАФИК ИХ ВНЕДРЕНИЯ
|
1. ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ETEC |
|||
| Настольные компьютеры и моноблочные настольные компьютеры | 1.1. С даты вступления в силу настоящего Положения 1.1.1. Общее годовое потребление энергии (ETEC в кВт ч/год) не должно превышать: a) компьютеры категории A: 133,00; b) компьютеры категории B: 158,00; c) компьютеры категории C: 188,00; d) компьютеры категории D: 211,00. ETEC определяется по следующей формуле: ETEC= (8 760/1 000) x (0,55 x Poff +0,05 x Psleep + 0,40 x Pidle). Для компьютеров, которые не имеют отдельного режима сна, но потребляемая мощность в режиме простоя меньше или равна 10,00 Вт, мощность в режиме простоя (Pidle) может быть использована вместо мощности в режиме сна (Psleep), поэтому в приведенном выше уравнении формула заменяется на: ETEC= (8 760/1 000) x (0,55 x Poff +0,45 x Psleep). Все параметры Px представляют собой значения энергопотребления в указанном режиме/состоянии, как установлено в разделе определений, измеренные в ваттах (Вт) в соответствии с процедурами, указанными в приложении 3. 1.1.2. Применяются следующие корректировки энергопотребления по компонентам: a) память: 1 кВт•ч/год на каждый ГБ свыше базового объема памяти, составляющего 2 ГБ (для компьютеров категории А, В и С) и 4 Гб (для компьютеров категории D); b) дополнительное внутреннее запоминающее устройство: 25 кВт•ч/год; c) дискретный ТВ-тюнер: 15 кВт•ч/год; d) дискретная звуковая карта: 15 кВт•ч/год; e) для первой дискретной видеокарты (dGfx) и каждой дополнительной дискретной видеокарты (dGfx ): |
||
| Категория dGfx |
Доля от общего потребления энергии (кВт/ч) |
||
| Первая дискретная графическая карта (dGfx) | G1 | 34 | |
| G2 | 54 | ||
| G3 | 69 | ||
| G4 | 100 | ||
| G5 | 133 | ||
| G6 | 166 | ||
| G7 | 225 | ||
| Каждая дополнительная дискретная графическая карта (dGfx) | G1 | 20 | |
| G2 | 32 | ||
| G3 | 41 | ||
| G4 | 59 | ||
| G5 | 78 | ||
| G6 | 98 | ||
| G7 | 133 | ||
|
1.1.3. Корректировки потребления электроэнергии для дискретных графических карт (dGfx), дискретных ТВ-тюнеров и дискретных аудиокарт, упомянутые в пунктах 1.1.2 и 1.2.2, применяются только к картам и тюнерам, включенным во время тестирования настольных или моноблочных настольных компьютеров. 1.1.4. Требования пунктов 1.1.1 и 1.1.2 и их изменений, упомянутых в пункте 1.2 не применяются к настольным компьютерам и моноблочным настольным компьютерам категории D, отвечающим всем приведенным ниже техническим параметрам: а) имеют не менее шести физических ядер в центральном процессоре (CPU); и b) дискретная видеокарта (видеокарты) dGfx обеспечивает (обеспечивают) общую пропускную способность буфера кадров выше 320 ГБ/с; и c) системная память не менее 16 ГБ; и d) блок питания имеет номинальную выходную мощность не менее 1000 Вт. 1.2. С 1 января 2026 года 1.2.1. Применяются следующие изменения общего годового потребления энергии, указанные в пункте 1.1.1: Общее годовое потребление энергии (ETEC в кВт ч/год) не должно превышать: a) компьютеры категории A: 94,00; b) компьютеры категории B: 112,00; c) компьютеры категории C: 134,00; d) компьютеры категории D: 150,00. 1.2.2. Применяются следующие изменения в корректировках потребляемой энергии для дискретных графических карт (dGfx), упомянутые в букве (e) пункта 1.1.2: |
|||
| Категория dGfx |
Доля от общего потребления энергии (кВт/ч) |
||
| Первая дискретная графическая карта (dGfx) | G1 | 18 | |
| G2 | 30 | ||
| G3 | 38 | ||
| G4 | 54 | ||
| G5 | 72 | ||
| G6 | 90 | ||
| G7 | 122 | ||
| Каждая дополнительная дискретная графическая карта (dGfx) | G1 | 11 | |
| G2 | 17 | ||
| G3 | 22 | ||
| G4 | 32 | ||
| G5 | 42 | ||
| G6 | 53 | ||
| G7 | 72 | ||
| Компьютеры типа ноутбук | 1.3. С даты вступления в силу настоящего Положения 1.3.1. Общее годовое потребление энергии (ETEC в кВт ч/год) не должно превышать: a) компьютеры категории A: 36,00; b) компьютеры категории B: 48,00; c) компьютеры категории C: 80,50. ETEC определяется по следующей формуле: ETEC= (8 760/1 000) x (0,60 x Poff +0,10 x Psleep + 0,30 x Pidle). где все параметры Px представляют собой значения энергопотребления в указанном режиме/состоянии, как установлено в разделе определений, измеренные в ваттах (Вт) в соответствии с процедурами, указанными в приложении 3. 1.3.2. Применяются следующие корректировки энергопотребления по компонентам: a) память: 0,4 кВт•ч/год на каждый ГБ свыше базового объема памяти, составляющего 4 ГБ; b) дополнительное внутреннее запоминающее устройство: 3 кВт ч/год; c) дискретный ТВ-тюнер: 2,1 кВт ч/год; d) дискретная графическая карта (dGfx) [для первой видеокарты и каждой дополнительной дискретной видеокарты (dGfx)] |
||
| Категория dGfx |
Доля от общего потребления энергии (кВт/ч) |
||
| Первая дискретная графическая карта (dGfx) | G1 | 12 | |
| G2 | 20 | ||
| G3 | 26 | ||
| G4 | 37 | ||
| G5 | 49 | ||
| G6 | 61 | ||
| G7 | 113 | ||
| Каждая дополнительная дискретная графическая карта (dGfx) | G1 | 7 | |
| G2 | 12 | ||
| G3 | 15 | ||
| G4 | 22 | ||
| G5 | 29 | ||
| G6 | 36 | ||
| G7 | 66 | ||
|
1.3.3. Корректировки потребления электроэнергии для дискретных графических карт (dGfx) и дискретных ТВ-тюнеров, упомянутые в пунктах 1.3.2 и 1.4.2, применяются только к картам и тюнерам, включенным во время тестирования компьютеров типа ноутбук. 1.3.4. Требования пунктов 1.3.1 и 1.3.2 и их изменений, упомянутых в пункте 1.4 не применяются к компьютерам типа ноутбук категории C, отвечающим всем приведенным ниже техническим параметрам: а) имеют не менее четырех физических ядер в центральном процессоре (CPU); и b) дискретная видеокарта (видеокарты) dGfx обеспечивает (обеспечивают) общую пропускную способность буфера кадров выше 225 ГБ/с; и c) системная память не менее 16 ГБ. 1.4. С 1 января 2026 года 1.4.1. Применяются следующие изменения общего годового потребления энергии, указанные в пункте 1.3.1: Общее годовое потребление энергии (ETEC в кВт ч/год) не должно превышать: a) компьютеры категории A: 27,00; b) компьютеры категории B: 36,00; c) компьютеры категории C: 60,50. 1.4.2. Применяются следующие изменения в корректировках потребляемой энергии для дискретных графических карт (dGfx), упомянутых в пункте 1.3.2 d): |
|||
| Категория dGfx |
Доля от общего потребления энергии (кВт/ч) |
||
| Первая дискретная графическая карта (dGfx) | G1 | 7 | |
| G2 | 11 | ||
| G3 | 13 | ||
| G4 | 20 | ||
| G5 | 27 | ||
| G6 | 33 | ||
| G7 | 61 | ||
| Каждая дополнительная дискретная графическая карта (dGfx) | G1 | 4 | |
| G2 | 6 | ||
| G3 | 8 | ||
| G4 | 12 | ||
| G5 | 16 | ||
| G6 | 20 | ||
| G7 | 36 | ||
|
2. СПЯЩИЙ РЕЖИМ |
|||
| Настольные компьютеры, моноблочные настольные компьютеры и компьютеры типа ноутбук | 2. С даты вступления в силу настоящего Положения 2.1. Устройство должно обеспечивать переход в спящий режим и/или другое состояние, которое обеспечивает функциональность спящего режима и в котором допустимая потребляемая мощность не превышает требований для спящего режима. 2.2. Потребляемая мощность в спящем режиме не должна превышать 5,00 Вт для настольных компьютеров и моноблочных настольных компьютеров и 3,00 Вт для компьютеров типа ноутбук. 2.3. Настольные компьютеры и моноблочные настольные компьютеры, потребляемая мощность которых меньше или равна 10,00 Вт, не подлежат выполнению обязательства иметь отдельный спящий режим. 2.4. Если устройство поставляется на рынок с функцией WOL, работающей в спящем режиме, то: a) может быть применена добавка к допустимому нормативу 0,70 Вт; b) оно должно быть проверено с включенной и выключенной функцией WOL и должно соответствовать требованиям в обоих случаях. 2.5. Если устройство поставляется на рынок и не поддерживает локальную сеть Ethernet, то оно должно испытываться без включенной функции WOL |
||
|
3. СОСТОЯНИЕ МИНИМАЛЬНОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ |
|||
| Настольные компьютеры, моноблочные настольные компьютеры и компьютеры типа ноутбук | 3. С даты вступления в силу настоящего Положения 3.1. В состоянии минимального энергопотребления устройства не должны потреблять более 0,50 Вт. 3.2. Устройство должно обеспечивать состояние или режим энергопотребления, в котором допустимая потребляемая мощность не выше требования к состоянию минимального энергопотребления, когда оно подключено к сети электропитания. 3.3. Если устройство поставляется на рынок со встроенным информационным дисплеем или индикатором состояния, то может быть применена добавка к допустимому нормативу в 0,50 Вт |
||
|
4. РЕЖИМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ |
|||
| Настольные компьютеры, моноблочные настольные компьютеры и компьютеры типа ноутбук | 4. С даты вступления в силу настоящего Положения 4.1. Потребляемая мощность в режиме выключения не должна превышать 1,00 Вт. 4.2. Устройство должно обеспечивать режим выключения и/или другого состояния, в котором допустимая потребляемая мощность не выше требования к энергопотреблению в режиме выключения, когда оно подключено к сети электропитания. 4.3. Если устройство поставляется на рынок с функцией WOL, работающей в режиме выключения, то: a) может быть применена добавка к допустимому нормативу 0,70 Вт; b) оно должно быть проверено с включенной и выключенной функцией WOL и должно соответствовать требованиям в обоих случаях. 4.4. Если устройство поставляется на рынок и не поддерживает локальную сеть Ethernet, то оно должно испытываться без включенной функции WOL |
||
|
5. КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ВНУТРЕННЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ |
|||
| Настольные компьютеры, моноблочные настольные компьютеры, настольные тонкие клиенты, рабочие станции и малые сервера | 5.1. С даты вступления в силу настоящего Положения Все внутренние источники питания компьютеров должны соответствовать следующим требованиям: а) КПД 85% при выходной мощности в 50 % от номинальной величины; b) КПД 82% при выходной мощности в 20% и 100% от номинальной величины; c) коэффициент мощности 0,9 при выходной мощности в 100% от номинальной величины. На внутренние источники питания с максимальной номинальной выходной мощностью менее 75 Вт требования по величине коэффициента мощности не распространяются |
||
|
6. ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ |
|||
| Настольные компьютеры, моноблочные настольные компьютеры и компьютеры типа ноутбук | 6.1. С даты вступления в силу настоящего Положения Компьютер должен иметь функцию управления электропитанием, или аналогичную функцию, которая, когда компьютер не выполняет основную функцию или, когда другие энергопотребляющие устройства не зависят от его функционирования, автоматически переключает компьютер в режим с более низким потреблением электроэнергии по сравнению со спящим режимом. 6.2. С даты вступления в силу настоящего Положения 6.2.1. Компьютер должен снизить скорость работы всех сетевых соединений по локальной сети Ethernet до 1 гигабита в секунду (Гбит/с) при переходе в режим сна или в режим выключения при помощи функции WOL. 6.2.2. В спящем режиме реакция на команду "активизации" после ее поступления через сетевые соединения или устройства пользовательского интерфейса должно происходить с задержкой ≤ 5 секунд от начала поступления команды до момента, когда система становится полностью готовой для работы, включая отображение на дисплее. 6.2.3. Компьютер должен поставляться на рынок с установленным режимом сна экрана, который активируется через 10 минут бездействия пользователя. 6.2.4. Компьютер с поддержкой локальной сети Ethernet должен иметь возможность включения и отключения функции WOL, если таковая имеется, для спящего режима. Компьютер с Ethernet должен иметь возможность включения и отключения функции WOL для режима выключения, если в режиме выключения поддерживается функция WOL. 6.2.5. Если имеется отдельный спящий режим или другое состояние, обеспечивающее функциональность спящего режима, этот режим должен быть настроен для включения после 30 минут бездействия пользователя. Эта функция управления питанием должна быть установлена изготовителем перед поставкой устройства на рынок. 6.2.6. Пользователи должны иметь возможность легко включить и выключить любое подключение(я) к беспроводной сети, и пользователи должны быть четко информированы с помощью символа, светового сигнала или другого эквивалента о том, что подключение(я) к беспроводной сети было(и) включено(ы) или выключено(ы) |
||
|
7. ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛИ |
|||
| Настольные компьютеры, моноблочные настольные компьютеры и компьютеры типа ноутбук | 7.1. С даты вступления в силу Положения 7.1.1. Производители должны указывать в технической документации и публиковать на веб-сайтах с открытым доступом следующую информацию: a) тип и категория устройства, согласно определению, указанному в пункте 4 (только одна категория); b) название производителя, зарегистрированное торговое наименование или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес; c) номер модели устройства; d) год изготовления; e) значение ETECв кВт•ч и величина энергопотребления, когда все дискретные видеокарты (dGfx) отключены и система тестируется в переключаемом графическом режиме с дисплеем управляемым однородным доступом к памяти; f) значение ETEC в кВт•ч и величина энергопотребления, когда все дискретные видеокарты (dGfx) включены; g) потребляемая мощность в состоянии простоя (в Вт); h) потребляемая мощность в спящем режиме (в Вт); i) потребляемая мощность в спящем режиме с поддержкой функции WOL (в Вт) (если включена); j) потребляемая мощность в режиме выключения (в Вт); k) потребляемая мощность в режиме выключения с поддержкой функции WOL (в Вт) (если включена); l) КПД внутреннего источника питания при потреблении 10%, 20%, 50% и 100% от номинальной выходной мощности; m) КПД внешнего источника электропитания; n) уровень шума (заявленный уровень звукового давления по шкале А) компьютера; o) минимальное количество циклов зарядки, которое могут выдерживать аккумуляторы (применимо только для компьютеров типа ноутбук); p) методология измерения, использованная для получения информации, указанной в подпунктах (e)-(o); q) последовательность шагов для достижения стабильного энергопотребления; r) описание процедуры выбора или программирования спящего режима и/или режима выключения; s) последовательность событий, необходимых для достижения режима, в котором оборудование автоматически переходит в спящий режим и/или в режим выключения; t) продолжительность состояния простоя (покоя) перед тем, как компьютер автоматически переходит в спящий режим или другое состояние, в котором потребление мощности не превышает требуемого потребления мощности в спящем режиме; u) промежуток времени бездействия пользователя, по истечении которого компьютер автоматически переходит в режим питания, который имеет более низкое энергопотребление, чем спящий режим; v) промежуток времени бездействия пользователя, после которого активируется режим сна экрана; w) информация для пользователя о потенциале энергосбережения с помощью функции управления электропитанием; x) информация для пользователя о том, как включить функцию управления электропитанием; y) общее содержание ртути в формате записи X, X мг для устройств со встроенным дисплеем, содержащим ртуть; z) тестовые параметры для измерений: - тестовое напряжение в В и тестовая частота в Гц; - общее гармоническое искажение системы электроснабжения; - информация и документация по приборам, конфигурации и схемам, используемым для электрических испытаний. 7.1.2 Если модель устройства поставляется на рынок с несколькими конфигурациями, информация об устройстве, предусмотренная в пункте 7.1.1, может быть представлена только один раз для категории устройства (как установлено в пункте 4, для конфигурации с наибольшим энергопотреблением, доступной в данной категории устройства). В предоставленную информацию должен быть включен список всех конфигураций модели по которой была предоставлена информация |
||
| Компьютеры типа ноутбук | 7.2. С даты вступления в силу настоящего Положения Если компьютер типа ноутбук работает от одного или нескольких аккумуляторов, которые не могут быть доступны для заменены непрофессиональными пользователями, в дополнение к информации, указанной в пункте 7.1, производитель должен указать в технической документации и разместить на веб-сайтах с открытым доступом, а также и на внешней упаковке компьютера типа ноутбук следующую информацию: "Аккумулятор(ы) данного устройства не может (не могут) быть легко заменен(ы) самим пользователем". Информация, размещенная на внешней упаковке компьютера типа ноутбук, должна быть хорошо видна и разборчива, и должна быть представлена на государственном языке страны, в которой продается данное устройство |
||
| Рабочие станции, мобильные рабочие станции, настольные тонкие клиенты и малые серверы | 7.3. С даты вступления в силу настоящего Положения 7.3.1. Производители должны указывать в технической документации и публиковать на веб-сайтах с открытым доступом следующую информацию: a) тип устройства, согласно определению, указанному в пункте 4 (только одна категория); b) название производителя, зарегистрированное торговое наименование или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес; c) номер модели устройства; d) год изготовления; е) КПД внутреннего/внешнего источника электропитания; f) тестовые параметры для измерений: - тестовое напряжение в В и тестовая частота в Гц; - общее гармоническое искажение системы электроснабжения; - информация и документация по приборам, конфигурации и схемам, используемым для электрических испытаний; g) максимальная потребляемая мощность (в Вт); h) потребляемая мощность в состоянии простоя (в Вт); i) потребляемая мощность в спящем режиме (в Вт); j) потребляемая мощность в режиме выключения (в Вт); k) уровень шума (заявленный уровень звукового давления по шкале А) компьютера; l) методология измерения, использованная для получения информации, указанной в подпунктах e) - k). 7.3.2. Если модель устройства поставляется на рынок с несколькими конфигурациями, информация об устройстве, предусмотренная в пункте 7.3.1, может быть представлена только один раз для категории устройства, как установлено в пункте 4, для конфигурации с наибольшим энергопотреблением, доступной в данной категории устройства. В предоставленную информацию должен быть включен список всех конфигураций модели по которой была предоставлена информация |
||
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию компьютеров и
информационных серверов
ИЗМЕРЕНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ОРГАНОМ ПО НАДЗОРУ ЗА
РЫНКОМ И ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ УСТРОЙСТВ
Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке параметров измеряемых Государственной инспекцией по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган по надзору за рынком) и ни в коем случае не должны использоваться производителем, импортером или авторизованным представителем в качестве разрешенных допусков для установления значений в технической документации или интерпретации этих значений с целью достижения соответствия или сообщения о превосходстве характеристик каким-либо способом.
1. Измерения
Для измерений и расчетов, проводимых в целях соблюдения и подтверждения соответствия применяемым требованиям настоящего Положения, должны использоваться гармонизированные стандарты, номера ссылок на которые опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова, или другие надежные, точные и воспроизводимые методы, которые отражают общепризнанный уровень технического развития и результаты которых считаются обладающими низкой степенью погрешности.
Компьютеры, поставляемые на рынок без операционной системы, поддерживающей ACPI (усовершенствованный интерфейс управления конфигурацией и питанием) или аналогичную систему, должны быть протестированы с операционной системой, поддерживающей ACPI или аналогичную систему.
2. Процедура проверки
В рамках проверки соответствия модели устройства требованиям, изложенным в приложении № 2 к настоящему Положению, в соответствии со статьей 8 и главой VI Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий, в отношении требований, указанных в настоящем приложении, орган надзора за рынком применяет следующую процедуру:
1) Орган надзора за рынком проверяет одну единицу модели или конфигурации модели.
2) Модель или конфигурация модели считается соответствующей применяемым требованиям, если:
a) значения, представленные в досье технической документации в соответствии с пунктом 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, и, если применимо, значения, использованные для расчета этих значений, не являются более благоприятными для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем результаты соответствующих измерений, проведенных в соответствии с буквой g) указанного пункта 2; и
b) заявленные значения соответствуют всем требованиям, изложенным в настоящем Положении, и ни одно из обязательных сведений о продукте, опубликованных изготовителем или импортером, не содержит значений, которые более благоприятны для изготовителя или импортера, чем заявленные значения;
c) когда орган надзора за рынком тестирует единицу модели или конфигурации модели, как указано в пунктах 3-5 настоящего приложения, и полученные значения, включая значения соответствующих параметров, измеренные во время испытания, и значения, рассчитанные на основе этих измерений, соответствуют соответствующим проверочным допускам, указанным в пунктах 3 и 4 настоящего приложения, и единица соответствует требованиям по включению функции управления питанием, указанным в пункте 5 настоящего приложения.
3) Если результаты, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 2 не достигнуты, модель и все конфигурации модели, на которые распространяется одна и та же информация об устройстве, указанная в подпунктах 7.1.2 и 7.3.2 приложения № 2, считаются несоответствующими настоящему Положению.
4) Если результат, указанный в подпункте 3) пункта 2, не достигнут, орган надзора за рынком должен отобрать для испытаний три дополнительных единицы той же модели или одну или несколько конфигураций моделей, на которые распространяется та же информация об устройстве, в соответствии с подпунктами 7.1.2 и 7.3.2 приложения № 2.
5) Модель или конфигурация модели считается соответствующей применяемым требованиям, если для этих трех единиц среднее арифметическое полученных значений находится в пределах соответствующих допусков, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего приложения, и, если все единицы отвечают требованиям по включению функции управления питанием, изложенным в пункте 5 настоящего приложения.
6) Если результат, указанный в подпункте 5, не достигнут, модель и все конфигурации модели, на которые распространяется одна и та же информация об устройстве, указанная в соответствии с подпунктами 7.1.2 и 7.3.2 приложения № 2, считаются несоответствующими настоящему Положению.
7) Незамедлительно после принятия решения о несоответствии модели в соответствии с подпунктами 3) и 6), орган надзора за рынком должен предоставить всю соответствующую информацию органам власти государств-членов и Комиссии.
Орган надзора за рынком применяет методы измерения и расчета, изложенные в настоящем приложении.
Орган надзора за рынком применяет только проверочные допуски, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего приложения, и использует процедуру, описанную в подпунктах 1)-7), только для требований, изложенных в настоящем приложении. Никакие другие допуски не применяются.
3. ETEC, спящий режим, режим выключения и состояние наименьшего энергопотребления
1) Для требований к потребляемой мощности более 1,00 Вт или если требования к потребляемой мощности, выраженные в TEC приводят к требованию к потребляемой мощности более 1,00 Вт хотя бы в одном режиме, конфигурация модели считается соответствующей применяемым требованиям, изложенным в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 и 2.3 приложения № 2, если результаты испытаний не превышают соответствующие проверочные допуски, приведенные в таблице ниже.
|
Проверочные допуски для требований к потребляемой мощности свыше 1,00 Вт |
|
| Предусмотренные требования | Проверочные допуски |
| Пункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 2.3 приложения № 2 | Полученное значение не должно превышать заявленное более чем на 7 % |
| Пункт 2.2 приложения № 2 (с дополнительной добавкой, указанной в пункте 2.4, и без нее) | Полученное значение не должно превышать заявленное более чем на 7 % |
Дополнительные добавки, указанные в пункте 2.4 приложения № 2, могут быть добавлены к требованию, изложенному в пункте 2.2, если конфигурация модели поставляется на рынок вместе с функцией WOL, активированной в спящем режиме. Конфигурация модели должна быть проверена как с включенной, так и с выключенной функцией WOL и должна соответствовать требованиям в обоих случаях. Конфигурация модели, которая поставляется на рынок и не поддерживает локальную сеть Ethernet, должна испытываться без включенной функции WOL.
2) В случае требований к потребляемой мощности 1,00 Вт или менее конфигурация модели считается соответствующей применяемым требованиям, изложенным в пунктах 3.1 и 4.1 приложения № 2, если результаты испытаний не превышают соответствующих проверочных допусков, приведенных в таблице ниже.
|
Проверочные допуски для требований к потребляемой мощности, не превышающей 1,00 Вт |
|
| Предусмотренные требования | Проверочные допуски |
| Пункт 3.1 приложения 2 (с дополнительной добавкой, указанной в пункте 3.3, и без нее) | Полученное значение не должно превышать заявленное более чем на 0,10 Вт |
| Пункт 4.1 приложения № 2 (с дополнительными добавками, указанными в пункте 4.3, и без них) | Полученное значение не должно превышать заявленное более чем на 0,10 Вт |
Дополнительная добавка, указанная в пункте 3.3 приложения № 2, может быть применена к требованию, указанному в пункте 3.1, если конфигурация модели поставляется на рынок со встроенной функцией "отображения информации или состояния".
Дополнительная добавка, указанная в пункте 4.3 приложения № 2, может быть применена к требованию, указанному в пункте 4.1, если конфигурация модели поставляется на рынок со встроенной функцией WOL активирующейся в режиме выключения. Конфигурация модели должна быть проверена как с включенной, так и с выключенной функцией WOL и должна соответствовать требованиям в обоих случаях. Конфигурация модели, которая поставляется на рынок и не поддерживает локальную сеть Ethernet, должна испытываться без включенной функции WOL.
4. Коэффициент полезного действия внутреннего источника питания
Модель считается соответствующей требованиям, изложенным в пункте 5 приложения № 2, если результаты испытаний не превышают соответствующих проверочных допусков, приведенных в таблице ниже.
|
Проверочные допуски для КПД внутреннего источника питания |
|
| Предусмотренные требования | Проверочные допуски |
| Среднее арифметическое значение КПД в условиях нагрузки, определенных в приложении № 2, должно быть ниже применяемых требований к среднему КПД в активном режиме | Полученное значение не должно быть меньше заявленного более чем на 2% |
| Среднее арифметическое значение коэффициента мощности, установленное в приложении № 2, должно быть ниже применяемых требований к коэффициенту мощности | Полученное значение не должно быть меньше заявленного более чем на 10 % |
5. Включение функции управления питанием
При проверке соответствия требованиям, изложенным в пункте 6.1 приложения № 2, орган надзора за рынком должен использовать применяемую процедуру измерения энергопотребления после того, как функция управления питанием или аналогичная функция переключила оборудование в применяемый режим.
При проверке соответствия требованиям, изложенным в пунктах 6.2.1-6.2.6 приложения № 2, считается, что конфигурация модели соответствует применяемым требованиям, изложенным в:
- пункте 6.2.1, если скорость не менее 1 гигабита в секунду (Гбит/с) любого активного соединения настольного компьютера, моноблочного настольного компьютера или компьютера типа ноутбук по сети Ethernet снижается при переходе компьютера в спящий режим или режим выключения при помощи функции WOL;
- пункте 6.2.2, если настольный компьютер, моноблочный настольный компьютер или компьютер типа ноутбук становится полностью функциональным, включая отображение данных на подключенном дисплее, в течение 5 секунд после поступления команды активизации во время спящего режима;
- пункте 6.2.3, если дисплей, подключенный к настольному компьютеру, моноблочному настольному компьютеру или компьютеру типа ноутбук, переходит в спящий режим после 10 минут бездействия пользователя;
- пункте 6.2.4, если можно включить и отключить функцию WOL для спящего режима и режима выключения;
- пункте 6.2.5, если настольный компьютер, моноблочный настольный компьютер или компьютер типа ноутбук переходит в спящий режим после 30 минут бездействия пользователя;
- пункте 6.2.6, если пользователи могут легко включать и выключать любые беспроводные сетевые подключения, и пользователи получают четкое указание в виде символа, светового сигнала или другого эквивалента, в тот момент, когда беспроводные сетевые подключения были включены или выключены.
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию компьютеров и
информационных серверов
Ориентировочные контрольные показатели
Указанные ниже ориентировочные контрольные показатели определены для целей пункта 3.2 части 3 приложения 1 к Закону № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий.
Они отражают наилучшие доступные технологии на момент подготовки настоящего Положения.
В настоящее время наилучшие имеющиеся на рынке показатели эффективности для компьютеров составляют:
- ETEC отличается в зависимости от категории - см. таблицу ниже;
- спящий режим 0,4 Вт;
- режим выключения 0,0 Вт.
|
Наилучшая эффективность в настоящее время по ETEC |
||
| ETEC(кВт•ч/год)(1) | ||
| Настольные компьютеры и моноблочные настольные компьютеры | Категория А | 33,4 |
| Категория B | 28,7 | |
| Категория C | 75,8 | |
| Категория D | 63,5 | |
| Компьютеры типа ноутбук | Категория А | 10,9 |
| Категория B | 18,1 | |
| Категория C | 26,3 | |
|
(1) Последняя информация по состоянию на 20 марта 2012 года |
||
[Приложение N 33 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 34
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию
вентиляционных установок
Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕU) № 1253/2014 Комиссии от 7 июля 2014 года о применении Директивы 2009/125/EC Европейского парламента и Совета в отношении требований экологического проектирования для вентиляционных установок, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 337 от 25 ноября 2014 года, CELEX: 32014R1253, с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕU) 2020/1000 Комиссии от 9 июля 2020 года.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию вентиляционных установок (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию для введения на рынок и введения в эксплуатацию вентиляционных установок.
2. Установленные в настоящем Положении требования не применяются к вентиляционным установкам, которые:
1) являются однонаправленными, для вытяжки или подачи, с электрической мощностью на входе менее 30 Вт, за исключением требований информационного порядка;
2) являются двунаправленными, с общей электрической мощностью для вентиляторов не более 30 Вт на воздушный поток, за исключением требований информационного порядка;
3) являются осевыми или центробежными вентиляторами, оснащенными только корпусом в соответствии с Положением о требованиях к экологическому проектированию вентиляторов с двигателями с входной мощностью от 125 Вт до 500 кВт, утвержденным Постановлением Правительства № 750/2016;
4) специально предназначены для работы в потенциально взрывоопасных средах, как установлено в Техническом регламенте об оборудовании и защитных системах, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах, утвержденном Постановлением Правительства № 1407/2016;
5) функционируют исключительно в аварийных ситуациях, в коротких интервалах времени и соответствуют основным требованиям, применяемым к строительным работам в отношении пожарной безопасности, как установлено в Положении об организации и функционировании единого окна по разработке технической оценки в строительстве, утвержденном Постановлением Правительства № 913/2014;
6) предназначены для работы исключительно:
a) в условиях, когда температура перемещаемого воздуха превышает 100 °C;
b) в условиях, когда рабочая температура окружающей среды двигателя, приводящего в действие вентилятор, если он находится вне воздушного потока, превышает 65 °C;
c) в условиях, когда температура перемещаемого воздуха или окружающая рабочая температура двигателя, если он находится вне воздушного потока, ниже – 40 °C;
d) в условиях, когда напряжение питания превышает 1 000 В переменного тока или 1 500 В постоянного тока;
e) в токсичных, сильно коррозийных или легковоспламеняющихся средах или в средах, содержащих абразивные вещества;
7) когда содержат теплообменник и тепловой насос для рекуперации тепла или для передачи либо извлечения тепла, являющиеся дополнением к системе рекуперации тепла, за исключением передачи тепла для защиты от замерзания или для разморозки;
8) когда квалифицируются как кухонные вытяжки, на которые распространяется Положение о требованиях к энергетической маркировке бытовых печей и вытяжек, утвержденное Постановлением Правительства № 1003/2014.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
3. В целях настоящего Положения следующие термины означают:
максимальный расход – максимальный заявленный расход воздуха вентиляционной установки, который может быть достигнут с помощью встроенных или отдельно поставляемых элементов управления при стандартных атмосферных условиях (20 °C) и 101 325 Па, когда установка смонтирована полностью (например, в том числе с чистыми фильтрами) и в соответствии с инструкциями производителя; для вентиляционных установок для жилых помещений максимальный расход связан с расходом воздуха при разности внешнего статического давления 100 Па, а для вентиляционных установок для жилых помещений без воздуховодов, с расходом воздуха при наименьшей возможной разнице общего давления, выбранной из набора значений 10 (минимум) - 20 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 Па, при выборе давления, которое равно или немного ниже измеренного значения разницы давления;
эквивалентная модель вентиляционной установки – вентиляционная установка с такими же техническими характеристиками, соответствующими применяемым требованиям к информации об изделиях, но представленная на рынке как другая модель вентиляционной установки тем же производителем, уполномоченным представителем или импортером;
вентиляционная установка (ВУ) – электрическое устройство, оснащенное как минимум одним ротором, двигателем и корпусом, предназначенное для замены использованного воздуха на наружный воздух в здании или его части;
двунаправленная вентиляционная установка (ДВУ) – вентиляционное устройство, которое производит воздушный поток между внутренним и внешним пространством здания, и которое оснащено вытяжными и приточными вентиляторами;
вентиляционная установка для нежилых помещений (ВУНП) –вентиляционная установка, максимальный расход которой превышает 250 куб. м/ч, а если максимальный расход составляет от 250 до 1 000 куб. м/ч, производитель не заявил, что она предназначена исключительно для использования в качестве вентиляционной установки для жилых помещений;
однонаправленная вентиляционная установка (ОВУ) – вентиляционная установка, производящая поток воздуха только в одном направлении, либо изнутри здания наружу (вытяжка), либо снаружи здания внутрь (приток), где механически создаваемый поток воздуха уравновешивается естественными приточными или вытяжными устройствами;
вентиляционная установка для жилых помещений (ВУЖП) – вентиляционная установка, в которой:
a) максимальный расход не превышает 250 куб. м/ч;
b) максимальный расход воздуха составляет от 250 до 1 000 куб. м/ч, и производитель заявляет, что он используется исключительно для вентиляции жилых помещений.
Для целей приложений 2–9 дополнительные определения приведены в приложении 1.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И ИНФОРМИРОВАНИЮ
4. Требования к экологическому проектированию для ВУЖП применяются начиная с 1 января 2025 года и изложены в пункте 1 приложения № 2 к настоящему Положению.
5. Требования к экологическому проектированию для ВУНП применяются начиная с 1 января 2025 года и изложены в пункте 1 приложения № 3 к настоящему Положению
6. Требования к экологическому проектированию для ВУЖП применяются начиная с 1 января 2027 года и изложены в пункте 2 приложения № 2 к настоящему Положению.
7. Требования к экологическому проектированию для ВУНП применяются начиная с 1 января 2027 года и изложены в пункте 2 приложения № 2 к настоящему Положению.
8. Начиная с 1 января 2025 года производители ВУЖП, их уполномоченные представители и импортеры ВУЖП должны соблюдать требования в отношении информирования, изложенные в приложении № 4.
9. Начиная с 1 января 2025 года производители ВУНП, их уполномоченные представители и импортеры ВУНП должны соблюдать требования в отношении информирования, изложенные в приложении № 5.
IV. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
10. Производители вентиляционных установок выполняют процедуру оценки соответствия, предусмотренную в статье 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014), состоящих из системы внутреннего контроля проектирования, указанной в приложении № 4, или системы управления, указанной в приложении № 5 к указанному закону.
11. В целях оценки соответствия ВУЖП расчет потребности в удельном энергопотреблении производится в соответствии с приложением № 8 к настоящему Положению.
12. В целях оценки соответствия ВУНП расчеты и измерения, связанные с удельным потреблением энергии, производятся в соответствии с приложением № 9 к настоящему Положению.
13. Комплект технической документации, составленный в соответствии с приложением № 4 к Закону № 151/2014, включает копию информации об изделии, указанной в приложениях № 4 и 5 к настоящему Положению.
14. Если информация, включенная в комплект технической документации для конкретной модели вентиляционной установки, была получена путем расчета, основанного на проектировании, или экстраполяции с других вентиляционных установок, или обоими способами, техническая документация должна включать следующую информацию:
1) детали этих расчетов или экстраполяции, или те и другие;
2) подробные сведения об испытаниях, проведенных производителями для проверки точности расчетов и экстраполяции;
3) перечень всех других моделей вентиляционных установок, для которых информация, включенная в техническую документацию, была получена на той же основе;
4) список эквивалентных моделей вентиляционных установок.
V. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА
ЗА РЫНКОМ И ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
15. Процедура проверки, описанная в приложении № 6 к настоящему Положению, применяется при проведении проверок в рамках надзора за рынком, указанных в статье 8 и главе VI Закона № 151/2014, для обеспечения соответствия требованиям, установленным для ВУЖП в приложении № 2 к настоящему Положению, и требованиям, установленным для ВУНП в приложении № 3 к настоящему Положению.
16. Контрольные показатели, упомянутые в пункте 3.2 части 3 приложения № 1 к Закону № 151/2014, которые применяются к вентиляционным установкам, изложены в приложении № 7 к настоящему Положению.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию вентиляционных установок
ПОНЯТИЯ,
применяемые для целей приложений № 2–9 к настоящему Положению:
удельное потребление энергии (УПЭ) (выраженное в кВт-ч/(кв. м.а)) – коэффициент, показывающий энергию, расходуемую на вентиляцию на квадратный метр отапливаемой площади жилого помещения или здания, рассчитанный для ВУЖП в соответствии с приложением № 8;
уровень звуковой мощности (LWA) – А-взвешенный уровень звука, излучаемого корпусом, выраженный в децибелах (дБ) относительно звуковой мощности в один Пиковатт (1пВт), передаваемой через воздух при эталонном расходе;
многоскоростной режим работы – двигатель вентилятора, который может работать как минимум на трех фиксированных скоростях плюс в нулевом ("выключенном") положении;
привод с регулируемой скоростью (ПРС) – электронный блок управления, интегрированный или работающий как единая или отдельная система с двигателем и вентилятором, который непрерывно регулирует электрический ток, подаваемый на двигатель, для контроля расхода воздуха;
система рекуперации тепла (СРТ) – часть двунаправленной вентиляционной установки, оснащенная теплообменником, разработанным для передачи тепла от вытяжного или загрязненного воздуха к свежему приточному воздуху;
тепловой КПД для СРТ для жилых помещений (ηt) – отношение прироста температуры приточного воздуха к потере температуры вытяжного воздуха, оба показателя в зависимости от температуры наружного воздуха, измеренное с помощью СРТ в сухую погоду при стандартных атмосферных условиях, при сбалансированном массовом расходе при эталонном потоке, разнице температур внутри и снаружи 13 К, без поправки на тепловыделение от двигателей вентиляторов;
коэффициент внутренних утечек – доля вытяжного воздуха, присутствующая в приточном воздухе вентиляционных установок, оснащенных HRS, в результате утечки между вытяжным и приточным потоками воздуха внутри корпуса, когда установка работает при эталонном объемном расходе воздуха, измеренном в воздуховоде; испытание проводится для ВУЖП при 100 Па, а для ВУНП – при 250 Па;
отвод – процентное содержание вытяжного воздуха, который возвращается в приточный воздух для теплообменника рекуперации тепла в соответствии с эталонным расходом;
коэффициент внешних утечек – доля утечки эталонного расхода воздуха, которая выходит из корпуса устройства в окружающий воздух или входит в корпус устройства из окружающего воздуха, когда устройство подвергается испытанию давлением; испытание проводится при давлении 250 Па для ВУЖП и 400 Па – для ВУНП, как при пониженном, так и при повышенном давлении;
смешивание – немедленная рециркуляция или короткое замыкание воздушных потоков между вытяжным и приточным отверстиями на внутренних и наружных терминалах таким образом, что они не способствуют эффективной вентиляции помещения в здании, когда устройство работает с эталонным расходом воздуха;
коэффициент смешивания – доля вытяжного воздуха в пропорции к общему эталонному объему воздуха, который циркулирует между вытяжным и приточным отверстиями на внутренних и наружных терминалах таким образом, что он не способствует эффективной вентиляции помещения в здании, когда установка работает при эталонном объеме воздуха, измеренном на расстоянии одного метра от внутреннего приточного воздуховода, за вычетом внутренней утечки;
эффективная потребляемая мощность (выраженная в Вт) – потребляемая электрическая мощность при эталонном расходе и соответствующем общем перепаде наружного давления, которая включает потребность в электрической мощности для вентиляторов, блоков управления, включая дистанционное управление, и теплового насоса, если он встроен;
удельная потребляемая мощность (SPI) (выражается в Вт/(куб. м/ч)) – соотношение между эффективной потребляемой мощностью (в Вт) и эталонным расходом (в куб. м/ч);
диаграмма расхода/ давления – набор кривых расхода (горизонтальная ось) и разности давлений однонаправленной бытовой вентиляционной установки для жилых помещений или двунаправленной вентиляционной установки для жилых помещений, в котором каждая кривая представляет скорость вентилятора с не менее чем восемью эквидистантными точками испытания и в котором количество кривых определяется количеством различных вариантов скорости вентилятора (одна, две или три) или, в случае вентилятора с регулируемым числом оборотов, включает по крайней мере одну минимальную, одну максимальную и одну соответствующую промежуточную кривую, близкую к эталонному объему воздуха и перепаду давления для тестирования SPI;
эталонный расход воздуха (в куб. м/с) – значение по оси абсцисс в точке на кривой диаграммы "расход/ давление", которая находится на уровне или ближе к эталонной точке при давлении не менее 70 % от максимального расхода и 50 Па для установок с воздуховодами и при минимальном давлении для установок без воздуховодов. Для двунаправленных вентиляционных установок эталонный объемный расход воздуха применяется на воздухозаборнике;
фактор управления (CTRL) – поправочный фактор для расчета УПЭ, в зависимости от типа управления вентиляционной установкой, в соответствии с описанием в таблице 1 приложения № 8;
контрольный параметр – измеряемый параметр или набор измеряемых параметров, которые, как предполагается, представляют требования к вентиляции, например, уровень относительной влажности, уровень углекислого газа (CO2), летучих органических соединений (ЛОС) или других газов, обнаружение присутствия, движения или заполнения пространства с помощью инфракрасного излучения или отражения ультразвуковых волн, электрических сигналов от использования человеком освещения или оборудования;
ручное управление – любой тип управления, в котором не используется регулятор запроса;
регулятор запроса – устройство или набор устройств, встроенных или поставляемых отдельно, которые измеряют контрольный параметр и используют результат для автоматического регулирования расхода устройства и/или расхода в трубопроводе;
регулятор с таймером – пользовательский интерфейс с часами, работающий в зависимости от времени суток, используемый для регулировки скорости вентилятора/ расхода воздуха вентиляционной установки и имеющий не менее семи ручных регулировок в течение рабочего дня регулируемого расхода воздуха для не менее двух периодов снижения мощности, т. е. периодов снижения или отсутствия расхода воздуха;
управляемая вентиляция (УВ) – вентиляционная установка с регулятором запроса;
установка с воздуховодом – вентиляционная установка, предназначенная для вентиляции одного или нескольких помещений или закрытых пространств в здании с помощью воздуховодов, в которой предусмотрена возможность монтажа воздуховода;
установка без воздуховода – комнатная вентиляционная установка, предназначенная для вентиляции одного помещения или одного закрытого пространства в здании, в которой не предусмотрена возможность монтажа воздуховода;
централизованное управление вентиляцией – регулятор запроса вентиляционной установки с воздуховодом, который непрерывно регулирует скорость или скорости вентилятора и расход воздуха на основе одного датчика для всего вентилируемого здания или для части здания с центральным вентилированием;
локальное управление вентиляцией – регулятор запроса вентиляционной установки, который непрерывно регулирует скорость или скорости вентилятора и уровни потока на основе по меньшей мере одного датчика для вентиляционной установки с воздуховодом или на основе одного датчика для вентиляционной установки без воздуховода;
статическое давление (Psf) – общее давление минус динамическое давление вентилятора;
общее давление (Pf) – разница между застойным давлением на выходе из вентилятора и застойным давлением на входе в вентилятор;
давление стагнации – давление, измеренное в точке текучего газа, когда он приходит в состояние покоя в результате изоэнтропийного процесса;
динамическое давление – давление, рассчитанное по массовому расходу и средней плотности газа на выходе и в выходной зоне установки;
теплообменник с рекуперацией тепла – теплообменник без движущихся частей, предназначенный для передачи тепловой энергии от одного воздушного потока к другому, например, пластинчатый или трубчатый теплообменник с параллельным потоком, перекрестным потоком или противотоком, или с их комбинацией, или пластинчатый или трубчатый теплообменник с паровой диффузией;
регенеративный теплообменник – роторный теплообменник, в котором вращается колесо для передачи тепловой энергии от одного воздушного потока к другому, включающий материал, обеспечивающий скрытую теплопередачу, приводной механизм, корпус или раму и уплотнения для минимизации отклонения и потери воздуха из воздушного потока; теплообменники этого типа имеют различную степень регенерации влаги в зависимости от используемого материала;
чувствительность воздушного потока к колебаниям давления в ВУЖП без воздуховодов – отношение максимального отклонения от максимального расхода воздуха в вентиляционной установке для жилых помещений + 20 Па к отклонению при общем перепаде внешнего давления – 20 Па;
герметичность внутреннего/ наружного воздуха ВУЖП без воздуховода – расход воздуха, выраженный в куб. м/ч, между внутренним и наружным воздухом при выключенном (выключенных) вентиляторе (вентиляторах);
вентиляционная установка двойного назначения – вентиляционная установка, предназначенная как для вентиляции, так и для удаления огня или дыма, которая соответствует основным требованиям, предъявляемым к строительным работам в отношении пожарной безопасности, изложенным в Градостроительном и строительном кодексе № 434/2023 для торговли строительными изделиями;
термическое байпасирование – любое решение, позволяющее обходить теплообменник или автоматически либо вручную регулировать производительность рекуперации тепла без необходимости физического перенаправления воздушного потока, например, перенаправление в летнее время, управление скоростью вращения ротора, управление воздушным потоком.
Определения для ВУНП
номинальная потребляемая электрическая мощность (P) (в кВт) – эффективная потребляемая электрическая мощность приводных механизмов вентилятора, включая любое оборудование управления двигателем, при номинальном внешнем давлении и номинальном расходе воздуха;
КПД вентилятора (ηfan) – статический КПД, включающий КПД двигателя и привода (приводов) отдельного вентилятора (вентиляторов) в вентиляционной установке, эталонная конфигурация, установленная при номинальном расходе воздуха и номинальном перепаде внешнего давления;
эталонная конфигурация ДВУ – изделие, состоящее из корпуса, по меньшей мере двух вентиляторов с регулируемой или многоскоростной скоростью, СРТ, фильтра тонкой очистки на входе и фильтра средней очистки на выходе;
эталонная конфигурация для ОВУ – изделие с корпусом и по меньшей мере одним вентилятором с регулируемой скоростью или многоскоростным вентилятором; если изделие предполагается оснастить фильтром на входе, то это должен быть чистый фильтр тонкой очистки;
минимальный КПД вентилятора (ηuv) – конкретное минимальное требование к КПД вентиляционных установок в соответствии с настоящим Положением;
номинальный расход (qnom) (выраженный в куб. м/с) – заявленный проектируемый расход ВУНП при стандартных атмосферных условиях 20оС и 101 325 Па, когда устройство установлено полностью, например, в том числе с фильтрами и в соответствии с инструкциями производителя;
номинальное внешнее давление (Δps, ext) (выраженное в Па) – заявленный внешний статический проектируемый перепад давления при номинальном расходе;
указанная максимальная скорость вентилятора (vfan_rated) (выраженная в оборотах в минуту – об/мин) – скорость вращения вентилятора при номинальном расходе и номинальном внешнем давлении;
перепад внутреннего давления компонентов вентилятора (Δps, int) (выражается в Па) – сумма перепадов статического давления эталонной конфигурации ДВУ или ОВУ при номинальном потоке;
перепад внутреннего давления дополнительных не вентиляционных компонентов (Δps,add) (выраженный в Па) – остаток, образующийся в результате вычитания из суммы всех внутренних перепадов статического давления при номинальном расходе и номинальном внешнем давлении перепада внутреннего давления вентиляционных компонентов (Δps,int);
тепловой КПД СРТ для нежилых помещений (ηt_uvnr) – соотношение прироста температуры приточного воздуха к потере температуры вытяжного воздуха, в обоих случаях в зависимости от наружной температуры, измеренное в сухой эталонной среде, при сбалансированном массовом расходе, разнице температур внутри и снаружи 20 К, без учета теплопоступлений от двигателей вентиляторов и внутренних утечек;
внутренняя удельная мощность вентиляционных компонентов (SFPint), [(выраженная в Вт/(куб. м/с)] – отношение внутреннего перепада давления вентиляционных компонентов к производительности вентилятора, установленное для эталонной конфигурации;
максимальная внутренняя удельная мощность вентиляционных компонентов (SFPint_limit) [(выраженная в Вт/(куб. м/с)] – специальное требование к производительности SFPint для вентиляционных установок в соответствии с настоящим Положением;
мобильная СРТ – система рекуперации тепла, в которой устройство рекуперации тепла на выходе и устройство, подающее рекуперированное тепло в воздушный поток на входе в вентилируемое пространство, соединены системой передачи тепла, в которой обе части СРТ могут свободно размещаться в разных частях здания;
фронтальная скорость (выраженная в м/с) – наибольшее из значений, соответствующих скорости приточного воздуха и скорости вытяжного воздуха. Скорости – это скорости воздуха в ВУ, основанные на площади внутренней поверхности устройства для приточного и вытяжного воздуха ВУ. Скорость основана на площади поверхности секции фильтра данного устройства или, если фильтр не установлен, на площади поверхности секции вентилятора;
надбавка за КПД (E) – поправочный коэффициент, учитывающий тот факт, что более высокая рекуперация тепла приводит к большему перепаду давления, что требует более высокой удельной мощности вентилятора;
коррекция фильтра (F) (выраженная в Па) – величина коррекции, применяемая при отклонении прибора от эталонной конфигурации ДВУ;
фильтр тонкой очистки – фильтр, отвечающий соответствующим условиям, описанным в приложении № 9;
фильтр средней очистки – фильтр, отвечающий соответствующим условиям, описанным в приложении № 9;
КПД фильтра – среднее соотношение между долей собранной пыли и количеством пыли, попавшей в фильтр, при условиях, описанных в приложении № 9 для фильтров тонкой и средней очистки.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию вентиляционных установок
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДЛЯ ВУЖП
1. Начиная с 1 января 2025 года:
– УПЭ, рассчитанный для среднего климата, не должен превышать 0 кВт/ч/(кв. м.а).
– Установки без воздуховодов, включая вентиляционные установки, которые должны быть оснащены патрубками как со стороны притока, так и со стороны вытяжки, должны иметь максимальный уровень LWA в 45 дБ.
– Все вентиляционные установки, за исключением установок двойного назначения, должны быть оснащены многоскоростным или регулируемым приводом.
– Все ДВУ должны быть оснащены тепловым байпасом.
2. Начиная с 1 января 2027 года:
– УПЭ, рассчитанный для среднего климата должен быть не более 20 кВтч/(кв. м.a).
– Установки без воздуховодов, включая вентиляционные установки, которые должны быть оснащены патрубками со стороны притока или вытяжки, должны иметь максимальный уровень LWA в 40 дБ.
– Все вентиляционные установки, за исключением установок двойного назначения, должны быть оснащены многоскоростным или регулируемым приводом.
– Все ДВУ должны быть оснащены тепловым байпасом.
– Вентиляционные установки, оснащенные фильтром, должны располагать визуальным устройством предупреждения о замене фильтра.
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию вентиляционных установок
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДЛЯ ВУНП
1. Начиная с 1 января 2025 года:
– Все вентиляционные установки, за исключением установок двойного назначения, должны быть оснащены многоскоростным или регулируемым приводом.
– Все ДВУ должны иметь СРТ.
– СРТ должна быть оснащена тепловым байпасом.
– Минимальный тепловой КПД ηt_uvnr всех СРТ, кроме мобильных СРТ в ДВУ, должен составлять 67 %, а надбавка к КПД должна быть E = (ηt_uvnr – 0,67) * 3 000, если тепловой КПД ηt_uvnr составляет не менее 67 %; в противном случае E = 0.
– Минимальный тепловой КПД ηt_nrvu мобильных СРТ в ДВУ должен составлять 63 %, а надбавка к КПД должна быть E = (ηt_uvnr – 0,63) * 3 000, если тепловой КПД ηt_uvnr составляет не менее 63 %; в противном случае E = 0.
– Минимальный КПД вентилятора для ОВУ (ηνu ) составляет:
6,2 % * ln(P) + 35,0 %, если P ≤ 30 кВт; и
6,1 %, если P > 30 кВт.
– Максимальная внутренняя удельная мощность вентиляционных компонентов (SFPint_limit ) в Вт/(куб. м/с) составляет:
– для ДВУ с мобильным СРТ:
1 700 + E – 300 * qnom /2 – F, если qnom < 2 куб. м/с; и
1 400 + E – F, если qnom ≥ 2 куб. м/с;
– для ДВУ с другим типом СРТ:
1 200 + E – 300 * qnom /2 – F, если qnom < 2 куб. м/с; и
900 + E – F, если qnom ≥ 2 куб. м/с;
–250 – для ОВУ, предназначенного для использования с фильтрующим устройством.
2. Начиная с 1 января 2027 года:
– Все вентиляционные установки, за исключением установок двойного назначения, должны быть оснащены многоскоростным или регулируемым приводом.
Все ДВУ должны иметь СРТ.
СРТ должна быть оснащена тепловым байпасом.
– Минимальный тепловой КПД ηt_uvnr всех СРТ, за исключением мобильных СРТ в ДВУ, должен составлять 73 %, а надбавка к КПД должна быть E = (ηt_uvnr – 0,73) *3 000, если тепловой КПД ηt_uvnr составляет не менее 73 %; в противном случае E = 0.
– Минимальный тепловой КПД ηt_uvnr мобильных СРТ в ДВУ должен составлять 68 %, а надбавка к КПД должна быть E = (ηt_uvnr – 0,68) * 3 000, если тепловой КПД ηt_uvnr составляет не менее 68 %; в противном случае E = 0.
– Минимальный КПД вентилятора для ОВУ (ηuv ) составляет:
6,2 % * ln(P) + 42,0 %, если P ≤ 30 кВт; и
63,1 %, если P > 30 кВт.
– Максимальная внутренняя удельная мощность вентиляционных компонентов (SFPint_limit) в Вт/(куб. м/с) составляет:
– для ДВУ с мобильным СРТ:
1 600 + E – 300 * qnom /2 – F, если qnom < 2 куб. м/с; и
1 300 + E – F, если qnom ≥ 2 куб. м/с;
– для ДВУ с другим типом СРТ:
1 100 + E – 300 * qnom /2 – F, если qnom < 2 куб. м/с; и
800 + E – F, если qnom ≥ 2 куб. м/с;
– 230 – для ОВУ, предназначенного для использования с фильтрующим устройством.
Если фильтрующее устройство является частью конфигурации, изделие должно быть оснащено визуальной сигнализацией или сигналом тревоги в системе управления, который активируется, если перепад давления на фильтре превышает максимально допустимый конечный перепад давления.
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию вентиляционных установок
ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВУЖП
1. Начиная с 1 января 2025 года необходимо предоставлять следующую информацию об изделии:
1) наименование или торговая марка поставщика;
2) идентификатор модели поставщика (код, обычно буквенно-цифровой, который отличает конкретную модель вентиляционной установки для жилых помещений от других моделей с той же торговой маркой или наименованием поставщика);
3) удельное потребление энергии (УПЭ) в кВтч/(кв. м.a) для каждой применяемой климатической зоны; и класс SEC (удельный расход энергии);
4) типология, заявленная в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения (ВУЖП или ВУНП, однонаправленное или двунаправленное);
5) тип установленного или планируемого к установке двигателя (многоскоростной или регулируемый привод);
6) тип системы рекуперации тепла (рекуперация, регенерация, ни одна из систем);
7) тепловой КПД рекуперации тепла (в % или "не применимо", если изделие не имеет системы рекуперации тепла);
8) максимальный расход в куб. м/ч;
9) потребляемая электрическая мощность двигателя вентилятора, включая любое оборудование управления двигателем, при максимальном расходе (Вт);
10) уровень звуковой мощности (LWA), округленный до ближайшего целого числа;
11) максимальный эталонный расход в куб. м/ч;
12) эталонный перепад давления в Па;
13) SPI в Вт/куб. м/ч;
14) контрольный фактор и типология контроля согласно соответствующим понятиям и классификации в таблице 1 приложения № 8;
15) максимальные заявленные показатели внутренней и внешней утечки (%) для двунаправленных вентиляционных установок или показатели переноса (только для рекуперативных теплообменников) и внешней утечки (%) для канальных однонаправленных вентиляционных установок;
16) коэффициент смешивания вентиляционных установок без двунаправленных воздуховодов, которые не предназначены для оснащения соединительным воздуховодом со стороны приточного или вытяжного воздуха;
17) расположение и описание визуального предупреждения о наличии фильтра для ВУЖП, предназначенных для использования с фильтрами, включая текст, подчеркивающий важность регулярной замены фильтра для обеспечения производительности и энергоэффективности устройства;
18) для однонаправленных систем вентиляции, инструкции по установке на фасаде приточных/ вытяжных решеток для естественной подачи/ вытяжки воздуха;
19) интернет-адрес для инструкций по демонтажу, согласно пункту 3;
20) только для установок без воздуховодов: чувствительность воздушного потока к изменениям давления при + 20 Па и – 20 Па;
21) только для установок без воздуховодов: герметичность воздуха внутри/ снаружи в куб. м/ч;
2. Информация, перечисленная в пункте 1, должна быть доступна:
– в технической документации ВУЖП; и
– на открытых веб-сайтах производителей, их уполномоченных представителей и импортеров.
3. На веб-сайте производителя должны быть размещены в открытом доступе подробные инструкции, в которых, в частности, указываются инструменты, необходимые для ручного демонтажа двигателей с постоянными магнитами и электронных компонентов (печатные платы/ печатные схемы и дисплеи >10 г или > 10 кв. см), батарей и крупных (> 100 г) пластиковых деталей с целью эффективной переработки материалов, за исключением моделей, которые производится в количестве менее пяти единиц в год.
Приложение № 5
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию вентиляционных установок
ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВУНП
1. Начиная с 1 января 2025 года необходимо предоставлять следующую информацию об изделии:
1) наименование или торговая марка производителя;
2) идентификатор модели производителя (код, обычно буквенно-цифровой, который отличает конкретную модель вентиляционной установки для нежилых помещений от других моделей с той же торговой маркой или названием поставщика);
3) типология, заявленная в соответствии с пунктом 3 (ВУЖП или ВУНП, однонаправленное или двунаправленное);
4) тип установленного или планируемого к установке привода (многоскоростной или регулируемый привод);
5) тип СРТ (мобильный, другой, ни один из них);
6) тепловой КПД рекуперации тепла (в % или "не применимо", если изделие не имеет системы рекуперации тепла);
7) максимальный эталонный расход ВУНП, в куб. м/ч;
8) эффективная потребляемая электрическая мощность (кВт);
9) SFPint (удельная мощность вентилятора), в Вт/(куб. м/с);
10) фронтальная скорость в м/с при проектируемом расходе;
11) номинальное внешнее давление (Δps, ext), в Па;
12) перепад внутреннего давления вентиляционных элементов (Δps,int), в Па;
13) факультативно: перепад внутреннего давления компонентов, не используемых для вентиляции (Δps,add), в Па;
14) статический КПД вентиляторов, используемых в соответствии с Положением о требованиях к экологическому проектированию вентиляторов с приводом от двигателя с входящей мощностью от 125 Вт до 500 кВт, утвержденным Постановлением Правительства № 750/2016;
15) максимальный заявленный коэффициент внешней утечки (%) корпуса вентиляционных установок и максимальный заявленный коэффициент внутренней утечки (%) двунаправленных вентиляционных установок или отвода (только для теплообменников с рекуперацией); оба показателя измерены или рассчитаны в соответствии с методом испытания на герметичность или методом испытания трассирующим газом при заявленном давлении в системе;
16) энергоэффективность фильтров, предпочтительно энергетическая классификация, заявленная информация о расчетном годовом потреблении энергии;
17) описание визуального предупреждения фильтра для ВУНП, предназначенного для использования с фильтрами, включая текст, подчеркивающий важность регулярной замены фильтра для обеспечения производительности и энергоэффективности устройства;
18) в случае ВУНП, предназначенных для внутреннего использования, уровень звуковой мощности (LWA) в корпусе, округленный до ближайшего целого числа;
19) интернет-адрес для инструкций по демонтажу, согласно пункту 3.
2. Информация, перечисленная в подпунктах 1)–19) пункта 1, доступна:
– в технической документации ВУНП; и
– на открытых веб-сайтах производителей, их уполномоченных представителей и импортеров.
3. На веб-сайте производителя должны быть размещены в открытом доступе подробные инструкции, в которых, в частности, указываются инструменты, необходимые для ручной предварительной сборки и разборки двигателей с постоянными магнитами и электронных компонентов (печатные платы / печатные схемы и дисплеи > 10 г или > 10 кв. см), батарей и крупных (> 100 г) пластиковых деталей с целью эффективной переработки материалов, за исключением моделей, которые производятся в количестве менее пяти единиц в год.
Приложение № 6
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию вентиляционных установок
ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЙ ОРГАНОМ
ПО НАДЗОРУ ЗА РЫНКОМ
Поверочные допуски, установленные в настоящем приложении, относятся только к проверке параметров, измеренных Государственной инспекцией по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган по надзору за рынком), и не должны использоваться производителем или импортером как разрешенные допуски для установления значений в комплекте технической документации, или для интерпретации соответствующих значений в целях достижения соответствия, или для сообщения любым способом о более высоких показателях.
При проверке соответствия модели изделия требованиям, изложенным в настоящем Положении в соответствии со статьей 8 и главой VI Закона № 151/2014, в отношении требований, указанных в настоящем приложении, орган по надзору за рынком применяет следующую процедуру:
1. Орган по надзору за рынком проверяет одну единицу данной модели.
2. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если:
1) значения, указанные в комплекте технической документации в соответствии с пунктом 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, включая заявленные значения и, исходя из обстоятельств, значения, использованные для расчета этих значений, не являются более благоприятными для производителя или импортера, чем результаты соответствующих измерений, проведенных в соответствии с подпунктом g) указанного пункта; и
2) заявленные значения соответствуют всем требованиям, изложенным в настоящем Положении, и ни одно из требуемых и публикуемых производителем или импортером сведений о продукте не содержит значений, более благоприятных для производителя или импортера, чем заявленные значения; и
3) когда орган по надзору за рынком проводит испытания единицы модели, полученные значения, значения соответствующих параметров, измеренные в ходе испытаний, и значения, рассчитанные на основе этих измерений, отвечают соответствующим проверочным допускам, как указано в таблице 1.
3. Если результаты, указанные в подпункте 1) или 2) пункта 2, не достигнуты, модель и все эквивалентные модели вентиляционных установок, перечисленные в качестве эквивалентных моделей в комплекте технической документации производителя или импортера, считаются не соответствующими настоящему Положению.
4. Если результат, указанный в подпункте 3) пункта 2, не достигнут:
1) для моделей, выпускаемых в количестве менее пяти единиц в год, считается, что модель не соответствует настоящему Положению;
2) для моделей, выпускаемых в количестве не менее пяти единиц в год, орган по надзору за рынком выбирает три дополнительные единицы той же модели для испытаний. В качестве альтернативы три дополнительные единицы могут быть выбраны из одной или нескольких различных моделей, перечисленных в качестве эквивалентных моделей в комплекте технической документации производителя или импортера. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если для этих трех единиц среднее арифметическое полученных значений соответствует соответствующим допускам на проверку, приведенным в таблице 1.
5. Если результат, указанный в подпункте 2) пункта 4, не достигнут, модель и все эквивалентные модели вентиляционных установок, перечисленные в качестве эквивалентных моделей в комплекте технической документации производителя или импортера, считаются не соответствующими настоящему Положению.
6. Орган по надзору за рынком после принятия решения о несоответствии модели в соответствии с пунктом 3, подпунктом 1) пункта 4 и пунктом 5 должен незамедлительно предоставить органам власти государств–членов ЕС и Комиссии всю необходимую информацию.
Орган по надзору за рынком использует методы измерения и расчета, изложенные в приложениях 8 и 9. Орган по надзору за рынком применяет только проверочные допуски, установленные в таблице 1, и использует только процедуру, описанную в пунктах 1–6, для требований, упомянутых в настоящем приложении. Другие допуски, например, установленные в гармонизированных стандартах или любых других методах измерения, не применяются.
|
Таблица 1 Проверочные допуски |
|
| Параметры | Проверочные допуски |
| SPI | Полученное значение должно быть не более чем в 1,07 раза больше заявленного |
| Тепловой КПД ВУЖП и ВУНП | Полученное значение должно быть не менее 0,93 от заявленного |
| SFPint (удельная мощность вентилятора) | Полученное значение должно быть не более чем в 1,07 раза больше заявленного |
| Коэффициент полезного действия вентиляции в ОВУ для нежилых помещений | Полученное значение должно быть не менее 0,93 от заявленного |
| Уровень звуковой мощности ВУЖП | Полученное значение не должно превышать заявленное значение плюс 2 дБ |
| Уровень звуковой мощности ВУНП | Полученное значение не должно превышать заявленное значение плюс 5 дБ |
Приложение № 7
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию вентиляционных установок
ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
1. Вентиляционные установки для жилых помещений:
1) УПЭ: – 42 кВтч/(кв. м.a) для ДВУ, и – 27 кВтч/(кв. м.a) для ОВУ.
2) КПД рекуперации тепла ηt: 90 % для ДВУ.
2. Вентиляционные установки для нежилых помещений:
1) SFPint: 150 в/(куб. м/с) ниже предела второй ступени для ВУНП с расходом ≥ 2 куб. м/с, и 250 в/(куб. м/с) ниже предела второй ступени для ВУНП с расходом < 2 куб. м/с.
2) Рекуперация тепла ηt_uvnr : 85 %, а для мобильных СРТ – 80 %.
Приложение № 8
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию вентиляционных установок
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В УДЕЛЬНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГИИ
Удельное потребление энергии (УПЭ) рассчитывается по следующему уравнению:
УПЭ = ta . pef . qnet . MISC . CTRLx .SPI - th . ΔΤh . ηh-1 . cair . [qref – qnet .CTRL . MISC . (1- ηt)] = Qdefr ,
где:
– УПЭ – удельный расход энергии на вентиляцию на квадратный метр отапливаемой площади жилого помещения или здания [кВтч/(кв. м.a);
– ta – количество часов работы в год [ч/г];
– pef – коэффициент первичной энергии для производства и распределения электроэнергии [-];
– qnet – чистый расход вентиляции на квадратный метр отапливаемой площади [куб. м/ч.кв. м];
– MISC – агрегированный общий типологический фактор, включающий в себя элементы эффективности вентиляции, утечки из воздуховодов и дополнительной инфильтрации [-];
– коэффициент управления вентиляцией [-];
– x – экспонента, учитывающая нелинейность между экономией тепловой и электрической энергии в зависимости от характеристик двигателя [-];
– удельная поглощаемая мощность [кВт/(куб. м/ч)];
– th – общее количество часов отопительного сезона [ч];
– ΔΤh – это средняя разница между внутренней (19 °C) и наружной температурой в течение отопительного сезона, за вычетом поправки в 3 К на поступления солнечного и внутреннего тепла [K];
– ηh – средний КПД отопления помещения [-];
– cair – удельная нагреваемость воздуха при постоянном давлении и плотности [кВтч/(куб. м K)];
– qref – эталонный расход естественной вентиляции на квадратный метр отапливаемой площади [куб. м/ч.кв. м];
– ηt – термический КПД рекуперации тепла [-];
– Qdefr – годовая отопительная энергия на квадратный метр отапливаемой площади [кВт/кв. м.a] для размораживания, основанная на переменном электрическом нагревательном сопротивлении.
Qdefr = tdefr . Δtdefr . cair . qnet . pef ,
где:
– tdefr – продолжительность периода разморозки, т.е. когда температура наружного воздуха ниже – 4 °C [ч/г], и
– ΔΤdefr – средняя разница, в К, между наружной температурой и – 4 °C в течение периода разморозки.
Qdefr применяется только к двунаправленным установкам с рекуперативным теплообменником; для однонаправленных установок или установок с рекуперативными теплообменниками применяется Qdefr = 0.
SPI и ηt – значения, полученные в результате испытаний и методов расчета.
Остальные параметры и их стандартные значения приведены в таблице 1.
|
Таблица 1 Параметры расчета УПЭ |
|||||
| Общая типология | MISC | ||||
| Устройства с воздуховодом | 1,1 | ||||
| Устройства без воздуховода | 1,21 | ||||
| Управление вентиляцией | CTRL | ||||
| Ручное управление (без управления вентиляцией) | 1 | ||||
| Управление с таймером (без управления вентиляцией) | 0,95 | ||||
| Централизованное управление вентиляцией | 0,85 | ||||
| Централизованное управление вентиляцией | 0,65 | ||||
| Двигатель и привод | значение X | ||||
| включение / выключение & односкоростной режим | 1 | ||||
| две скорости | 1,2 | ||||
| многоскоростной | 1,5 | ||||
| регулируемая скорость | 2 | ||||
| Климат | th в ч |
ΔΤh в K |
tdefr в ч |
ΔΤdefr в K |
Qdefr(*1) в кВтч/г.кв. м |
| Холодный | 6 552 | 14,5 | 1 003 | 5,2 | 5,82 |
| Умеренный | 5 112 | 9,5 | 168 | 2,4 | 0,45 |
| Теплый | 4 392 | 5 | – | – | – |
| Стандартные значения | значение | ||||
| удельная мощность нагрева воздуха, cair в кВт/(куб. м K) | 0,000344 | ||||
| чистая потребность в вентиляции на м2 отапливаемой площади, qnet в куб. м/ч.кв. м | 1,3 | ||||
| эталонный расход естественной вентиляции на м2 отапливаемой площади, qref в куб. м/ч.кв. м | 2,2 | ||||
| часы работы в год, ta в ч | 8 760 | ||||
| первичные энергозатраты на производство и распределение электроэнергии, pef | 2,5 | ||||
| эффективность обогрева помещения, ηh | 75 % | ||||
|
(*1) Размораживание применяется только к двунаправленным установкам с теплообменником с рекуператором и рассчитывается по следующей формуле: Qdefr = tdefr .Δtdefr .cair .qnet .pef. Для однонаправленных установок или установок с регенеративными теплообменниками применяется Qdefr = 0 |
|||||
Приложение № 9
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию вентиляционных установок
ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТЫ ДЛЯ ВУНП
ВУНП испытывается и рассчитывается с использованием "эталонной" конфигурации изделия.
Установки двойного назначения должны быть испытаны и рассчитаны в режиме вентиляции.
1. ТЕПЛОВОЙ КПД СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА В НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Тепловой КПД системы рекуперации тепла для нежилых помещений определяется как
ηt _nrvu = (t2 - t2′) / (t1′ - t2′),
где:
- ηt – тепловой КПД СРТ [-];
- t2′′ – температура приточного воздуха, выходящего из СРТ и поступающего в помещение [°C];
- t2′ – температура наружного воздуха [°C];
- t1′ – температура вытяжного воздуха, выходящего из помещения и поступающего в СРТ [°C].
2. КОРРЕКТИРОВКИ ФИЛЬТРА
Если один или оба фильтра отсутствуют по сравнению с эталонной конфигурацией, используется следующая коррекция фильтра:
Начиная с 1 января 2025 года:
F = 0, если эталонная конфигурация является полной;
F = 160, если отсутствует фильтр средней очистки;
F = 200, если отсутствует фильтр тонкой очистки;
F = 360, если отсутствуют фильтры тонкой и средней очистки.
Начиная с 1 января 2027 года:
F = 150, если отсутствует фильтр средней очистки;
F = 190, если отсутствует фильтр тонкой очистки;
F = 340, если отсутствуют фильтры тонкой и средней очистки.
"Фильтр тонкой очистки" – фильтр, который отвечает условиям эффективности фильтрации в соответствии с приведенными ниже методами испытаний и расчетов, которые должны быть заявлены поставщиком фильтра. Фильтры тонкой очистки должны быть испытаны при расходе воздуха 0,944 куб. м/с и площади фильтрации 592 × 592 мм (размер рамки 610 × 610 мм) (фронтальная скорость 2,7 м/с). После соответствующей подготовки, калибровки и проверки равномерности воздушного потока измеряется начальная эффективность фильтрации и перепад давления в чистом фильтре. Фильтр постепенно заполняется соответствующей пылью до конечного перепада давления в фильтре 450 Па. Первоначально в генератор пыли загружается 30 г, затем должно быть не менее четырех равноудаленных фаз загрузки пыли до достижения конечного давления. Пыль подается в фильтр в концентрации 70 мг/куб. м. Эффективность фильтрации измеряется с помощью капель размером 0,2–3 мкм из тестового аэрозоля (DEHS DiEthylHexylSebacate) со скоростью примерно 0,39 куб. дм/с (1,4 куб. м/ч). Частицы должны быть проанализированы 13 раз, последовательно до и после фильтра, по крайней мере каждые 20 секунд с помощью оптического счетчика частиц (ОСЧ). Должны быть определены предельная эффективность фильтрации и значения перепада давления. Рассчитывается средняя эффективность фильтрации за время испытания для различных классов размеров частиц. Для того чтобы считаться "фильтром тонкой очистки", средняя эффективность для частиц размером 0,4 мкм должна превышать 80 %, а минимальная эффективность должна быть выше 35 %. Минимальная эффективность – это наименьшая эффективность из следующих значений: вытяжная эффективность, начальная эффективность и наименьшая эффективность в течение всей процедуры загрузки в ходе испытания. Испытание на вытяжную эффективность во многом идентично описанному выше испытанию на среднюю эффективность, за исключением того, что перед испытанием образец фильтровальной пластины электростатически разряжается изопропанолом (IPA).
"Фильтр средней очистки" – фильтр, который отвечает следующим условиям по эффективности фильтрации. "Фильтр средней очистки" – это воздушный фильтр для вентиляционной установки с проверенными и рассчитанными характеристиками, как у фильтра тонкой очистки, но отвечающий условиям, согласно которым средняя эффективность для частиц размером 0,4 мкм должна быть выше 40 %, о чем должен заявить поставщик фильтра.
[Приложение N 34 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 35
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию твердотопливных котлов
Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕU) 2015/1189 Комиссии от 28 апреля 2015 года о применении Директивы 2009/125/EC Европейского парламента и Совета относительно требований к экологическому проектированию твердотопливных котлов, опубликованное в Официальном журнале Европейского Союза L 193 от 21 июля 2015 года, CELEX: 32015R1189, с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕU) 2016/2282 Комиссии от 30 ноября 2016 года.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. В отступление от положений Закона № 277/2022 о промышленных выбросах Положение о требованиях к экологическому проектированию твердотопливных котлов (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию для введения на рынок и ввода в эксплуатацию твердотопливных котлов номинальной тепловой мощностью 500 киловатт (в дальнейшем – кВт) или менее, в том числе объединенных в агрегаты, состоящие из твердотопливного котла, дополнительных отопительных установок, терморегуляторов и солнечных устройств, определенных в пункте 4 Положения об энергетической маркировке установок для обогрева помещений, двухфункциональных систем отопления, установок для отопления помещений, регулятора температуры и солнечного устройства, а также двухфункциональных пакетов систем отопления, регулятора температуры и устройства солнечной энергии, утвержденного Постановлением Правительства № 1003/2014.
2. Требования, установленные в настоящем Положении, не распространяются на:
1) котлы, вырабатывающие тепло исключительно для целей обеспечения горячей питьевой или хозяйственно-бытовой водой;
2) котлы, предназначенные для нагрева и распределения газообразных теплоносителей, например пара или воздуха;
3) твердотопливные когенерационные котлы максимальной электрической мощностью не менее 50 кВт;
4) котлы на недревесной биомассе.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
3. Для целей настоящего Положения следующие термины означают:
иное разрешенное топливо – твердое топливо, кроме основного топлива, которое может использоваться в твердотопливном котле в соответствии с инструкциями производителя и включает в себя любое топливо, указанное в инструкции по эксплуатации для специалистов по установке и конечных пользователей, в открытом доступе на сайтах производителей, в технических промо-материалах и в рекламных материалах;
биомасса – биоразлагаемая фракция продуктов, отходов и остатков биологического происхождения сельского хозяйства, в том числе вещества растительного и животного происхождения, лесного хозяйства и смежных отраслей, включая рыболовство и аквакультуру, а также биоразлагаемая фракция промышленных и бытовых отходов;
древесная биомасса – биомасса деревьев и кустарников, в том числе бревна, щепа, прессованные древесные гранулы, прессованные древесные брикеты и опилки;
недревесная биомасса – недревесная биомасса, такая как, например, солома, мискантус (Miscanthus), тростник, косточки, зерна, оливковые косточки, оливковые лепешки и ореховая скорлупа;
котел на биомассе – котел на твердом топливе, в котором в качестве основного топлива используется биомасса;
котел на недревесной биомассе – котел, работающий на биомассе, в котором в качестве основного топлива используется недревесная биомасса и для которого в списке других разрешенных видов топлива не фигурирует древесная биомасса, ископаемое топливо или смесь биомассы и ископаемого топлива;
твердотопливный котел – устройство, оснащенное одним или несколькими твердотопливными теплогенераторами, подающими тепловую энергию в систему центрального водяного отопления для достижения и поддержания желаемого уровня температуры в одном или нескольких закрытых помещениях, с потерями тепла в окружающей среде не более 6 % номинальной тепловой мощности;
когенерационный котел на твердом топливе – твердотопливный котел, способный одновременно вырабатывать тепло и электроэнергию;
основное топливо – единственное твердое топливо, которое желательно использовать для котла в соответствии с инструкциями производителя;
ископаемое топливо – топливо, иное чем биомасса, в том числе антрацит, бурый уголь, кокс, битуминозный уголь; для целей настоящего положения в этот список также включается торф;
твердое топливо – топливо, находящееся в твердом состоянии при нормальной комнатной температуре в помещении, включая твердую биомассу и твердое ископаемое топливо;
твердотопливный теплогенератор – деталь твердотопливного котла, вырабатывающая тепло путем сжигания твердого топлива;
частицы – частицы различной формы, структуры и плотности, диспергированные в газовой фазе топочных газов;
номинальная тепловая мощность, или Pr – заявленная тепловая мощность твердотопливного котла при обеспечении отопления закрытых помещений основным топливом, выраженная в кВт;
сезонная выработка энергии, связанная с обогревом помещений, или ηs – выраженное в % соотношение между потребностью в отоплении помещения в течение определенного отопительного сезона, обеспечиваемой твердотопливным котлом, и годовым потреблением энергии, необходимым для удовлетворения данной потребности;
система центрального отопления на основе воды – система, использующая воду в качестве теплоносителя для распределения тепла, вырабатываемого централизованно, с целью обогрева излучающих устройств, предназначенных для обогрева закрытых помещений внутри зданий или их частей, включая городские или коллективные тепловые сети.
Для целей приложений № 2–5 применяются определения из приложения № 1 к настоящему Положению.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ. НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
4. Требования к экологическому проектированию твердотопливных котлов установлены в приложении № 2.
5. Твердотопливные котлы соответствуют требованиям, установленным в пунктах 1 и 2 приложения № 2, начиная с 1 января 2025 года.
6. Соответствие твердотопливных котлов требованиям экологического проектирования оцениваются и рассчитываются по методикам, установленным в приложении № 3.
7. Процедура оценки соответствия, предусмотренная в статье 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014), состоит из системы внутреннего контроля проектирования, установленной в приложении № 4, или системы управления, установленной в приложении № 5 указанного закона.
8. В целях оценки соответствия на основании статьи 17 Закона № 151/2014 в комплекте технической документации содержится копия сведений, указанных в подпункте 3) пункта 2 приложения № 2.
9. При проведении проверок в целях надзора за рынком, указанных в статье 8 и главе VI Закона № 151/2014, применяется процедура проверки, предусмотренная в приложении № 4 к настоящему Положению, для обеспечения соблюдения требований, установленных в приложении № 2.
10. Эталонные значения для наиболее эффективных твердотопливных котлов, доступных на рынке на момент вступления в силу настоящего Положения, указаны в приложении № 5.
Приложение 1
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию твердотопливных котлов
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
Применяются следующие определения:
другая древесная биомасса – древесная биомасса, иная чем бревна с влажностью не более 25 %, щепа древесная с влажностью не менее 15 %, древесина, спрессованная в виде пеллет или брикетов, или опилки с влажностью не более 50 %;
другие виды ископаемого топлива – ископаемое топливо, иное чем битуминозный уголь, бурый уголь, в том числе брикеты, кокс, антрацит или брикеты из смеси ископаемого топлива;
корпус твердотопливного котла – часть твердотопливного котла, предназначенная для оснащения твердотопливным теплогенератором;
котел на ископаемом топливе – твердотопливный котел, использующий ископаемое топливо или смесь биомассы и ископаемого топлива в качестве основного топлива;
конденсационный котел – твердотопливный котел, в котором при нормальных условиях эксплуатации и при определенных рабочих температурах воды водяной пар из продуктов сгорания частично конденсируется так, что скрытую теплоту этого водяного пара можно использовать для отопления;
двухконтурный котел – твердотопливный котел, который предназначен для производства тепла с целью нагрева питьевой или бытовой воды при определенных уровнях температуры, в определенных количествах и при определенных скоростях потока, в определенные промежутки времени и который подключен к внешнему источнику питьевой или бытовой воды;
коэффициент преобразования, или CC – коэффициент, который отражает среднюю эффективность генерации, оцениваемую в 40 % на уровне ЕС, упомянутую в Законе № 139/2018 об энергоэффективности; значение коэффициента преобразования CC=2,1;
влажность – количество воды в топливе по отношению к общей массе топлива, используемого в твердотопливных котлах;
сезонные выбросы от отопления помещений означают:
a) для твердотопливных котлов с автоматической подачей – средневзвешенное значение выбросов при номинальной тепловой мощности и выбросов при 30 % номинальной тепловой мощности, выраженное в мг/куб. м;
b) для твердотопливных котлов с ручной загрузкой, которые могут работать на 50 % номинальной тепловой мощности в непрерывном режиме – средневзвешенное значение выбросов при номинальной тепловой мощности и выбросов при 50 % номинальной тепловой мощности, выраженное в мг/куб. м;
c) для твердотопливных котлов с ручной загрузкой, которые не могут работать на 50 % или менее номинальной тепловой мощности в непрерывном режиме – выбросы при номинальной тепловой мощности, выраженные в мг/куб. м;
d) для когенерационных котлов на твердом топливе – выбросы при номинальной тепловой мощности, выраженные в мг/куб. м;
идентификатор модели – код, обычно буквенно-цифровой, отличающий конкретную модель твердотопливного котла от других моделей той же торговой марки или производителя;
резервная система отопления – электрический резистивный элемент, использующий эффект Джоуля, который генерирует тепло только для предотвращения замерзания твердотопливного котла или водяной системы центрального отопления или при отключении внешнего источника тепла, в том числе в периоды технического обслуживания или поломки;
режим ожидания (standby) – состояние, в котором твердотопливный котел подключен к электрической сети, зависит от подачи питания от электрической сети для правильного функционирования и обеспечивает исключительно следующие функции, которые могут продолжаться в течение неопределенного периода времени: функция активации или функция реактивации и только указание того, что функция реактивации активирована, или отображение информации или статуса;
эквивалентная модель – модель, введенная на рынок, с такими же техническими параметрами, установленными в таблице 1 пункта 2 приложения № 2, что и другая модель, представленная на рынке тем же производителем;
высшая теплотворная способность (PCS) – общее количество теплоты, выделяемое при полном сгорании единицы топлива соответствующей влажности с кислородом и возвращении продуктов сгорания к температуре окружающей среды; это количество включает теплоту конденсации водяного пара, образующегося при сжигании всего количества водорода, содержащегося в топливе;
высшая теплотворная способность без влаги (PCSfu) – общее количество теплоты, выделяемое единицей количества топлива без собственной влаги при его полном сгорании с кислородом и возвращении продуктов сгорания к температуре окружающей среды; это количество включает теплоту конденсации водяного пара, образующегося при сжигании всего количества водорода, содержащегося в топливе;
полезная тепловая мощность (теплопроизводительность), или P – тепловая мощность твердотопливного котла, передаваемая теплоносителю, выраженная в кВт;
потребляемая мощность в режиме ожидания, или PSB – потребляемая мощность твердотопливного котла в режиме ожидания, выраженная в кВт, без учета потребления любым встроенным вторичным устройством снижения выбросов;
электрическая мощность, необходимая для работы при максимальной тепловой мощности (elmax) – потребление электроэнергии твердотопливным котлом при номинальной тепловой мощности, выраженное в кВт, без учета потребления электроэнергии резервным нагревателем и любым встроенным вторичным устройством снижения выбросов;
электрическая мощность, необходимая для работы при минимальной тепловой мощности (elmin) – потребление электроэнергии твердотопливным котлом при применимой частичной нагрузке, выраженное в кВт, без учета потребления электроэнергии резервным нагревателем и любым встроенным вторичным устройством снижения выбросов;
сезонная выработка энергии, связанная с обогревом помещения в активном режиме, или ηson, означает:
a) для твердотопливных котлов с автоматической подачей – средневзвешенное значение номинальной эффективности при номинальной тепловой мощности и КПД при 30 % номинальной тепловой мощности, выраженное в %;
b) для твердотопливных котлов с ручной загрузкой, которые могут работать на 50 % номинальной тепловой мощности в непрерывном режиме – средневзвешенное значение КПД при номинальной тепловой мощности и КПД при 50 % номинальной тепловой мощности, выраженное в %;
c) для твердотопливных котлов с ручной загрузкой, которые не могут работать на 50 % и менее номинальной тепловой мощности в непрерывном режиме – КПД при номинальной тепловой мощности, выраженный в %;
d) для когенерационных котлов на твердом топливе – КПД при номинальной тепловой мощности, выраженный в %;
электрический коэффициент полезного действия, или ηel – соотношение между произведенной электроэнергией и общей энергией, потребляемой твердотопливным когенерационным котлом, выраженное в %, где общая потребляемая энергия выражается в единицах PCS или конечной энергии, умноженной на коэффициент преобразования (CC);
коэффициент полезного действия (КПД), или η – соотношение между полезной тепловой мощностью и общей энергией, потребляемой твердотопливным котлом, выраженное в %, где общая потребляемая энергия выражается в единицах PCS или конечной энергии, умноженной на коэффициент преобразования (CC);
регулятор температуры – оборудование, которое служит интерфейсом конечного пользователя в отношении желаемых значений и времени температуры в помещении, которое передает соответствующие данные на интерфейс твердотопливного котла, например центральный процессор, тем самым помогая регулировать температуру или температуры в помещении;
допустимая частичная нагрузка – для твердотопливных котлов с автоматической подачей – работа на 30 % номинальной тепловой мощности, а для твердотопливных котлов с ручной загрузкой, которые могут работать на 50 % номинальной тепловой мощности – работа на 50 % номинальной тепловой мощности.
Приложение 2
Положение о требованиях к экологическому
проектированию твердотопливных котлов
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
1. Особые требования к экологическому проектированию
Начиная с 1 января 2025 года твердотопливные котлы должны соответствовать следующим требованиям:
1) сезонная выработка энергии при отоплении помещений для котлов с номинальной тепловой мощностью 20 кВт и менее составляет не менее 75 %;
2) сезонная выработка энергии при отоплении помещений для котлов с номинальной тепловой мощностью более 20 кВт составляет не менее 77 %;
3) сезонные выбросы частиц при отоплении помещений не превышают 40 мг/куб. м для котлов с автоматической подачей и 60 мг/куб. м – для котлов с ручной загрузкой;
4) сезонные выбросы газообразных органических соединений при отоплении помещений не превышают 20 мг/куб. м для котлов с автоматической подачей и 30 мг/куб. м – для котлов с ручной загрузкой;
5) сезонные выбросы угарного газа при отоплении помещений не превышают 500 мг/куб. м для котлов с автоматической заправкой и 700 мг/куб. м – для котлов с ручной заправкой;
6) сезонные выбросы оксидов азота при отоплении помещений не превышают 200 мг/куб. м для котлов с автоматической подачей и 350 мг/куб. м – для котлов с ручной загрузкой.
Эти требования должны соблюдаться как для основного топлива, так и для любого другого топлива, пригодного для использования в твердотопливных котлах.
2. Требования к информации о продукте
Начиная с 1 января 2025 года необходимо предоставить следующую информацию в отношении твердотопливных котлов:
1) в инструкциях по эксплуатации для специалистов по установке и конечных пользователей, а также в открытом доступе на сайтах производителей, их уполномоченных представителей и импортеров:
a) сведения, приведенные в таблице 1, вместе с техническими параметрами, измеренными и рассчитанными в соответствии с приложением № 3, и с указанием количества значащих цифр, указанных в таблице;
b) любые особые меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при сборке, установке или обслуживании твердотопливного котла;
c) инструкции по правильной эксплуатации твердотопливного котла и требования к качеству основного топлива и других подходящих видов топлива;
d) в случае твердотопливных теплогенераторов, предназначенных для твердотопливных котлов и для корпусов твердотопливных котлов, предназначенных для оснащения подобными теплогенераторами – их характеристики, требования к монтажу, для обеспечения соблюдения требований экологического проектирования твердотопливных котлов, и, если применимо, список комбинаций, рекомендованных производителем;
2) в предназначенных для специалистов разделах сайтов производителей, их уполномоченных представителей и импортеров – информация в открытом доступе о разборке, вторичной переработке и утилизации по окончании срока эксплуатации;
3) для целей оценки соответствия на основании пунктов 7 и 8 комплект технической документации должен содержать следующие элементы:
a) сведения, указанные в подпунктах 1) и 2);
b) список всех эквивалентных моделей, в соответствующих случаях;
c) если основным топливом или любым другим разрешенным топливом является другая древесная биомасса, недревесная биомасса, другое ископаемое топливо или другая смесь биомассы и ископаемого топлива, как указано в таблице 1 – описание топлива, достаточное для его однозначной идентификации, а также стандартные или технические характеристики топлива, включая измеренные значения влажности и зольности, а для другого ископаемого топлива – также измеренное содержание летучих веществ;
4) электрическая мощность, указанная на постоянной основе на твердотопливном когенерационном котле.
Информация, указанная в подпункте 3), может быть добавлена в комплект технической документации, предоставленной в соответствии с мерами, принятыми в соответствии с Законом № 306/2023 о маркировке энергопотребляющих изделий.
|
Таблица 1 Требования к информации о твердотопливных котлах |
|||||||||||||
| Идентификатор или идентификаторы модели: | |||||||||||||
| Загрузка: [Ручная: котел должен быть оснащен баком для горячей воды объемом не менее x(1) литров/ Автоматическая: рекомендуется использование котла с баком для горячей воды объемом не менее x(2) литров] | |||||||||||||
| Конденсационный котел: [да/нет] | |||||||||||||
| Когенерационный твердотопливный котел: [да/нет] | Двухконтурный котел: [да/нет] | ||||||||||||
| Топливо | Основное топливо (только одно): |
Другой (другие) вид (виды) топлива разрешен (разрешены): | ηs[x%]: | Сезонные выбросы, вызванные отоплением помещений (4) | |||||||||
| PM | COG | CO | NOx | ||||||||||
| [x] mg/куб. m | |||||||||||||
| Бревна (поленья), влажность ≤25 % | [да/нет] | [да/нет] | |||||||||||
| Древесная щепа, влажность ≤15–35 % | [да/нет] | [да/нет] | |||||||||||
| Древесная щепа, влажность >35 % | [да/нет] | [да/нет] | |||||||||||
| Прессованная древесина в виде пеллет или брикетов | [да/нет] | [да/нет] | |||||||||||
| Опилки, влажность ≤50 % | [да/нет] | [да/нет] | |||||||||||
| Другая древесная биомасса | [да/нет] | [да/нет] | |||||||||||
| Недревесная биомасса | [да/нет] | [да/нет] | |||||||||||
| Битуминозный уголь | [да/нет] | [да/нет] | |||||||||||
| Лигнит (включая брикеты) | [да/нет] | [да/нет] | |||||||||||
| Кокс | [да/нет] | [да/нет] | |||||||||||
| Антрацит | [да/нет] | [да/нет] | |||||||||||
| Брикеты из смеси ископаемого топлива | [да/нет] | [да/нет] | |||||||||||
| Другое ископаемое топливо | [да/нет] | [да/нет] | |||||||||||
| Брикеты из смеси биомассы (30–70 %) и ископаемого топлива | [да/нет] | [да/нет] | |||||||||||
| Другая смесь биомассы и ископаемого топлива | [да/нет] | [да/нет] | |||||||||||
| Особенности при работе только на основном топливе: | |||||||||||||
| Свойство | Символ | Значение | Единица | Свойство | Символ | Значение | Единица | ||||||
| Полезная тепловая мощность | КПД | ||||||||||||
| При номинальной тепловой мощности | Pn(3) | x,x | кВт | При номинальной тепловой мощности | ηn | x,x | % | ||||||
| При [30/50%] номинальной тепловой мощности, если применимо | Pp | [x,x/ не применяется] | кВт | При [30/50%] номинальной тепловой мощности, если применимо | ηp | [x,x/ не применяется] | % | ||||||
| Для твердотопливных когенерационных котлов: Электрический КПД | Вспомогательное потребление электроэнергии | ||||||||||||
| При номинальной тепловой мощности | elmax | x,xxx | кВт | ||||||||||
| При номинальной тепловой мощности | ηel,n | x,x | % | При [30%/50%] номинальной тепловой мощности, если применимо | elmin | [x,xxx/ не применяется] | кВт | ||||||
| Встроенного вторичного устройства снижения выбросов, если применимо. | [x,xxx/ не применяется] | кВт | |||||||||||
| В режиме ожидания | PSB | x,xxx | кВт | ||||||||||
| Контактные данные | Название и адрес производителя или его уполномоченного представителя | ||||||||||||
|
(1) Объем бака = 45 ×Pr× (1 – 2,7/Pr) или 300 литров, сохраняя наибольшее значение, где Pr выражается в кВт (2) Объем бака = 20 ×Pr , где Pr выражается в кВт (3) Для основного топлива Pn равен Pr (4) PM = частицы, COG = газообразные органические соединения, CO = окись углерода, NOx = оксиды азота |
|||||||||||||
Приложение 3
Положение о требованиях к экологическому
проектированию твердотопливных котлов
ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТЫ
1. В целях соответствия и проверки соответствия требованиям настоящего Положения измерения и расчеты проводятся с использованием гармонизированных стандартов, справочные номера которых были опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова, или других надежных, точных и воспроизводимых методов, учитывающих самые передовые общепризнанные современные методы. Эти измерения и расчеты должны соответствовать условиям и техническим параметрам, установленным в пунктах 2–6.
2. Общие условия проведения измерений и расчетов
1) Твердотопливные котлы испытывают на основном топливе и любых других допустимых видах топлива, указанных в таблице 1 приложения № 2, за исключением того, что в случае котлов, испытанных на древесной щепе с содержанием влаги более 35 %, которые отвечают применяемым требованиям, они считаются отвечающими этим требованиям также для древесной щепы влажностью 15–35 % и нет необходимости тестировать их с использованием древесной щепы влажностью 15–35 %.
2) Заявленные значения сезонной выработки энергии для отопления помещений и сезонных выбросов при отоплении помещений округлены до ближайшего целого числа.
3) Любой твердотопливный теплогенератор, предназначенный для твердотопливного котла, и любой корпус твердотопливного котла, предназначенный для оснащения таким теплогенератором, должны быть испытаны с подходящим корпусом твердотопливного котла и подходящим теплогенератором.
3. Общие условия сезонной выработки энергии, связанной с отоплением помещений
1) Значения КПД ηn и ηp, а также значения полезной тепловой мощности Pn и Pp измеряются в соответствующих случаях. Для твердотопливных когенерационных котлов также измеряется значение электрического КПД ηel,n.
2) Сезонная энергоэффективность отопления помещений ηs рассчитывается как сезонная энергоэффективность обогрева помещений в активном режиме ηson, скорректированная с учетом вкладов регуляторов температуры, вспомогательного потребления электроэнергии и – для твердотопливных когенерационных котлов – путем добавления электрического КПД, умноженного на коэффициент преобразования CC 2,5.
3) Потребляемая мощность умножается на коэффициент преобразования CC 2,5.
4. Особые условия сезонной выработки электроэнергии при отоплении помещений
1) Сезонный выход энергии при отоплении помещений ηs определяется как:
ηs = ηson – F(1) – F(2) + F(3),
где:
a) ηson – сезонный выход энергии при обогреве помещений в активном режиме, выраженный в процентах, рассчитываемый в соответствии с подпунктом 2) пункта 4;
b) F(1) представляет собой сезонные потери энергоэффективности при отоплении помещений, вызванные скорректированными вкладами регуляторов температуры; F(1) = 3 %;
c) F(2) представляет собой отрицательный вклад в сезонный выход энергии при отоплении помещений от потребления вспомогательной электроэнергии, выраженный в процентах и рассчитываемый в соответствии с подпунктом 3) пункта 4;
d) F(3) представляет собой положительный вклад в сезонную энергоэффективность при отоплении помещений электрического КПД твердотопливных когенерационных котлов, выраженный в процентах, и рассчитывается следующим образом:
F(3) = 2,5 × ηel,n .
2) Сезонный выход энергии при обогреве помещений в активном режиме, ηson, рассчитывается следующим образом:
a) для твердотопливных котлов с ручной загрузкой, которые могут работать на 50 % номинальной тепловой мощности в непрерывном режиме, и для твердотопливных котлов с автоматической подачей:
ηson = 0,85 × ηp + 0,15 × ηn ;
b) для твердотопливных котлов с ручной загрузкой, которые не могут работать на 50 % или менее номинальной тепловой мощности в непрерывном режиме, а также для твердотопливных когенерационных котлов:
ηson = ηn .
3) F(2) рассчитывается следующим образом:
a) для твердотопливных котлов с ручной загрузкой, которые могут работать на 50 % номинальной тепловой мощности в непрерывном режиме, и для твердотопливных котлов с автоматической подачей:
F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin + 1,3 × PSB ) / (0,15 × Pn + 0,85 × Pp);
b) для твердотопливных котлов с ручной загрузкой, которые не могут работать на 50 % или менее номинальной тепловой мощности в непрерывном режиме, а также для твердотопливных когенерационных котлов:
F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB) / Pn .
5. Расчет высшей теплотворной способности
Высшая теплотворная способность (PCS) получается из более высокой теплоты сгорания без влаги (PCSfu) путем применения следующего преобразования:
PCS = PCSfu × (1 – M),
где:
1) PCS и PCSfu выражены в мегаджоулях на килограмм;
2) M – влажность топлива, выраженная как пропорция.
6. Сезонные выбросы при отоплении помещений
1) Выбросы твердых частиц, газообразных органических соединений, оксида углерода и оксидов азота выражены в пересчете на сухой топочный газ с 10 % содержанием кислорода и стандартными условиями при 0 °C и 1013 миллибарах.
2) Сезонные выбросы твердых частиц, газообразных органических соединений, оксида углерода и оксидов азота от отопления помещений, Es, рассчитываются, соответственно, следующим образом:
a) для твердотопливных котлов с ручной загрузкой, которые могут работать на 50 % номинальной тепловой мощности в непрерывном режиме, и для твердотопливных котлов с автоматической подачей:
Es = 0,85 × Es,p + 0,15 × Es,n ,
b) для ручных твердотопливных котлов, которые не могут работать на 50 % или менее номинальной тепловой мощности в непрерывном режиме, а также для твердотопливных когенерационных котлов:
Es = Es,n ,
где:
i. Es,p – выбросы твердых частиц, газообразных органических соединений, оксида углерода и оксидов азота соответственно, измеренные при 30 % или 50 % номинальной тепловой мощности, исходя из обстоятельств;
ii. Es,n – выбросы твердых частиц, газообразных органических соединений, оксида углерода и оксидов азота соответственно, измеренные при номинальной тепловой мощности;
iii. выбросы твердых частиц измеряются гравиметрическим методом, исключающим любые частицы, образованные газообразными органическими соединениями при смешивании топочных газов с окружающим воздухом;
iv. выбросы оксидов азота рассчитываются как общее количество оксида азота и диоксида азота и выражаются в диоксиде азота.
Приложение 4
Положение о требованиях к экологическому
проектированию твердотопливных котлов
ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ОРГАНАМИ
ПО НАДЗОРУ ЗА РЫНКОМ
Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке параметров, измеряемых Государственной инспекцией по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган по надзору за рынком) и не должны применяться производителем или импортером в качестве разрешенных допусков для установления значений в комплекте технической документации или для интерпретации этих значений в целях получения соответствия или для сообщения о более высоких рабочих параметрах любым способом.
При проверке соответствия модели продукции требованиям, установленным настоящим Положением согласно статье 8 и главе VI Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014) в отношении требований, указанных в настоящем приложении, орган по надзору за рынком применяет следующий порядок:
1. Орган по надзору за рынком проверяет только одну единицу модели.
2. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если:
1) значения, указанные в комплекте технической документации в соответствии с пунктом 2 приложения № 4 Закона № 151/2014, включая заявленные значения и, в соответствующих случаях, значения, используемые для расчета этих значений, не являются более благоприятными для производителя или импортера, чем результаты соответствующих измерений, выполненных в соответствии с буквой g) указанного пункта 2; и
2) заявленные значения соответствуют всем требованиям, изложенным в настоящем Положении, и ни одна информация о продукте, запрошенная и опубликованная производителем или импортером, не содержит значений, которые являются более благоприятными для производителя или импортера, чем заявленные значения; и
3) когда орган по надзору за рынком тестирует единицу модели, полученные значения, значения соответствующих параметров, измеренные в ходе испытания, и значения, рассчитанные на основе этих измерений, соответствуют проверочным допускам, как указано в таблице 2.
Единица тестируется с одним или несколькими видами топлива, имеющими характеристики того же порядка, что и топливо или виды топлива, используемые изготовителем для проведения измерений, описанных в приложении № 3.
3. Если результаты, указанные в подпунктах 1) или 2) пункта 2, не достигнуты, модель и все модели эквивалентных вентиляционных установок, указанные как эквивалентные модели в комплекте технической документации производителя или импортера, считаются не соответствующими настоящему положению.
4. Если результат, указанный в подпункте 3) пункта 2, не достигнут, орган по надзору за рынком выбирает для испытаний три дополнительные единицы той же модели. В качестве альтернативы могут быть выбраны три дополнительные единицы одной или нескольких различных моделей, перечисленных как эквивалентные модели в технической документации производителя или импортера.
5. Модель считается соответствующей применяемым требованиям, если для этих трех единиц среднее арифметическое полученных значений соответствует проверочным допускам, указанным в таблице 2.
6. В случае, когда не достигнут результат, указанный в пункте 5, модель и все модели, указанные как эквивалентные в комплекте технической документации производителя или импортера, считаются не соответствующими настоящему Положению.
7. После принятия решения о несоответствии модели согласно пунктам 3 и 6, орган по надзору за рынком должен незамедлительно предоставить органам власти государств–членов ЕС и Комиссии всю соответствующую информацию.
Орган по надзору за рынком использует методы измерения и расчета, установленные в приложении № 3.
Орган по надзору за рынком применяет только проверочные допуски, установленные в таблице 2, и использует только процедуру, описанную в пунктах 1–7 в отношении требований, упомянутых в этом приложении. Другие допуски, например, установленные в гармонизированных стандартах или в любом другом методе измерения, не применяются.
|
Таблица 2 Проверочные допуски |
|
| Параметры | Проверочные допуски |
| Сезонная выработка энергии, связанная с обогревом помещений, ηs | Полученное значение не должно быть меньше заявленного более чем на 4 % |
| Выбросы частиц | Полученное значение не должно превышать заявленное более чем на 9 мг/куб. м |
| Выбросы газообразных органических соединений | Полученное значение не должно превышать заявленное более чем на 7 мг/куб. м |
| Выбросы угарного газа | Полученное значение не должно превышать заявленное более чем на 30 мг/куб. м |
| Выбросы оксидов азота | Полученное значение не должно превышать заявленное более чем на 30 мг/куб. м |
Приложение 5
Положение о требованиях к экологическому
проектированию твердотопливных котлов
ЭТАЛОННЫЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Эталонные номинальные значения для лучшей технологии, доступной на рынке твердотопливных котлов на дату вступления в силу настоящего Положения, представлены ниже. На момент вступления в силу настоящего Положения не выявлено ни одного твердотопливного котла, который соответствует всем значениям, указанным в пунктах 1 и 2. Многие твердотопливные котлы соответствуют одному или нескольким из этих значений:
1. Сезонная выработка электроэнергии при отоплении помещений: 96 % – для твердотопливных когенерационных котлов, 90 % – для конденсационных котлов и 84 % – для других твердотопливных котлов.
2. Сезонные выбросы при отоплении помещений:
1) частицы: 2 мг/куб. м – для котлов, работающих на биомассе; 10 мг/куб. м – для котлов, работающих на ископаемом топливе;
2) газообразные органические соединения: 1 мг/куб. м;
3) окись углерода: 6 мг/куб. м;
4) оксиды азота: 97 мг/куб. м – для котлов, работающих на биомассе; 170 мг/куб. м – для котлов, работающих на ископаемом топливе.
Эталонные значения, указанные в пункте 1 и подпунктах 1)–4) пункта 2, не обязательно означают, что сочетание этих значений может быть достигнуто одним твердотопливным котлом. Примером удачного сочетания является существующая модель с сезонной энергоэффективностью при отоплении помещений 81 %, выбросами твердых частиц при отоплении помещений 7 мг/куб. м, газообразных органических соединений 2 мг/куб. м, угарного газа 6 мг/куб. м и оксидов азота 120 мг/куб. м.
[Приложение N 35 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 36
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию приборов воздушного
отопления, систем охлаждения, высокотемпературных промышленных
чиллеров (воздухоохладителей) и фанкойлов
Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕU) 2016/2281 Комиссии от 30 ноября 2016 года о применении Директивы 2009/125/CE Европейского парламента и Совета об установлении требований к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий, устройств для нагрева воздуха, устройств для охлаждения воздуха, высокотемпературных промышленных чиллеров (воздухоохладителей) и фанкойлов, опубликованное в Официальном журнале Европейского Союза L 346 от 20 декабря 2016 года (CELEX: 32016R2281), с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕU) 2016/2282 Комиссии от 30 ноября 2016 года, и
Обращение Комиссии в рамках применения Регламента (ЕU) 2016/2281 Комиссии о применении Регламента 2009/125/CE Европейского парламента и Совета в отношении требований по экологическому проектированию устройств для обогрева воздуха, устройств для охлаждения воздуха, высокотемпературных промышленных чиллеров и фанкойлов [Публикация названий и ссылок на переходные методы измерения и расчета для применения Регламента (ЕU) 2016/2281, в частности приложений III и IV], опубликованное в Официальном журнале Европейского Союза L 229 от 14 июля 2017 года (CELEX: 52017XC0714(03)).
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию приборов воздушного отопления, систем охлаждения, высокотемпературных промышленных чиллеров и фанкойлов (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию в целях введения на рынок и ввода в эксплуатацию следующих изделий:
1) приборы воздушного отопления теплопроизводительностью не более 1 МВт;
2) системы охлаждения и высокотемпературное промышленное воздухоохладительное оборудование холодопроизводительностью не более 2 МВт;
3) франкойлы.
2. Требования, установленные в настоящем Положении, не распространяются на продукцию, соответствующую любому из следующих критериев:
1) изделия, находящиеся в сфере регулирования Постановления Правительства № 750/2016 об утверждении положений о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Постановление Правительства № 750/2016) в отношении отопительных приборов;
2) изделия, находящиеся в сфере регулирования Постановления Правительства № 750/2016 в отношении кондиционеров и вентиляторов;
3) изделия, находящиеся в сфере регулирования Постановления Правительства № 750/2016 в отношении установок для обогрева помещений и двухфункциональных отопительных установок;
4) изделия, находящиеся в сфере регулирования Постановления Правительства № 750/2016 в отношении профессиональных холодильников для хранения, холодильных и быстроморозильных аппаратов, конденсаторных установок и технологических охладителей;
5) климатизаторы с температурой охлаждающей воды на выходе ниже +2 °С и высокотемпературные промышленные холодильные установки с температурой охлаждающей воды на выходе ниже +2 °С или выше +12 °С.;
6) изделия, предназначенные для работы в основном на топливе из биомассы;
7) изделия, работающие на твердом топливе;
8) изделия, которые обеспечивают тепло или холод в сочетании с электричеством ("когенерация") посредством процесса преобразования или сжигания топлива;
9) изделия, включенные в установки, подпадающие под действие Закона № 227/2022 о промышленных выбросах;
10) высокотемпературные промышленные чиллеры, в которых используется только испарительная конденсация;
11) изделия, изготовленные по случаю на заказ и установленные на месте;
12) высокотемпературные промышленные чиллеры, в которых охлаждение достигается за счет процесса абсорбции, в котором тепло используется в качестве источника энергии; и
13) изделия для воздушного отопления и охлаждения, основной функцией которых является производство и хранение скоропортящихся продуктов при определенных температурах в коммерческих, институциональных или промышленных помещениях, тогда как отопление и охлаждение помещений является второстепенной функцией, а энергоэффективность функции обогрева и охлаждения помещений зависит от энергоэффективности основной функции.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
3. Для целей настоящего Положения следующие понятия означают:
биомасса – биоразлагаемая фракция продуктов, отходов и остатков биологического происхождения сельского хозяйства, включая вещества растительного и животного происхождения, лесного хозяйства и смежных отраслей, в том числе рыболовства и аквакультуры, а также биоразлагаемая фракция промышленных и бытовых отходов;
номинальная холодопроизводительность (P) – холодопроизводительность, которую может достичь высокотемпературный промышленный чиллер при работе с полной нагрузкой, измеренная при температуре входящего воздуха 35 °С – для высокотемпературных промышленных чиллеров и при температуре воды 30 °C – для высокотемпературных промышленных чиллеров с водяным охлаждением, выраженная в кВт;
топливо из биомассы – топливо, произведенное из биомассы;
твердое топливо – топливо, находящееся в твердом состоянии при нормальной температуре окружающей среды в помещении;
номинальная теплопроизводительность (Prated,h) – теплопроизводительность теплового насоса, воздухонагревателя или фанкойла при обогреве помещения в "стандартных номинальных условиях", выраженная в кВт;
номинальная холодопроизводительность (Prated,c) – холодопроизводительность климатизатора и/или кондиционера, или фанкойла при охлаждении помещения в "стандартных номинальных условиях", выраженная в кВт;
стандартные номинальные условия – условия эксплуатации климатизаторов, кондиционеров и тепловых насосов, при которых они проверяются для определения их номинальной теплопроизводительности, номинальной холодопроизводительности, уровня звуковой мощности и/или выбросов оксидов азота. Для изделий, использующих двигатели внутреннего сгорания, эквивалентны режиму вращения двигателя (Erpmequivalent);
климатизатор – охлаждающее устройство:
a) внутренний теплообменник (испаритель) которого извлекает тепло из системы водяного охлаждения (источника тепла), которая предназначена для работы при температуре охлажденной воды на выходе больше или равной +2 °C;
b) оснащенное генератором холода; и
c) внешний теплообменник которого (конденсатор) отдает тепло в системы рассеивания тепла (теплоотвод), такие как окружающий воздух, вода или почва;
хладогенератор – компонент охлаждающего изделия, создающий разность температур, позволяющую отбирать тепло от источника тепла, а именно от охлаждаемых помещений, и передавать теплоотводу, например окружающему воздуху, воде или почве, с помощью цикла сжатия паров или сорбционного цикл;
теплогенератор – компонент изделия для отопления, который генерирует полезное тепло посредством одного или нескольких из следующих процессов:
a) сжигание жидкого или газообразного топлива;
b) эффект Джоуля, который возникает в нагревательных элементах отопительной системы с электрическим сопротивлением;
c) улавливание тепла из окружающего воздуха, из отработанного воздуха вентиляционных установок, из воды либо из грунтовых источников тепла и передача этого тепла в воздушную систему отопления с использованием парокомпрессионного цикла или сорбционного цикла;
изделие для воздушного обогрева – устройство, которое:
a) включает или подает тепло в воздушную систему отопления;
b) оснащено одним или несколькими теплогенераторами; и
c) может включать воздушную систему обогрева для подачи нагретого воздуха непосредственно в обогреваемое помещение с помощью воздухораспределительного устройства.
Теплогенератор, предназначенный для воздухонагревательного изделия, и корпус воздухонагревательного изделия, предназначенный для оснащения таким теплогенератором, вместе считаются воздухонагревательным изделием;
изделие для воздушного охлаждения – устройство, которое:
a) включает или подает охлажденный воздух или воду в систему воздушного охлаждения или систему водяного охлаждения; и
b) оснащен одним или несколькими хладогенератором(ами).
Хладогенератор, предназначенный для использования в изделии для охлаждения, и корпус изделия для охлаждения, предназначенный для оснащения таким хладогенератором, вместе считаются изделием для охлаждения;
высокотемпературный промышленный чиллер – изделие:
a) содержащее по меньшей мере один компрессор, приводимый в действие или предназначенный для привода от электродвигателя, и по меньшей мере один испаритель;
b) способное охлаждать и постоянно поддерживать температуру жидкости с целью обеспечения холодом прибора или бытовой электрической холодильной системы, целью которого не является охлаждение помещения для обеспечения теплового комфорта людей;
c) способное обеспечить номинальную холодопроизводительность при температуре на выходе внутреннего теплообменника 7 °C в стандартных номинальных условиях;
d) которое может включать или не включать в себя конденсатор, систему контура охлаждающей жидкости или другое вспомогательное оборудование;
высокотемпературный промышленный чиллер с воздушным охлаждением – высокотемпературный промышленный охладитель, у которого теплоносителем для конденсации является воздух;
высокотемпературный промышленный чиллер с водяным охлаждением – высокотемпературный промышленный охладитель, у которого теплоносителем для конденсации является вода или солевой раствор;
система воздушного отопления – компоненты или оборудование, необходимые для подачи нагретого воздуха с помощью устройства перемещения воздуха либо через воздуховоды, либо непосредственно в отапливаемые помещения для достижения и поддержания желаемой температуры внутри закрытого помещения, например здания или его части, для обеспечения теплового комфорта людей;
система воздушного охлаждения – компоненты или оборудование, необходимые для подачи охлажденного воздуха с помощью устройства перемещения воздуха либо по воздуховодам, либо непосредственно в охлаждаемые помещения для достижения и поддержания желаемой температуры внутри закрытого помещения, например здания или его части, для обеспечения теплового комфорта людей;
система водяного охлаждения – компоненты или оборудование, необходимые для распределения охлажденной воды и передачи тепла из помещений к охлажденной воде в целях достижения и поддержания желаемой температуры в закрытом помещении, например здании или его частях, для обеспечения теплового комфорта людей;
температура охлажденной воды на выходе – температура воды на выходе из климатизатора, выраженная в градусах по Цельсию;
франкойл – устройство, обеспечивающее принудительную циркуляцию воздуха в помещении с целью нагрева, и/или охлаждения, и/или осушения, и/или фильтрации этого воздуха, для обеспечения теплового комфорта людей, но не включающее в себя ни источник тепла или холода, ни внешний теплообменник. Устройство может быть оснащено минимальным количеством трубопроводов для направления притока и выпуска воздуха, включая систему кондиционирования. Изделие может быть встраиваемым или иметь собственный корпус, позволяющий размещать его в кондиционированном помещении. Он может включать в себя генератор джоулева тепла, предназначенный для использования исключительно в качестве резервного нагревателя.
Дополнительные определения для приложений 2–5 установлены в приложении № 1.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ И ГРАФИК
4. Требования к экологическому проектированию, применяемые к изделиям для нагрева воздуха, охлаждающим устройствам, фанкойлам и высокотемпературным чиллерам, изложены в приложении № 2.
5. Требования к экологическому проектированию применяются в соответствии со следующим графиком:
1) начиная с 1 января 2025 года:
a) изделия воздушного отопления должны соответствовать требованиям, изложенным в подпункте 1) пункта 1 и в пункте 5 приложения № 2;
b) воздухоохладительные изделия должны соответствовать требованиям, изложенным в подпункте 1) пункта и в пункте 5 приложения № 2;
c) высокотемпературные промышленные чиллеры должны соответствовать требованиям, изложенным в подпункте 1) пункта 3 и в пункте 5 приложения № 2;
d) франкойлы должны соответствовать требованиям, изложенным в пункте 5 приложения № 2;
2) начиная с 26 сентября 2025 года:
a) изделия воздушного отопления и воздухоохладительные изделия должны соответствовать требованиям, изложенным в подпункте 1) пункта 4 приложения № 2;
3) начиная с 1 января 2028 года:
a) изделия воздушного отопления должны соответствовать требованиям, установленным в подпункте 2) пункта 1 приложения № 2;
b) воздухоохладительные изделия должны соответствовать требованиям, изложенным в подпункте 2) пункта 2 приложения № 2;
c) высокотемпературные промышленные чиллеры должны соответствовать требованиям, изложенным в подпункте 2) пункте 3 приложения № 2;
d) изделия воздушного отопления должны соответствовать требованиям подпункта 2) пункта 4 приложения № 2.
6. Соответствие требованиям к экологическому проектированию измеряется и рассчитывается в соответствии с методами, изложенными в приложении № 3.
IV. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ, ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ
НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ И ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОМИНАЛЬНЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
7. Процедура оценки соответствия, предусмотренная в статье 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014), является внутренней системой контроля проектирования, указанной в приложении № 4, или системой управления, установленной в приложении № 5 Закона № 151/2014.
8. Для целей оценки соответствия согласно статье 17 Закона № 151/2014 изготовитель представляет файл технической документации, содержащий сведения, указанные в подпункте 3) пункта 5 приложения № 2 к настоящему Положению.
9. При проведении проверок в целях надзора за рынком, указанных в статье 8 и главе VI Закона № 151/2014, процедура проверки, предусмотренная в приложении № 4, применяется к требованиям, установленным в приложении № 2 к настоящему Положению.
10. Ориентировочные номинальные значения для применения понятия "оптимальные характеристики" к изделиям воздушного отопления и охлаждения и высокотемпературным промышленным чиллерам, имеющимся на рынке на момент вступления в силу настоящего Положения, установлены в приложении № 5.
11. До разработки и утверждения гармонизированных стандартов, указанных в пункте 1 приложения № 3 к настоящему Положению, в целях применения приложений № 3 и 4 применяются переходные методы измерения и расчета, указанные в приложении № 6.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
приборов воздушного отопления, систем охлаждения,
высокотемпературных промышленных чиллеров
(воздухоохладителей) и фанкойлов
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
Для целей приложений № 2–5 применяются следующие определения:
коэффициент преобразования (CC) – коэффициент, отражающий средний выход электроэнергии, оцениваемый в 40 %, установленный в приложении № 1 к Закону № 139/2018 об энергоэффективности; значение коэффициента преобразования CC= 2,5;
коэффициент деградации [(Cdh) для режима нагрева и (Cdc) для режимов охлаждения или заморозки] – мера потери эффективности, вызванная циклами включения/выключения изделия; если он не определен путем измерения, коэффициент деградации по умолчанию составляет 0,25 для кондиционера или теплового насоса или 0,9 для климатизатора или высокотемпературного промышленного чиллера;
контроль производительности – характеристика теплового насоса, кондиционера, климатизатора или высокотемпературного промышленного чиллера изменять собственную тепло- или холодопроизводительность путем изменения объемного расхода хладагента, который должен быть указан как "постоянный", если объемный расход не может быть изменен, как "прогрессивный", если объемный расход изменяется или регулируется последовательно максимум из двух шагов, или как "переменный", если объемный расход изменяется или регулируется последовательно из трех или более шагов постепенно;
расход воздуха – расход воздуха в куб. м/ч, измеренный на выходе воздуха внутренних и/или наружных блоков, исходя из обстоятельств, климатизаторов, кондиционеров или тепловых насосов и фанкойлов, при стандартных номинальных условиях для охлаждения или для нагрева, если изделие не имеет функции охлаждения;
сезонная энергоэффективность, связанная с обогревом помещений (ηs,h) – соотношение годовой потребности в отоплении, связанной с отопительным сезоном, обеспечиваемое изделием воздушного отопления, и годового потребления энергии для отопления, скорректированное в соответствующих случаях с учетом контроля температуры и потребления электроэнергии насосом(ами) грунтовых вод, выраженное в %;
сезонная энергоэффективность, связанная с охлаждением помещений (ηs,c) – соотношение номинальной годовой потребности в охлаждении, связанной с сезоном охлаждения, обеспечиваемое изделием воздушного охлаждения, и годового потребления энергии для охлаждения, скорректированное в соответствующих случаях с учетом контроля температуры и потребления электроэнергии насосом(ами) грунтовых вод, выраженное в %;
выбросы оксидов азота – сумма выбросов оксида азота и диоксида азота от изделий для обогрева или охлаждения воздуха с использованием газообразного или жидкого топлива, выраженных в диоксиде азота, установленная при подаче номинальной тепловой мощности, выраженной в мг/кВт/ч PCS;
предпочтительный теплогенератор – теплогенератор изделия для воздушного обогрева, вносящий наибольший вклад в общую тепловую энергию, отдаваемую в отопительный сезон;
дополнительный обогреватель – теплогенератор изделия для воздушного обогрева, который генерирует дополнительное тепло, когда отопительная нагрузка превышает теплопроизводительность предпочтительного теплогенератора;
интервал (binj) – сочетание "наружной температуры" (Tj) и "часов за интервал" (hj), как указано в таблицах 26, 27 и 28 приложения № 3;
уровень акустической мощности – уровень звуковой мощности, взвешенный по шкале А, измеренный в помещении и/или на открытом воздухе при стандартных номинальных условиях, выраженный в дБ;
часов за интервал (hj) – количество часов за сезон, выраженное в часах в году, в течение которых для каждого интервала достигается определенная наружная температура, согласно указанным в таблицах 26, 27 и 28 приложения № 3;
потенциал глобального потепления (GWP) – потенциал климатического потепления парникового газа по отношению к потенциалу углекислого газа (CO2), рассчитанный как 100-летний потенциал потепления одного килограмма парникового газа по отношению к одному килограмму CO2. Значения GWP установлены в приложениях № 1, 2 и 4 к Закону № 43/2023 о фторированных парниковых газах. Значения GWP для смесей хладагентов основаны на методе, представленном в приложении № 3 к Закону № 43/2023 о фторированных парниковых газах;
высшая теплотворная способность – общее количество теплоты, выделяемое количеством единицы топлива при его полном кислородном сгорании и при возвращении продуктов сгорания к температуре окружающей среды; это количество включает тепло, возникающее в результате конденсации любого водяного пара, содержащегося в топливе, и водяного пара, образующегося при сгорании любого содержания водорода в топливе;
регулятор температуры (термостат) – оборудование, которое взаимодействует с конечным пользователем с точки зрения желаемых значений и диапазонов температуры в помещении и передает соответствующие данные, такие как фактическая температура или температура внутри помещения и/или снаружи, на интерфейс продукта для нагрева или охлаждения воздуха, например агрегат перерабатывающего предприятия, что способствует регулированию температуры или внутренней температуры;
внешняя температура (Tj) – температура наружного воздуха, указываемая сухим термометром в градусах по Цельсию; относительная влажность может быть указана соответствующей температурой по влажному термометру;
температура в помещении (Tin) – температура воздуха в помещении, указываемая сухим термометром в градусах по Цельсию; относительная влажность может быть указана соответствующей температурой по влажному термометру.
Определения, относящиеся к воздухонагревателям
воздухонагреватель – изделие для нагрева воздуха, которое передает тепло от теплогенератора непосредственно в атмосферу и поглощает или распределяет это тепло через воздушную систему отопления;
воздухонагреватель B1 – воздухонагреватель, работающий на газообразном/ жидком топливе, специально предназначенный для подключения к дымоходу с естественной тягой, через который остатки сгорания выводятся за пределы помещения, в котором расположен воздухонагреватель B1 и который забирает воздух для горения непосредственно из этого помещения; воздухонагреватели типа B1 продаются только как воздухонагреватели B1;
воздухонагреватель C2 – воздухонагреватель, работающий на газообразном/ жидком топливе, специально предназначенный для забора воздуха для горения из общей системы воздуховодов, к которой подключены несколько приборов, и для отвода дымовых газов в систему воздуховодов; воздухонагреватели типа C2 продаются только как воздухонагреватели C2;
воздухонагреватель C4 – воздухонагреватель, работающий на газообразном/ жидком топливе, специально предназначенный для забора воздуха для горения из общей системы воздуховодов, к которой подключены несколько электроприборов, и для отвода продуктов сгорания в другую трубу выхлопной системы; воздухонагреватели типа C4 продаются только как воздухонагреватели C4;
воздухонагреватель на газообразном/ жидком топливе – воздухонагреватель, использующий теплогенератор за счет сжигания газообразного или жидкого топлива;
электрический воздухонагреватель – воздухонагреватель с использованием генератора джоулева тепла в системе электрического сопротивления;
минимальная производительность (мощность) – минимальная тепловая мощность воздухонагревателя (Pmin), выраженная в кВт;
вспомогательное потребление электроэнергии – сезонные потери энергоэффективности, связанные с обогревом помещений, вследствие потребления электроэнергии при номинальной тепловой мощности (elmax), минимальной мощности (elmin) и в режиме ожидания (elsb), выраженные в %;
энергоэффективность, связанная с выбросами (ηs,flow) – поправка, применяемая к расчету сезонной энергоэффективности обогрева помещений в активном режиме, которая учитывает эквивалентный расход нагретого воздуха и теплопроизводительность;
сезонная энергоэффективность, связанная с тепловой энергией (ηs,th) – средневзвешенное значение полезного КПД при номинальной теплопроизводительности и полезного КПД при минимальной мощности, с учетом потерь через внешнее покрытие здания;
сезонная энергоэффективность, связанная с обогревом помещений в активном режиме (ηs,on) – сезонная энергоэффективность, связанная с тепловой энергией, умноженная на энергоэффективность, связанную с выбросами, выраженная в %;
коэффициент потерь через внешнее покрытие стен (Fenv) – сезонные потери энергоэффективности при обогреве помещений, обусловленные тепловыми потерями теплогенератора в помещениях за пределами отапливаемых помещений, выраженные в %;
потери, связанные с пламенем зажигания – сезонные потери энергоэффективности, связанные с обогревом помещений, из-за потребления энергии запальной горелки, выраженные в %;
потери, связанные с дымоходом – сезонные потери энергоэффективности, связанные с обогревом помещений, в периоды, когда предпочтительный генератор неактивен, выраженные в %;
мощность, потребляемая постоянным пилотным пламенем (Pign) – потребляемая мощность горелки, которая предназначена для зажигания основной горелки и которую можно погасить только вмешательством пользователя, выраженная в Вт, исходя из PCS топлива;
полезная производительность при минимальной мощности (ηpl) – соотношение минимальной мощности к общей потребляемой мощности, необходимой для достижения данной теплопроизводительности, выраженное в %, где общая потребляемая мощность основана на PCS топлива;
полезная производительность при номинальной теплопроизводительности (ηnom) – соотношение номинальной теплопроизводительности к общей потребляемой мощности, необходимой для достижения этой теплопроизводительности, выраженное в %, где общая потребляемая мощность основана на PCS топлива, если используется газообразное/ жидкое топливо.
Определения для тепловых насосов, кондиционеров и климатизаторов
кондиционер воздух-воздух – кондиционер, оснащенный генератором холода, в котором используется цикл сжатия пара, приводимый в движение электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания, и внешний теплообменник которого (испаритель) позволяет передавать тепло воздуху;
кондиционер вода/ солевой раствор – кондиционер, оснащенный хладогенератором, в котором используется цикл сжатия пара, приводимый в движение электрическим двигателем или двигателем внутреннего сгорания, и внешний теплообменник которого (испаритель) позволяет передавать тепло воде или солевому раствору;
кондиционер с сорбционным контуром – кондиционер, оснащенный хладогенератором, использующим сорбционный цикл, основанный на внешнем сжигании топлива и/или подаче тепла;
крышный кондиционер (руфтоп) – кондиционер воздух-воздух с приводом от электрического компрессора, испаритель, компрессор и конденсатор которого объединены в единый блок;
кондиционер мульти-сплит – кондиционер, содержащий несколько внутренних блоков, один или несколько холодильных контуров, один или несколько компрессоров и один или несколько наружных блоков, внутренние блоки которого могут или не могут управляться индивидуально;
кондиционер – изделие для охлаждения, обеспечивающее охлаждение помещений и:
a) внутренний теплообменник которого (испаритель) извлекает тепло из воздушной системы охлаждения (источника тепла);
b) оснащенное хладогенератором, в котором используется парокомпрессионный или сорбционный цикл;
c) внешний теплообменник которого (конденсатор) отдает это тепло в теплоотводы, такие как окружающий воздух, вода или почва, и который может включать или не включать теплообмен, основанный на испарении воды, добавленной извне;
d) которое может работать противоположным образом, и в этом случае он работает как тепловой насос;
климатизатор воздух-вода – климатизатор, оснащенный хладогенератором, использующим цикл сжатия пара, приводимый в действие электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания и внешний теплообменник (конденсатор) которого обеспечивает передачу тепла в воздух, в том числе передачу тепла за счет испарения в этом воздухе воды, добавленной извне, при условии, что устройство способно работать и без добавления воды, используя только воздух;
климатизатор вода/ солевой раствор-вода – климатизатор, оснащенный хладогенератором, использующим цикл сжатия пара, приводимый в действие электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания и внешний теплообменник которого (конденсатор) обеспечивает передачу тепла воде или солевому раствору, за исключением теплопередачи, основанной на испарении воды, добавленной извне;
климатизатор с сорбционным контуром – климатизатор, оснащенный хладогенератором, использующим сорбционный цикл, основанный на внешнем сжигании топлива и/или подаче тепла;
тепловой насос воздух-воздух – тепловой насос, оснащенный теплогенератором, использующим цикл сжатия пара, приводимый в действие электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания и внешний теплообменник которого (испаритель) позволяет передавать тепло из окружающего воздуха;
тепловой насос вода/ солевой раствор-воздух – тепловой насос, оснащенный теплогенератором, использующим цикл сжатия пара, приводимый в действие электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания и внешний теплообменник которого (испаритель) позволяет передавать тепло от воды или солевого раствора;
тепловой насос с сорбционным контуром – тепловой насос с теплогенератором, использующим сорбционный цикл на основе внешнего сжигания топлива и/или теплоснабжения;
крышный (кровельный) тепловой насос – тепловой насос воздух-воздух, приводимый в действие электрическим компрессором, испаритель, компрессор и конденсатор которого объединены в единый блок;
тепловой насос мульти-сплит – тепловой насос, состоящий из нескольких внутренних блоков, одного или нескольких холодильных контуров, одного или нескольких компрессоров и одного или нескольких наружных блоков; внутренние блоки могут или не могут управляться индивидуально;
тепловой насос – изделие для обогрева воздуха:
a) внешний теплообменник которого (испаритель) извлекает тепло из окружающего воздуха, отработанного воздуха из вентиляционных установок, водных или грунтовых источников тепла;
b) оснащенное теплогенератором с использованием парокомпрессионного или сорбционного цикла;
c) внутренний теплообменник которого (конденсатор) отдает это тепло в воздушную систему отопления;
d) которое может быть оснащено дополнительным прибором для обогрева;
e) которое может работать в обратном направлении, и в этом случае оно работает как кондиционер.
Определения, относящиеся к методам расчета для климатизаторов, кондиционеров и тепловых насосов
заявленная тепловая мощность [Pdh(Tj)] – теплопроизводительность цикла сжатия пара теплового насоса при наружной температуре (Tj) и внутренней температуре (Tin), заявленная изготовителем и выраженная в кВт;
заявленная мощность охлаждения [Pdc(Tj)] – холодопроизводительность цикла сжатия пара климатизатора или кондиционера при наружной температуре (Tj) и внутренней температуре (Tin), заявленная изготовителем и выраженная в кВт;
мощность резервного электронагревателя [elbu(Tj)] – теплопроизводительность фактического или предполагаемого дополнительного нагревателя со значением COP, равным 1, которое дополняет заявленную теплопроизводительность [Pdh(Tj)] для достижения частичной тепловой нагрузки [Ph(Tj)], где Pdh(Tj) ниже, чем Ph(Tj), для внешней температуры (Tj), выраженной в кВт;
годовая ориентировочная потребность в отоплении (QH) – ориентировочная потребность в отоплении в определенном отопительном сезоне, используемая в качестве основы для расчета SCOP, рассчитывается как произведение расчетной тепловой нагрузки (Pdesign, h) и эквивалентного количества часов в активном режиме обогрева (HHE) и выражается в кВт;
годовая ориентировочная потребность в охлаждении (QC) – ориентировочная потребность в охлаждении, используемая в качестве основы для расчета SEER, рассчитывается как произведение расчетной охлаждающей нагрузки (Pdesign,c) и эквивалентного количества часов в активном режиме охлаждения (HCE) и выражается в кВт;
коэффициент производительности (КПД), соответствующий заданному интервалу [COPbin (Tj)] – коэффициент производительности теплового насоса для каждого интервала binj с сезонной температурой наружного воздуха (Tj), состоящий из частичной нагрузки, заявленной мощности и заявленного коэффициента производительности [COPd (Tj)], рассчитанный для других интервалов путем интерполяции/ экстраполяции, скорректированная, если необходимо, на коэффициент деградации;
заявленный коэффициент производительности (КПД) [COPd (Tj)] – коэффициент производительности для ограниченного числа заданных интервалов (j), с учетом температуры наружного воздуха (Tj);
сезонный коэффициент производительности (SCOP) – общий коэффициент производительности теплового насоса, использующего электроэнергию, характерный для отопительного сезона, рассчитываемый путем деления ориентировочной годовой потребности в отоплении на "годовое потребление энергии для отопления";
сезонный коэффициент производительности в активном режиме (SCOPon) – средний коэффициент производительности теплового насоса в активном режиме за отопительный сезон, состоящий из частичной нагрузки, электрической резервной тепловой мощности (в соответствующих случаях) и коэффициентов производительности, соответствующих заданному интервалу [COPbin(Tj)], взвешенных по часам за интервал, в течение которого возникают условия, определенные для этого интервала;
ориентировочные условия проектирования – сочетание "ориентировочной расчетной температуры", максимальной "бивалентной температуры" и максимальной "рабочей предельной температуры", установленных в таблице 24 приложения № 3;
годовое потребление энергии для отопления (QHE) – потребление энергии, необходимое для покрытия расчетной годовой потребности в отоплении в течение определенного отопительного сезона, рассчитывается путем деления "базовой годовой потребности в отоплении" на "сезонный коэффициент производительности в активном режиме" (SCOPon) и сложения потребления изделием электроэнергии в режимах "выключенный термостат", "ожидание", "выключено" и "подогрев картера" в течение отопительного сезона, выраженное в кВт/ч;
годовое потребление энергии для охлаждения (QCE) – потребление энергии, необходимое для удовлетворения "ориентировочной годовой потребности в охлаждении", рассчитывается путем деления "базовой годовой потребности в охлаждении" на "сезонный коэффициент энергоэффективности в активном режиме" (SEERon) и сложения потребления электроэнергии изделием в режимах "выключенный термостат", "режим ожидания", "выключено" и "подогрев картера" в течение сезона охлаждения, выраженное в кВт/ч;
эквивалентное количество часов в активном режиме обогрева (HHE) – ежегодное расчетное количество часов, в течение которых нагреватель теплового насоса должен обеспечить расчетную тепловую нагрузку для удовлетворения ориентировочной годовой потребности в отоплении, выраженную в часах;
эквивалентное количество часов в активном режиме охлаждения (HCE) – ежегодное расчетное количество часов, в течение которых установка должна обеспечить "расчетную нагрузку охлаждения" (Pdesign,c) для удовлетворения "ориентировочной годовой потребности в охлаждении", выраженную в часах;
коэффициент использования мощности – частичная нагрузка при обогреве [(Ph (Tj)], поделенная на заявленную теплопроизводительность [Pdh (Tj)], или частичная нагрузка при охлаждении [Pc (Tj)], поделенная на заявленную холодопроизводительность [Pdc (Tj)];
заявленный показатель энергоэффективности [EERd (Tj )] – показатель энергоэффективности для ограниченного числа заданных интервалов (j) с наружной температурой (Tj);
уровень энергоэффективности, соответствующий заданному интервалу [EERbin (Tj)] – уровень энергоэффективности, соответствующий интервалу binj с учетом температуры наружного воздуха (Tj), состоящий из частичной нагрузки, заявленной мощности и заявленного уровня энергоэффективности [EERd (Tj)], рассчитанный для других интервалов путем интерполяции/ экстраполяции, скорректированный, если необходимо, по коэффициенту деградации;
уровень частичной нагрузки [pl(Tj)] – "наружная температура" минус 16 °С, разделенная на "базовую расчетную температуру" минус 16 °С, для охлаждения либо обогрева помещений;
сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER) – общий уровень энергоэффективности кондиционера или климатизатора, характерный для сезона охлаждения, рассчитанный как "эталонная годовая потребность в охлаждении", поделенная на "годовое потребление энергии для охлаждения";
сезонный коэффициент энергоэффективности в активном режиме (SEERon) – средний уровень энергоэффективности изделия в активном режиме для функции охлаждения, полученный на основе частичной нагрузки и показателей энергоэффективности, соответствующих интервалам [EERbin (Tj)], взвешенный по количеству часов за интервал, в которые записываются условия, характерные для каждого интервала;
расчетная отопительная нагрузка (Pdesign,c) – отопительная нагрузка теплового насоса при расчетной исходной температуре, где расчетная отопительная нагрузка (Pdesign,c) равна частичной отопительной нагрузке при температуре наружного воздуха (Tj), равной расчетной исходной температуре для отопления (Tdesign, h), выраженная в кВт;
расчетная охлаждающая нагрузка (Pdesign,c) – охлаждающая нагрузка кондиционера или климатизатора в расчетных исходных условиях, где расчетная охлаждающая нагрузка (Pdesign,c) равна заявленной холодопроизводительности при температуре наружного воздуха (Tj), равной расчетной исходной температуре охлаждения (Tdesign,c), выраженная в кВт;
частичная отопительная нагрузка [Ph(Tj)] – отопительная нагрузка при заданной температуре наружного воздуха, рассчитанная путем умножения расчетной отопительной нагрузки на коэффициент частичной нагрузки, выраженная в кВт;
частичная охлаждающая нагрузка [Pc(Tj)] – охлаждающая нагрузка при определенной температуре наружного воздуха, рассчитанная путем умножения расчетной охлаждающей нагрузки на коэффициент частичной нагрузки, выраженная в кВт;
сезон – совокупность условий окружающей среды, обозначаемых либо как сезон охлаждения, либо как сезон отопления, описывающих для каждого интервала комбинацию температур наружного воздуха и количества часов за интервал для этого сезона;
бивалентная температура (Tbiv) – температура наружного воздуха (Tj), заявленная изготовителем, при которой заявленная теплопроизводительность равна частичной тепловой нагрузке и ниже которой заявленная теплопроизводительность должна быть дополнена мощностью резервного электрического нагревателя для достижения частичной тепловой нагрузки, выраженная в градусах по Цельсию;
ориентировочная расчетная температура означает либо "наружную температуру" для охлаждения (Tdesign,c), либо "наружную температуру" для отопления (Tdesign,h), указанные в таблице 24 приложения № 3, для которой "коэффициент частичной нагрузки" равен 1 и изменяется в зависимости от сезона охлаждения или отопления; выражается в градусах по Цельсию;
предельная рабочая температура (Tol) – температура наружного воздуха, заявленная производителем для отопления, ниже которой тепловой насос не может производить никакой тепловой мощности, а заявленная тепловая мощность равна нулю; выражается в градусах по Цельсию.
Режимы работы для расчета сезонной энергоэффективности при обогреве или охлаждении помещений изделиями воздушного обогрева и изделиями воздушного охлаждения
отображение информации или статуса – постоянная функция предоставления на экране информации или указаний о состоянии оборудования, например часы;
потребляемая мощность в режиме подогрева картера (PCK) – потребляемая мощность агрегата в режиме подогрева картера, выраженная в кВт;
энергопотребление в режиме "выключен" (POFF) – потребляемая мощность агрегата в выключенном состоянии, выраженная в кВт;
потребляемая мощность в режиме выключенного термостата (PTO) – потребляемая мощность агрегата в режиме отключения термостата, выраженная в кВт;
энергопотребление в режиме ожидания (PSB) – потребляемая мощность агрегата в режиме ожидания, выраженная в кВт;
функция реактивации – функция, позволяющая активировать другие режимы, в том числе активный, дистанционным переключателем, в том числе дистанционным управлением через сеть, внутренним датчиком, таймером входа в состояние, обеспечивающее дополнительные функции, включая основную функцию;
активный режим – режим, который соответствует часам с нагрузкой на охлаждение или отопление здания и в котором функция охлаждения или обогрева изделия активирована; в этом состоянии может потребоваться активация цикла включение/ выключение устройства для достижения или поддержания требуемой температуры воздуха в помещении;
режим ожидания – состояние, в котором воздухонагреватель, кондиционер, климатизатор или тепловой насос подключены к электросети; чтобы функционировать в соответствии со спецификациями, он зависит от электропитания от сети и обеспечивает только следующие функции, которые могут сохраняться в течение неопределенного времени: функция реактивации или функция реактивации и только индикация того, что реактивация активирована и/или отображение информации или статуса;
режим подогрева картера – состояние, в котором изделие активирует нагреватель, чтобы предотвратить миграцию хладагента в компрессор, чтобы ограничить концентрацию хладагента в масле при запуске компрессора;
режим "выключен" – состояние, в котором климатизатор, кондиционер или тепловой насос подключены к электросети и не выполняют никаких функций. К режиму "выключен" приравниваются состояния, указывающие на режим "выключен", а также состояния, обеспечивающие только функции, предназначенные для обеспечения электромагнитной совместимости;
режим выключенного термостата – состояние, соответствующее часам без нагрузки охлаждения или обогрева, когда функция охлаждения или обогрева активирована, но устройство не работает; циклы в активном режиме не считаются частью режима выключения термостата;
количество часов работы в режиме подогрева картера (HCK) – годовое количество часов [ч/год], в течение которых устройство считается находящимся в режиме подогрева картера; его значение зависит от указанного сезона и функции;
количество часов работы в режиме "выключен" (HOFF) – годовое количество часов [h/a] в течение которых устройство считается выключенным; его значение зависит от указанного сезона и функции;
количество часов работы в режиме выключенного термостата (HTO) – годовое количество часов [h/a], в течение которых устройство считается находящимся в режиме выключенного термостата; его значение зависит от указанного сезона и функции;
количество часов работы в режиме ожидания (HSB) – годовое количество часов [h/a], в течение которых устройство находится в режиме ожидания; его значение зависит от указанного сезона и функции.
Определения, относящиеся к методам расчета для кондиционеров, климатизаторов и тепловых насосов, работающих на топливе
эффективная теплопроизводительность (QEh) – измеренная теплопроизводительность, скорректированная на тепло, выделяемое устройством (насос/ насосы или вентилятор/ вентиляторы), предназначенное для осуществления циркуляции теплоносителя через внутренний теплообменник, выраженная в кВт;
эффективная холодопроизводительность (QEc) – измеренная холодопроизводительность, скорректированная на тепло, выделяемое устройством (насос/ насосы или вентилятор/ вентиляторы), предназначенное для осуществления циркуляции теплоносителя через внутренний теплообменник, выраженная в кВт;
эффективная рекуперация тепла – измеренная мощность рекуперации тепла, скорректированная в соответствии с теплом, выделяемым устройством (насосом/ насосами) в контуре рекуперации тепла для охлаждения (QEhr,c ) или обогрева (QEhr,c), выраженная в кВт;
годовая ориентировочная потребность в отоплении (QH) – годовая потребность в отоплении, рассчитываемая как расчетная отопительная нагрузка, умноженная на эквивалентное годовое количество часов в активном режиме обогрева (HHE);
годовая ориентировочная потребность в охлаждении (QC) – годовая потребность в охлаждении, рассчитанная как расчетная охлаждающая нагрузка (Pdesign,c), умноженная на эквивалентное количество часов в активном режиме охлаждения (HCE);
измеренный расход тепла на обогрев (Qgmh) – расход топлива, измеренный в условиях частичной нагрузки, согласно определению в приложении № 3 таблицы 21, выраженный в кВт;
измеренный расход тепла на охлаждение (Qgmc) – расход топлива, измеренный в условиях частичной нагрузки, согласно определению, представленному в приложении № 3 таблицы 21, выраженный в кВт;
эквивалент частоты вращения двигателя (Erpmequivalent) – количество оборотов в минуту двигателя внутреннего сгорания, рассчитанное исходя из частоты вращения двигателя при норме 70, 60, 40 и 20 % частичной отопительной нагрузки (или охлаждающей, если функция обогрева не предусмотрена) и из весовых коэффициентов 0,15, 0,25, 0,30, 0,30 соответственно;
сезонная эффективность использования газа в режиме обогрева (SGUEh) – эффективность использования газа в отопительный сезон;
сезонная эффективность использования газа в режиме охлаждения (SGUEc) – эффективность использования газа в течение всего сезона охлаждения;
эффективность использования газа на заявленной мощности – эффективность использования газа для охлаждения (GUEcDC) или обогрева (GUEhDC) при заявленной мощности, установленной в таблице 21 приложения № 3 и скорректированной с учетом потенциального циклического функционирования устройства, если эффективная холодопроизводительность (QEc) превышает охлаждающую нагрузку [Pc (Tj )] или если эффективная теплопроизводительность (QEh) превышает отопительную нагрузку [Ph (Tj)];
эффективность использования газа при частичной нагрузке – эффективность использования газа для охлаждения (GUEc, bin) или обогрева (GUEh, bin) с учетом наружной температуры (Tj);
выбросы NOx тепловыми насосами, климатизаторами и кондиционерами с двигателями внутреннего сгорания – сумма выбросов монооксида и диоксида азота тепловых насосов, климатизаторов и кондиционеров с двигателями внутреннего сгорания, измеренная при стандартных номинальных условиях с использованием эквивалента частоты вращения двигателя, выраженная в мг диоксида азота на кВт/ч потребляемого топлива, с учетом коэффициента PCS;
дополнительный энергетический коэффициент в режиме обогрева при частичной нагрузке (AEFh, bin) – вспомогательная энергоэффективность в случае обогрева, с учетом наружной температуры (Tj);
дополнительный энергетический коэффициент в режиме охлаждения при частичной нагрузке (AEFc, bin) – вспомогательная энергоэффективность в случае охлаждения, с учетом наружной температуры (Tj);
дополнительный энергетический коэффициент к заявленной мощности – вспомогательной энергетический коэффициент в случае охлаждения (AEFc, dc) или обогрева (AEFh, dc) в условиях частичной нагрузки, согласно определению, представленному в таблице 21 приложения № 3, скорректированный в соответствии с циклическим потенциальным функционированием устройства, если эффективная мощность охлаждения (QEc) превышает охлаждающую нагрузку [Pc(Tj)] или если эффективная теплопроизводительность (QEh) превышает отопительную нагрузку [Ph (Tj)];
сезонный дополнительный энергетический коэффициент в режиме обогрева (SAEFh) – вспомогательная энергоэффективность за отопительный сезон, с учетом работы режимов выключенного термостата, ожидания, выключения, а также режима подогрева картера;
сезонный дополнительный энергетический коэффициент в активном режиме обогрева (SAEFc, on) – вспомогательная энергоэффективность за отопительный сезон, без учета работы режимов выключенного термостата, ожидания, выключения, а также режима подогрева картера;
сезонный дополнительный энергетический коэффициент в режиме охлаждения (SAEFc) – вспомогательная энергоэффективность в сезон охлаждения, с учетом работы режимов выключенного термостата, ожидания, выключения, а также режима подогрева картера;
сезонный дополнительный энергетический коэффициент в активном режиме охлаждения (SAEFc,on) – вспомогательная энергоэффективность за сезон охлаждения, без учета работы режимов выключенного термостата, ожидания, выключения, а также режима подогрева картера;
входная электрическая мощность в режиме обогрева (PEh) – фактический расход электрической мощности на отопление, кВт;
входная электрическая мощность в режиме охлаждения (PEc) – фактический расход электрической мощности на охлаждение, кВт;
сезонный коэффициент первичной энергии в режиме обогрева (SPERh) – общий показатель энергоэффективности топливного теплового насоса, характерный для отопительного сезона;
сезонный коэффициент первичной энергии в режиме охлаждения (SPERc) – общий показатель энергоэффективности кондиционера или климатизатора на топливе, характерный для сезона охлаждения.
Определения, относящиеся к высокотемпературным промышленным холодильным установкам (чиллерам)
заявленная холодопроизводительность – холодопроизводительность, обеспечиваемая высокотемпературным промышленным чиллером для удовлетворения заявленной потребности в охлаждении в данной номинальной точке;
годовая потребность в охлаждении – сумма всех охлаждающих нагрузок, характерных для интервала, умноженная на соответствующее количество часов за интервал;
заявленная потребность в охлаждении – охлаждающая нагрузка при заданных условиях интервала, рассчитываемая как номинальная холодопроизводительность, умноженная на соответствующий коэффициент частичной нагрузки высокотемпературных промышленных чиллеров;
годовое потребление электроэнергии – сумма отношений между потребностью в охлаждении для каждого интервала и соответствующим показателем энергоэффективности для конкретного интервала, умноженная на соответствующее количество часов за интервал;
заявленная потребляемая мощность – потребляемая электрическая мощность, необходимая высокотемпературному промышленному охладителю для удовлетворения заявленной холодопроизводительности в заданной номинальной точке;
номинальная потребляемая мощность (DA) – потребляемая электрическая мощность, необходимая высокотемпературному промышленному охладителю, в том числе компрессору, вентилятору(ам) или насосу(ам) конденсатора, насосу(ам) испарителя и любым вспомогательным устройствам, для достижения номинальной холодопроизводительности, выраженной в кВт, с двумя десятичными знаками;
сезонный коэффициент энергоэффективности (SEPR) – коэффициент эффективности высокотемпературного промышленного охладителя при стандартных номинальных условиях, отражающий изменения нагрузки и температуры окружающей среды в течение года и рассчитываемый как отношение годовой потребности в охлаждении к годовому потреблению электроэнергии;
заявленный коэффициент энергоэффективности (EERDC) – коэффициент эффективности высокотемпературного промышленного охладителя в данной номинальной точке, скорректированный при необходимости на коэффициент деградации, если минимальная заявленная холодопроизводительность превышает холодильную нагрузку, или интерполируется, если ближайшие заявленные холодопроизводительности выше и ниже холодильной нагрузки;
коэффициент энергоэффективности при частичной нагрузке [EERPL(Tj)] – коэффициент эффективности для каждого интервала года, полученный из заявленного коэффициента энергоэффективности (EERDC) для определенных указанных интервалов и рассчитанный для других интервалов путем линейной интерполяции;
номинальный коэффициент энергоэффективности (EERA) – номинальная холодопроизводительность, выраженная в кВт, деленная на номинальную потребляемую мощность, выраженную в кВт, до двух десятичных знаков;
коэффициент частичной нагрузки высокотемпературных промышленных чиллеров [PR (Tj)] означает:
a) для высокотемпературных промышленных чиллеров, использующих конденсацию с воздушным охлаждением – температуру окружающей среды (Tj) минус 5 °C, деленную на ориентировочную температуру окружающей среды минус 5 °C, умноженную на 0,2 и прибавленную к 0,8. Для температур окружающей среды выше эталонной температуры окружающей среды коэффициент частичной нагрузки высокотемпературных промышленных чиллеров составляет 1. При температуре окружающей среды ниже 5 °C коэффициент частичной нагрузки высокотемпературных промышленных чиллеров составляет 0,8;
b) для высокотемпературных промышленных чиллеров, использующих конденсацию с водяным охлаждением – температуру воды на входе (температура воды на входе в конденсатор) минус 9 °C, деленную на ориентировочную температуру воды на входе в конденсатор (30 °C), минус 9 °C, умноженную на 0,2 и прибавленную к 0,8. При температуре окружающей среды (температуре воды на входе в конденсатор) выше ориентировочной температуры окружающей среды коэффициент частичной нагрузки высокотемпературных промышленных чиллеров составляет 1. При температуре окружающей среды ниже 9 °C (температура воды на входе в конденсатор) коэффициент частичной нагрузки высокотемпературных промышленных чиллеров составляет 0,8; и
c) выражается в процентах с одним десятичным знаком;
холодильная нагрузка – номинальная холодопроизводительность, умноженная на коэффициент частичной нагрузки высокотемпературных промышленных чиллеров, выраженная в кВт до двух десятичных знаков;
частичная загрузка [PC(Tj)] - холодильная нагрузка при определенной температуре окружающей среды (Tj), рассчитанная как общая нагрузка, умноженная на коэффициент частичной нагрузки высокотемпературных промышленных чиллеров, соответствующая той же температуре окружающей среды (Tj), выраженная в кВт, до двух десятичных знаков;
ориентировочная температура окружающей среды – температура окружающей среды, выраженная в градусах по Цельсию, при которой коэффициент частичной нагрузки высокотемпературных промышленных чиллеров равен 1. Эта температура установлена на уровне 35 °C. Для высокотемпературных промышленных чиллеров с воздушным охлаждением температура воздуха на входе в конденсатор составляет 35 °C, а для высокотемпературных промышленных чиллеров с водяным охлаждением температура воды на входе в конденсатор устанавливается на уровне 30 °C, при температуре наружного воздуха в конденсаторе в 35 °С;
температура окружающей среды означает:
a) для высокотемпературных промышленных чиллеров, использующих конденсацию с воздушным охлаждением – температуру по сухому термометру, в градусах по Цельсию;
b) для высокотемпературных промышленных чиллеров, использующих водоохлаждаемую конденсацию – температуру воды, поступающей в конденсатор, выраженную в градусах по Цельсию.
Определения, относящиеся к фанкойлам
общая потребляемая электрическая мощность (Pelec) – общая электрическая мощность, потребляемая устройством, включая вентилятор(ы) и вспомогательные устройства.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
приборов воздушного отопления, систем охлаждения,
высокотемпературных промышленных чиллеров
(воздухоохладителей) и фанкойлов
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
1. Сезонная энергоэффективность, связанная с обогревом помещений изделиями воздушного обогрева:
1) Начиная с 1 января 2025 года сезонная энергоэффективность, связанная с обогревом помещений изделиями воздушного обогрева, не должна опускаться ниже значений, указанных в таблице 1:
|
Таблица 1 Первый этап по минимальной сезонной энергоэффективности при обогреве помещений изделиями воздушного обогрева, выраженной в % |
|
| ηs,h (*1) | |
| Воздухонагреватели, работающие на топливе, за исключением воздухонагревателей В1 с номинальной тепловой мощностью менее 10 кВт и воздухонагревателей С2 и С4 с номинальной тепловой мощностью менее 15 кВт | 72 |
| Воздухонагреватели В1 с номинальной тепловой мощностью менее 10 кВт и воздухонагреватели С2 и С4 с номинальной тепловой мощностью менее 15 кВт | 68 |
| Электрические воздухонагреватели | 30 |
| Тепловые насосы "воздух-воздух" с приводом от электродвигателя, за исключением крышных тепловых насосов | 133 |
| Крышные тепловые насосы | 115 |
| Тепловые насосы "воздух-воздух" с приводом от двигателя внутреннего сгорания | 120 |
|
(*1) Данные значения должны быть указаны в соответствующих таблицах настоящего приложения и в комплекте технической документации с округлением до одного десятичного знака |
|
Для тепловых насосов мульти-сплит соответствие настоящему Положению устанавливается изготовителем на основании измерений и расчетов в соответствии с приложением № 3. Список рекомендуемых комбинаций с совместимыми внутренними блоками должен быть включен в комплект технической документации каждой модели наружного блока. Декларация о соответствии распространяется в дальнейшем на все комбинации, упомянутые в этом списке. Список рекомендуемых комбинаций предоставляется перед покупкой/ арендой наружного блока.
2) Начиная с 1 января 2021 года сезонная энергоэффективность, связанная с обогревом помещений изделиями воздушного обогрева, не должна опускаться ниже значений, указанных в таблице 2:
|
Таблица 2 Второй этап по минимальной сезонной энергоэффективности при обогреве помещений изделиями воздушного обогрева, выраженной в % |
|
| ηs,h(1) | |
| Воздухонагреватели, работающие на топливе, за исключением воздухонагревателей В1 с номинальной тепловой мощностью менее 10 кВт и воздухонагревателей С2 и С4 с номинальной тепловой мощностью менее 15 кВт | 78 |
| Электрические воздухонагреватели | 31 |
| Тепловые насосы "воздух-воздух" с приводом от электродвигателя, за исключением крышных тепловых насосов | 137 |
| Крышные тепловые насосы | 125 |
| Тепловые насосы "воздух-воздух" с приводом от двигателя внутреннего сгорания | 130 |
|
(1) Данные значения должны быть указаны в соответствующих таблицах настоящего приложения и в комплекте технической документации с округлением до одного десятичного знака |
|
Для тепловых насосов мульти-сплит соответствие настоящему Положению устанавливается изготовителем на основании измерений и расчетов в соответствии с приложением № 3. Список рекомендуемых комбинаций с совместимыми внутренними блоками должен быть включен в комплект технической документации каждой модели наружного блока. Декларация о соответствии распространяется в дальнейшем на все комбинации, упомянутые в этом списке. Список рекомендуемых комбинаций предоставляется перед покупкой/ арендой наружного блока.
2. Сезонная энергоэффективность, связанная с охлаждением помещений изделиями воздушного охлаждения:
1) Начиная с 1 января 2025 года сезонная энергоэффективность, связанная с охлаждением помещений изделиями воздушного охлаждения, не должна опускаться ниже значений, указанных в таблице 3:
|
Таблица 3 Первый этап по минимальной сезонной энергоэффективности при охлаждении помещений изделиями воздушного охлаждения, выраженной в % |
|
| ηs,c(*1) | |
| Чиллеры (воздухоохладители) "воздух-вода" с номинальной холодопроизводительностью <400 кВт с приводом от электродвигателя | 149 |
| Чиллеры "воздух-вода" с номинальной холодопроизводительностью ≥400 кВт с приводом от электродвигателя | 161 |
| Чиллеры "вода/ солевой раствор-вода" с номинальной холодопроизводительностью <400 кВт с приводом от электродвигателя | 196 |
| Чиллеры "вода/ солевой раствор-вода" с номинальной холодопроизводительностью ≥ 400 кВт и < 1 500 кВт с приводом от электродвигателя | 227 |
| Чиллеры "вода/ солевой раствор-вода" с номинальной холодопроизводительностью ≥1 500 кВт с приводом от электродвигателя | 245 |
| Климатизаторы "воздух-вода" с приводом от двигателя внутреннего сгорания | 144 |
| Кондиционеры "воздух-воздух" с приводом от электродвигателя, кроме крышных кондиционеров | 181 |
| Крышные кондиционеры | 117 |
| Кондиционеры "воздух-воздух" с приводом от двигателя внутреннего сгорания | 157 |
|
(*1) Данные значения должны быть указаны в соответствующих таблицах настоящего приложения и в комплекте технической документации с округлением до одного десятичного знака |
|
Для кондиционеров мульти-сплит соответствие настоящему Положению устанавливается изготовителем на основании измерений и расчетов в соответствии с приложением № 3. Список рекомендуемых комбинаций с совместимыми внутренними блоками должен быть включен в комплект технической документации каждой модели наружного блока. Декларация о соответствии распространяется в дальнейшем на все комбинации, упомянутые в этом списке. Список рекомендуемых комбинаций предоставляется перед покупкой/ арендой наружного блока.
|
Таблица 4 Второй этап по минимальной сезонной энергоэффективности при охлаждении помещений изделиями воздушного охлаждения, выраженной в % |
|
| ηs,c (*1) | |
| Чиллеры (воздухоохладители) "воздух-вода" с номинальной холодопроизводительностью <400 кВт с приводом от электродвигателя | 161 |
| Чиллеры "воздух-вода" с номинальной холодопроизводительностью ≥400 кВт с приводом от электродвигателя | 179 |
| Чиллеры "вода/ солевой раствор-вода" с номинальной холодопроизводительностью <400 кВт с приводом от электродвигателя | 200 |
| Чиллеры "вода/ солевой раствор-вода" с номинальной холодопроизводительностью ≥ 400 кВт и <1 500 кВт с приводом от электродвигателя | 252 |
| Чиллеры "вода/ солевой раствор-вода" с номинальной холодопроизводительностью ≥1 500 кВт с приводом от электродвигателя | 272 |
| Чиллеры "воздух-вода" с номинальной холодопроизводительностью ≥400 кВт с приводом от двигателя внутреннего сгорания | 154 |
| Кондиционеры "воздух-воздух" с приводом от электродвигателя, кроме крышных кондиционеров | 189 |
| Крышные кондиционеры | 138 |
| Кондиционеры "воздух-воздух" с приводом от двигателя внутреннего сгорания | 167 |
|
(*1) Данные значения должны быть указаны в соответствующих таблицах настоящего приложения и в комплекте технической документации с округлением до одного десятичного знака |
|
Для кондиционеров мульти-сплит соответствие настоящему Положению устанавливается изготовителем на основании измерений и расчетов в соответствии с приложением № 3. Список рекомендуемых комбинаций с совместимыми внутренними блоками должен быть включен в комплект технической документации каждой модели наружного блока. Декларация о соответствии распространяется в дальнейшем на все комбинации, упомянутые в этом списке. Список рекомендуемых комбинаций предоставляется перед покупкой/ арендой наружного блока.
3. Сезонная энергоэффективность высокотемпературных промышленных чиллеров:
1) Начиная с 1 января 2025 года сезонная энергоэффективность высокотемпературных промышленных чиллеров не должна опускаться ниже значений, указанных в таблице 5:
|
Таблица 5 Первый этап по сезонной энергоэффективности высокотемпературных промышленных чиллеров |
||
| Теплоноситель на стороне конденсации | Номинальная холодопроизводительность | Минимальное значение SEPR(*1) |
| Воздух | PA <400 кВт | 4,5 |
| PA ≥ 400 кВт | 5,0 | |
| Вода | PA <400 кВт | 6,5 |
| 400 кВт ≤ PA <1 500 кВт | 7,5 | |
| PA ≥ 1 500 кВт | 8,0 | |
|
(*1) Данные значения должны быть указаны в соответствующих таблицах настоящего приложения и в комплекте технической документации с округлением до двух десятичных знаков |
||
2) Начиная с 1 января 2028 года сезонный показатель энергоэффективности высокотемпературных промышленных чиллеров не должен опускаться ниже значений, указанных в таблице 6:
|
Таблица 6 Второй этап по сезонной энергоэффективности высокотемпературных промышленных чиллеров |
||
| Теплоноситель на стороне конденсации | Номинальная холодопроизводительность | Минимальное значение SEPR(*1) |
| Воздух | PA <400 кВт | 5,0 |
| PA ≥400 кВт | 5,5 | |
| Вода | PA < 400 кВт | 7,0 |
| 400 кВт ≤PA <1500 кВт | 8,0 | |
| PA ≥1500 кВт | 8,5 | |
|
(*1) Данные значения должны быть указаны в соответствующих таблицах настоящего приложения и в комплекте технической документации с округлением до двух десятичных знаков |
||
4. Выбросы оксидов азота:
1) Начиная с 26 сентября 2025 года выбросы оксидов азота, выраженные в диоксиде азота, воздухонагревателей, тепловых насосов, климатизаторов и кондиционеров не должны превышать значений, указанных в таблице 7:
|
Таблица 7 Первый этап по максимальным выбросам оксидов азота, выраженным в мг/кВтч расхода топлива, с учетом коэффициента PCS |
|
| Воздухонагреватели на газообразном топливе | 100 |
| Воздухонагреватели на жидком топливе | 180 |
| Тепловые насосы, климатизаторы и кондиционеры, оснащенные двигателями внешнего сгорания, работающими на газообразном топливе | 70 |
| Тепловые насосы, климатизаторы и кондиционеры, оснащенные двигателями внешнего сгорания, работающими на жидком топливе | 120 |
| Тепловые насосы, климатизаторы и кондиционеры, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, работающими на газообразном топливе | 240 |
| Тепловые насосы, климатизаторы и кондиционеры, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, работающими на жидком топливе | 420 |
2) Начиная с 1 января 2028 года выбросы оксидов азота, выраженные в диоксиде азота, образующиеся от воздухонагревателей, не должны превышать значений, указанных в таблице 8:
|
Таблица 8 Второй этап по максимальным выбросам оксидов азота, выраженным в мг/кВтч расхода топлива, с учетом коэффициента PCS |
|
| Воздухонагреватели на газообразном топливе | 70 |
| Воздухонагреватели на жидком топливе | 150 |
5. Информация об изделии:
1) Начиная с 1 января 2025 года в инструкциях по эксплуатации для монтажников и конечных пользователей, а также на сайтах производителей, их уполномоченных представителей и импортеров должна быть представлена в открытом доступе следующая информация:
a) для воздухонагревателей – сведения, приведенные в таблице 9 настоящего приложения, измеренные и рассчитанные в соответствии с приложением № 3;
b) для климатизаторов – сведения, приведенные в таблице 10 настоящего приложения, измеренные и рассчитанные в соответствии с приложением № 3;
c) для кондиционеров "воздух-воздух" – сведения, приведенные в таблице 11 настоящего приложения, измеренные и рассчитанные в соответствии с приложением № 3;
d) для кондиционеров "вода-солевой раствор" – сведения, приведенные в таблице 12 настоящего приложения, измеренные и рассчитанные в соответствии с приложением № 3;
e) для фанкойлов – сведения, приведенные в таблице 13 настоящего приложения, измеренные и рассчитанные в соответствии с приложением № 3;
f) для тепловых насосов – сведения, приведенные в таблице 14 настоящего приложения, измеренные и рассчитанные в соответствии с приложением № 3;
g) для высокотемпературных промышленных чиллеров – сведения, приведенные в таблице 15 настоящего приложения, измеренные и рассчитанные в соответствии с приложением № 3;
h) любые особые меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при сборке, установке или обслуживании изделия;
i) для генераторов тепла или генераторов холода, предназначенных для воздушного обогрева или охлаждения, а также для корпусов изделий обогрева или охлаждения, которые должны быть оборудованы такими генераторами тепла или холода – их характеристики, требования к сборке для обеспечения соответствия требованиям экологического проектирования, применяемым к изделиям воздушного обогрева или охлаждения, и, если применимо, список комбинаций, рекомендованных производителем;
j) для тепловых насосов мульти-сплит и кондиционеров мульти-сплит – список подходящих внутренних блоков;
k) для воздухонагревателей B1, C2 и C4 – следующий стандартный текст: "Этот воздухонагреватель предназначен для подключения исключительно к дымоходу, общему для нескольких квартир в существующих зданиях. Из-за более низкой эффективности следует избегать любого иного использования данного воздухонагревателя, поскольку это приведет к увеличению потребления энергии и более высоким эксплуатационным расходам.";
2) начиная с 1 января 2025 года в инструкциях по эксплуатации для монтажников и конечных пользователей, а также в предназначенных для профессионалов разделах на сайтах производителей, их уполномоченных представителей и импортеров должна быть размещена в открытом доступе следующая информация о продукции:
a) важная информация о разборке, переработке и/или утилизации по окончании срока службы;
3) для оценки соответствия согласно пунктам 7 и 8 комплект технической документации должен содержать следующие элементы:
a) указанные в подпункте 1);
b) если информация о конкретной модели получена путем расчета на основе расчетных характеристик и/или путем экстраполяции с других комбинаций, техническая документация должна включать сведения об этих расчетах и/или экстраполяциях, а также подробности испытаний, проведенных для проверки точности расчетов, включая подробную информацию о математической модели для расчета характеристик этих комбинаций и измерений, проведенных для проверки этой модели, а также список любых других моделей, для которых информация, включенная в техническую документацию, была получена на тех же основаниях;
4) производитель, его уполномоченные представители и импортеры климатизаторов, кондиционеров "воздух-воздух" и "вода/ солевой раствор", тепловых насосов и высокотемпературных промышленных чиллеров должны предоставлять лабораториям, проводящим испытания по мониторингу рынка, по их запросу, необходимые данные об установке прибора, примененные для установления заявленной мощности, значения SEER/EER, SCOP/COP, SEPR/COP, в соответствующих случаях, и предоставлять контактные данные для получения такой информации.
|
Таблица 9 Требования к информации о воздухонагревателях |
|||||||
| Модель(и): Информация для идентификации модели(ей), к которой(ым) относится данная информация: | |||||||
| Воздухонагреватели B1 [да/нет] | |||||||
| Воздухонагреватели С2 [да/нет] | |||||||
| Воздухонагреватели С4 [да/нет] | |||||||
| Тип топлива: [газ/ жидкость/ электричество] | |||||||
| Артикул | Символ | Значение | Единица | Артикул | Символ | Значение | Единица |
| Производительность | Полезный КПД | ||||||
| Номинальная теплопроизводительность | Pated,h | x,x | кВт | Полезный КПД при номинальной мощности для отопления (1) | ηnom | x,x | % |
| Минимальная производительность | Pmin | x,x | кВт | Полезный КПД при минимальной мощности (1) | ηpl | x,x | % |
| Потребление электроэнергии (1) | Другие элементы | ||||||
| При номинальной тепловой теплопроизводительности | elmax | x,xxx | кВт | Коэффициент потерь через покрытие здания | Fenv | x,x | % |
| При минимальной производительности | elmin | x,xxx | кВт | Энергопотребление запальной горелки (1) | Pign | x,x | кВт |
| В режиме ожидания | elsb | x,xxx | кВт | Выбросы оксидов азота (1) (2) | NOx | x | входная мощность (PCS) в мг/кВтч |
| Выход выбросов | ηs,flow | x,x | % | ||||
| Сезонная энергоэффективность при обогреве помещений | ηs,h | x,x | % | ||||
| Сезонная энергоэффективность при обогреве помещений | ηs,h | x,x | % | ||||
| Контактные данные | Имя и адрес производителя или его уполномоченного представителя | ||||||
|
(1) Не требуется для электрических воздухонагревателей. (2) Начиная с 26 сентября 2025 года |
|||||||
|
Таблица 10 Требования к информации о климатизаторах |
||||||||
| Модель(и): Информация для идентификации модели(ей), к которой(ым) относится данная информация: | ||||||||
| Внешний теплообменник охладителя: [выберите один из следующих вариантов: воздух или вода/ солевой раствор] | ||||||||
| Внутренний теплообменник охладителя: [по умолчанию: вода] | ||||||||
| Тип: процесс сжатия пара с приводом от компрессора или процесс сорбции | ||||||||
| если применимо: привод компрессора: [приводится в действие электродвигателем или топливным двигателем, на газообразном или жидком топливе, двигателем внутреннего или внешнего сгорания] | ||||||||
| Артикул | Символ | Значение | Единица | Артикул | Символ | Значение | Единица | |
| Номинальная холодопроизводительность | Prated,c | x,x | кВт | Сезонная выработка электроэнергии, связанная с охлаждением помещений | ηs,c | x,x | % | |
| Заявленная холодопроизводительность при частичной нагрузке при заданной внешней температуре Tj | Заявленный уровень энергоэффективности или коэффициент эффективности использования газа/ коэффициент вспомогательной энергии при частичной нагрузке при заданной температуре наружного воздуха Tj | |||||||
| Tj= + 35 °C | Pdc | x,x | кВт | Tj= + 35 °C | EERd или GUEc,bin/ AEFc,bin | x,x | % | |
| Tj= + 30 °C | Pdc | x,x | кВт | Tj = + 30 °C | EERd или GUEc,bin/ AEFc,bin | x,x | % | |
| Tj = + 25°C | Pdc | x,x | кВт | Tj = + 25 °C | EERd или GUEc,bin/ AEFc,bin | x,x | % | |
| Tj = + 20°C | Pdc | x,x | кВт | Tj = + 20°C | EERd или GUEc,bin/ AEFc,bin | x,x | % | |
| Коэффициент деградации охладителей (1) | Cdc | x,x | – | |||||
| Потребляемая мощность в режимах, иных чем активный режим | ||||||||
| Режим выкл. | POFF | x,xxx | кВт | Режим подогрева картера | PCK | x,xxx | кВт | |
| Режим выключенный термостат | PTO | x,xxx | кВт | Режим ожидания | PSB | x,xxx | кВт | |
| Другие элементы | ||||||||
| Контроль мощности | фиксированный/ ступенчатый/ переменный |
Для кондиционеров воздух-вода: Расход воздуха, измеренный снаружи | – | x | м3/ч | |||
| Уровень звуковой мощности снаружи | LWA | x,x/x,x | дБ | Для кондиционеров вода/ солевой раствор-вода: номинальный расход воды или солевого раствора, внешний теплообменник | – | x | куб. м/ч | |
| Выбросы оксидов азота (если применимо) | NOx(*2) | x | входная мощность (PCS) в мг/кВтч | |||||
| ПГП хладагента |
кг CO2eq(100 лет) |
|||||||
| Используемые стандартные номинальные условия: [применение при низких температурах / применение при высоких температурах] | ||||||||
| Контактные данные | Название и адрес производителя или его уполномоченного представителя | |||||||
|
(1) Если Cdc не определяется путем измерения, то коэффициент деградации чиллера по умолчанию составляет 0,9. (2) Начиная с 26 сентября 2025 года |
||||||||
|
Таблица 11 Требования к информации о кондиционерах "воздух-воздух" |
||||||||
| Модель(и): Информация для идентификации модели(ей), к которой(ым) относится данная информация: | ||||||||
| Наружный теплообменник кондиционера: [по умолчанию: воздух] | ||||||||
| Внутренний теплообменник кондиционера: [по умолчанию: воздух] | ||||||||
| Тип: процесс сжатия с приводом от компрессора или процесс сорбции | ||||||||
| если применимо: привод компрессора: [приводится в действие электродвигателем или топливным двигателем, на газообразном или жидком топливе, двигателем внутреннего или внешнего сгорания] | ||||||||
| Артикул | Символ | Значение | Единица | Артикул | Символ | Значение | Единица | |
| Номинальная холодопроизводительность | Prated,c | x,x | кВт | Сезонная выработка электроэнергии, связанная с охлаждением помещений | ηs,c | x,x | % | |
| Заявленная холодопроизводительность при частичной нагрузке при температуре наружного воздуха Tj и температуре в помещении 27 °C/ 19 °C (по сухому/ влажному термометру) | Заявленный уровень энергоэффективности или коэффициент эффективности использования газа/ коэффициент вспомогательной энергии при частичной нагрузке при заданной температуре наружного воздуха Tj | |||||||
| Tj = + 35 °C | Pdc | x,x | кВт | Tj = + 35 °C | EERd или GUEc,bin/ AEFc,bin | x,x | % | |
| Tj = + 30 °C | Pdc | x,x | кВт | Tj = + 30 °C | EERd или GUEc,bin/ AEFc,bin | x,x | % | |
| Tj = + 25 °C | Pdc | x,x | кВт | Tj = + 25 °C | EERd или GUEc,bin/ AEFc,bin | x,x | % | |
| Tj = + 20 °C | Pdc | x,x | кВт | Tj = + 20 °C | EERd или GUEc,bin/ AEFc,bin | x,x | % | |
| Коэффициент деградации кондиционеров (1) | Cdc | x,x | – | |||||
| Потребляемая мощность в режимах, иных чем активный режим | ||||||||
| Режим "выключен" | POFF | x,xxx | кВт | Режим подогрева картера | PCK | x,xxx | кВт | |
| Режим выключенного термостата | PTO | x,xxx | кВт | Режим ожидания | PSB | x,xxx | кВт | |
| Другие элементы | ||||||||
| Контроль мощности | фиксированный/ ступенчатый/ переменный | Для кондиционеров "воздух-воздух": расход воздуха, измеренный снаружи | – | x | куб. м/ч | |||
| Уровень звуковой мощности снаружи | LWA | x,x/x,x | дБ | |||||
| при приведении в действие двигателем: Выбросы оксидов азота | NOx(*2) | x | Потребление топлива, мг/кВтч PCS | |||||
| ПГП хладагента | кг CO2eq(100 лет) | |||||||
| Контактные данные | Название и адрес производителя или его уполномоченного представителя | |||||||
|
(1) Если Cdc не определяется путем измерения, то коэффициент деградации кондиционеров по умолчанию составляет 0,25 (2) С 26 сентября 2025 года Если информация относится к кондиционерам мульти-сплит, результаты испытаний и данные о производительности могут быть получены на основе характеристик наружного блока с комбинацией внутренних блоков, рекомендованных производителем или импортером |
||||||||
|
Таблица 12 Требования к информации о кондиционерах вода/ солевой раствор-воздух |
||||||||||
| Модель(и): Информация для идентификации модели(й), к которой относится данная информация: | ||||||||||
| Наружный теплообменник кондиционера: [по умолчанию: вода/солевой раствор] | ||||||||||
| Внутренний теплообменник кондиционера: [по умолчанию: воздух] | ||||||||||
| Тип: процесс сжатия с приводом от компрессора или процесс сорбции | ||||||||||
| если применимо: привод компрессора: [приводится в действие электродвигателем или топливным двигателем, на газообразном или жидком топливе, двигателем внутреннего или внешнего сгорания] | ||||||||||
| Артикул | Символ | Значение | Единица | Артикул | Символ | Значение | Единица | |||
| Номинальная холодопроизводительность | Prated,c | x,x | кВт | Сезонная выработка энергии, связанная с охлаждением помещений | ηs,c | x,x | % | |||
| Заявленная холодопроизводительность при частичной нагрузке при температуре наружного воздуха Tj и температуре в помещении 27 °C/19 °C (по сухому/ влажному термометру) | Заявленный уровень энергоэффективности или коэффициент эффективности использования газа/ коэффициент вспомогательной энергии при частичной нагрузке при заданной температуре наружного воздуха Tj | |||||||||
| Наружная температура Tj | градирня (вход/ выход) | заземляющее соединение | ||||||||
| Tj= + 35 °C | 30/35 | 10/15 | Pdc | x,x | кВт | Tj= +35 °C | EERd или GUEc,bin/ AEFc,bin | x,x | % | |
| Tj= + 30°C | 26/* | 10/* | Pdc | x,x | кВт | Tj= +30 °C | EERd или GUEc,bin/ AEFc,bin | x,x | % | |
| Tj= + 25°C | 22/* | 10/* | Pdc | x,x | кВт | Tj= +25 °C | EERd или GUEc,bin/ AEFc,bin | x,x | % | |
| Tj= + 20°C | 18/* | 10/* | Pdc | x,x | кВт | Tj= +20 °C | EERd или GUEc,bin/ AEFc,bin | x,x | % | |
| Коэффициент деградации для кондиционеров (1) | Cdc | x,x | – | |||||||
| Потребляемая мощность в режимах, отличных от активного режима | ||||||||||
| Режим выкл. | POFF | x,xxx | кВт | Режим подогрева картера | PCK | x,xxx | кВт | |||
| Режим выключенный термостат | PTO | x,xxx | кВт | Режим ожидания | PSB | x,xxx | кВт | |||
| Другие элементы | ||||||||||
| Контроль мощности | фиксированный/ ступенчатый/ переменный | |||||||||
| Уровень звуковой мощности снаружи | LWA | x,x/x,x | дБ | Для кондиционеров воздух/ вода-солевой раствор: номинальный расход воды или солевого раствора, внешний теплообменник. | – | x | м3/ч | |||
| при приведении в действие двигателем: Выбросы оксидов азота | NOx(*2) | x | Потребление топлива, мг/кВтч PCS | |||||||
| ПГП хладагента | кг CO2eq(100 лет) | |||||||||
| Контактные данные | Название и адрес производителя или его уполномоченного представителя | |||||||||
|
(1) Если Cdc не определяется путем измерения, то коэффициент деградации кондиционеров по умолчанию составляет 0,25 (2) С 26 сентября 2025 года. Если информация относится к кондиционерам мульти-сплит, результаты испытаний и данные о производительности могут быть получены на основе характеристик наружного блока с комбинацией внутренних блоков, рекомендованных производителем или импортером |
||||||||||
|
Таблица 13 Требования к информации о франкойлах |
|||||||
| Информация для идентификации модели или моделей, к которым относится информация: | |||||||
| Артикул | Символ | Значение | Единица | Артикул | Символ | Значение | Единица |
| Холодопроизводительность (явная) | Prated,c | x,x | кВт | Общая потребляемая электрическая мощность | Pelec | x,xxx | кВт |
| Холодопроизводительность (скрытая) | Prated,c | x,x | кВт | Уровень звуковой мощности (для каждой ступени, если применимо) | LWA | x,x/и т.д. | дБ |
| Теплопроизводительность | Prated,h | x,x | кВт | ||||
| Контактные данные | Название и адрес производителя или его уполномоченного представителя | ||||||
|
Таблица 14 Требования к информации о тепловых насосах |
|||||||
| Информация для идентификации модели или моделей, к которым относится информация: | |||||||
| Внешний теплообменник теплового насоса: [выберите: воздух/ вода/ солевой раствор] | |||||||
| Внутренний теплообменник теплового насоса: [выберите: воздух/ вода/ солевой раствор] | |||||||
| Отопительное изделие оснащено дополнительным нагревателем: да/нет | |||||||
| Если применимо: привод компрессора: [приводится в действие электродвигателем или топливным двигателем, на газообразном или жидком топливе, двигателем внутреннего или внешнего сгорания] | |||||||
| Для среднего отопительного сезона параметры должны быть заявлены, для теплого и холодного отопительных сезонов обозначение параметров не является обязательным | |||||||
| Артикул | Символ | Значение | Единица | Артикул | Символ | Значение | Единица |
| Номинальная теплопроизводительность | Prated,h | x,x | кВт | Сезонная энергоэффективность при отоплении помещений | ηs,h | x,x | % |
| Заявленная тепловая мощность при частичной нагрузке при температуре в помещении 20°C и температуре наружного воздуха Tj | Заявленный коэффициент мощности или эффективность использования газа/ коэффициент вспомогательной энергии для частичной нагрузки при заданной температуре наружного воздуха Tj | ||||||
| Tj = – 7 °C | Pdh | x,x | кВт | Tj = – 7 °C | COPd или GUEh,bin/ AEFh,bin | x,x | % |
| Tj = + 2 °C | Pdh | x,x | кВт | Tj = + 2 °C | COPd или GUEh,bin/ AEFh,bin | x,x | % |
| Tj= + 7°C | Pdh | x,x | кВт | Tj = + 7 °C | COPd или = GUEh,bin/ AEFh,bin | x,x | % |
| Tj= + 12°C | Pdh | x,x | кВт | Tj= + 12°C | COPd или GUEh,bin/ AEFh,bin | x,x | % |
| Tbiv= бивалентная температура | Pdh | x,x | кВт | Tbiv= бивалентная температура | COPd или GUEh,bin/ AEFh,bin | x,x | % |
| TOL= рабочий предел | Pdh | x,x | кВт | TOL= рабочий предел | COPd или GUEh,bin/ AEFh,bin | x,x | % |
| Для тепловых насосов воздух-вода: Tj= – 15 °C (если TOL< – 20°C) | Pdh | x,x | кВт | Для тепловых насосов воздух-вода:Tj= –15°C (если TOL< –20°C) | COPd или GUEh,bin/ AEFh,bin | x,x | % |
| Бивалентная температура | Tbiv | x | °C | Для тепловых насосов вода-воздух: предельная рабочая температура | Tol | x | °C |
| Коэффициент деградации для тепловых насосов (1) | Cdh | x,x | – | ||||
| Потребляемая мощность в режимах, отличных от активного режима | Дополнительный обогреватель | ||||||
| Режим выкл. | POFF | x,xxx | кВт | резервная тепловая мощность (*) | elbu | x,x | кВт |
| Режим выключения через термостат | PTO | x,xxx | кВт | Тип потребляемой энергии | |||
| Режим подогрева картера | PCK | x,xxx | кВт | Режим ожидания | PSB | x,xxx | кВт |
| Другие элементы | |||||||
| Контроль мощности | фиксированный/ ступенчатый/ переменный | Для тепловых насосов воздух-воздух: расход воздуха, измеренный снаружи | – | x | м3/ч | ||
| Уровень звуковой мощности, измеренный в помещении/снаружи | LWA | x,x/x,x | дБ | Для тепловых насосов вода/ солевой раствор-воздух: номинальный расход воды или солевого раствора, внешний теплообменник | – | x | м3/ч |
| Выбросы оксидов азота (если применимо) | NOx(*2) | x | Мг/кВтч потребленного топлива PCS | ||||
| ПГП хладагента | кг CO2eq(100 лет) | ||||||
| Контактные данные | Название и адрес производителя или его уполномоченного представителя | ||||||
|
(1) Если Cdh не определяется путем измерения, то коэффициент деградации тепловых насосов по умолчанию составляет 0,25 (2) С 26 сентября 2025 года (*) Если информация относится к тепловым насосам мульти-сплит, результаты испытаний и данные о производительности могут быть получены на основе характеристик наружного блока с комбинацией внутренних блоков, рекомендованных производителем или импортером |
|||||||
|
Таблица 15 Требования к информации о высокотемпературных промышленных чиллерах |
|||
| Информация для идентификации модели (моделей), к которой относится информация: | |||
| Тип конденсации: [воздушное охлаждение/водяное охлаждение] | |||
| Хладагент(ы): [информация, идентифицирующая хладагент(ы), предназначенный для использования с промышленным охладителем/чиллером] | |||
| Артикул | Символ | Значение | Единица |
| Рабочая температура | t | 7 | °C |
| Сезонный показатель энергоэффективности | SEPR | x,xx | [-] |
| Годовое потребление электроэнергии | Q | x | кВтч/год |
| Параметры при полной нагрузке и ориентировочной температуре окружающей среды в точке оценки A(2) | |||
| Номинальная холодопроизводительность | PA | x,xx | кВт |
| Номинальная потребляемая мощность | DA | x,xx | кВт |
| Номинальный показатель энергоэффективности | EERDC,A | x,xx | [-] |
| Параметры в точке оценки B | |||
| Заявленная холодопроизводительность | PB | x,xx | кВт |
| Заявленная потребляемая мощность | DB | x,xx | кВт |
| Заявленный показатель энергоэффективности | EERDC,B | x,xx | [-] |
| Параметры в точке оценки C | |||
| Заявленная холодопроизводительность | PC | x,xx | кВт |
| Заявленная потребляемая мощность | DC | x,xx | кВт |
| Заявленный показатель энергоэффективности | EERDC,C | x,xx | [-] |
| Параметры в точке оценки D | |||
| Заявленная холодопроизводительность | PD | x,xx | кВт |
| Заявленная потребляемая мощность | DD | x,xx | кВт |
| Заявленный показатель энергоэффективности | EERDC,D | x,xx | [-] |
| Другие элементы | |||
| Контроль мощности | фиксированный/ступенчатый (2)/ переменный | ||
| Коэффициент деградации в чиллерах (1) | Cdc | x,xx | [-] |
| ПГП хладагента | кг CO2 eq(100 лет) | ||
| Контактные данные | Название и адрес производителя или его уполномоченного представителя | ||
|
(1) Если Cdc не определяется путем измерения, то коэффициент деградации чиллеров по умолчанию составляет 0,9 (2) Для приборов со ступенчатой (уровневой) мощностью, в каждой ячейке раздела, касающегося "холодопроизводительности" и "EER" должны быть указаны два значения, разделенные косой чертой ("/") |
|||
(Продолжение в МО № 89-95а).
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
приборов воздушного отопления, систем охлаждения,
высокотемпературных промышленных чиллеров
(воздухоохладителей) и фанкойлов
ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТЫ
1. Для измерений и расчетов, проводимых с целью соответствия и проверки соблюдения применимых требований настоящего Положения, используются гармонизированные стандарты, справочные номера которых опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова или другой надежный, точный и воспроизводимый метод, учитывающий современные общепризнанные методы. Эти измерения и расчеты должны соответствовать условиям и техническим параметрам, установленным в пунктах 2–8.
2. Общие условия относительно измерений и расчетов:
1) для выполнения расчетов, предусмотренных пунктами 3–8, расход электроэнергии умножается на коэффициент преобразования DC равный 2,5;
2) выбросы оксидов азота измеряются как сумма монооксида азота и диоксида азота и выражаются в эквиваленте диоксида азота;
3) что касается тепловых насосов, оснащенных дополнительными нагревателями, дополнительный нагреватель должен учитываться при измерении и расчете номинальной тепловой мощности, сезонной энергоэффективности отопления помещений, уровня звуковой мощности и выбросов оксидов азота;
4) теплогенератор, предназначенный для нагревания воздуха, или корпус, оборудованный таким генератором, должен быть испытан вместе с соответствующим корпусом или генератором соответственно;
5) хладогенератор, предназначенный для охлаждающего изделия, или корпус, оборудованный таким генератором, должны быть испытаны вместе с соответствующим корпусом или соответствующим генератором соответственно.
3. Сезонная энергоэффективность, связанная с обогревом помещений воздухонагревателями:
1) сезонная энергоэффективность отопления помещений ηs, h рассчитывается как сезонная энергоэффективность отопления помещений в активном режиме ηs,on, которая включает в себя учет сезонной эффективности тепловой энергии ηs,th, коэффициента потерь через внешнее настенное покрытие зданий Fenv и энергоэффективности, связанной с выбросами ηs,flow, скорректированной с учетом значений, учитывающих регулирование тепловой мощности, потребление вспомогательной электроэнергии, потери в дымоходах и энергопотребление запальной горелки Pign, в зависимости от обстоятельств.
4. Сезонная энергоэффективность, связанная с охлаждением помещений, климатизаторов и кондиционеров с приводом от электродвигателей:
1) для проведения измерений на кондиционерах температура окружающей среды в помещении устанавливается равной 27 °C;
2) при установке уровня звуковой мощности, условиями эксплуатации должны быть номинальные рабочие условия, указанные в таблице 16 (кондиционеры и тепловые насосы воздух-воздух), таблице 17 (климатизаторы вода/солевой раствор-вода), таблице 18 (климатизаторы воздух-вода) и таблице 19 (кондиционеры и тепловые насосы вода/солевой раствор -воздух);
3) сезонный коэффициент энергоэффективности в активном режиме SEERon рассчитывается в соответствии с частичной охлаждающей нагрузкой Pc (Tj ) и коэффициентом энергоэффективности, характерным для интервала EERbin (Tj ), взвешенный по количеству часов на интервал в котором возникают интервальные условия с учетом следующих условий:
a) исходные расчетные условия, установленные в таблице 24;
b) среднеевропейский показатель за сезон охлаждения, указанный в таблице 27;
c) если применимо, результаты потери энергоэффективности, вызванные циклами, в зависимости от типа контроля холодопроизводительности;
d) годовая расчетная потребность в охлаждении QC это расчетная охлаждающая нагрузка Pdesign,c, умноженная на эквивалентное количество часов в активном режиме для охлаждения HCE из таблицы 29;
e) годовое потребление энергии охлаждения QCE рассчитывается как сумма:
(i) соотношения эталонной годовой потребности в охлаждении QC и коэффициента энергоэффективности в активном режиме SEERon; и
(ii) энергопотребления в режимах "выключен термостат", "ожидание", "выключен" и "режим подогрева картера" в течение сезона;
f) сезонный коэффициент энергоэффективности SEER рассчитывается как соотношение между ориентировочным годовым спросом на охлаждение QC и ориентировочным годовым потреблением энергии для охлаждения QCE;
g) сезонная энергоэффективность охлаждения помещений ηs,c рассчитывается как сезонный коэффициент энергоэффективности SEER, разделенный на коэффициент преобразования СC, скорректированным значениями, учитывающие регулирование температуры и, исключительно для климатизаторов вода/солевой раствор-вода или кондиционеров вода/солевой раствор-вода, от потребления электроэнергии насосом или насосами грунтовых вод;
4) в случае кондиционеров мульти-сплит воздух-воздух, измерения и расчеты основаны на характеристиках наружного блока с комбинацией внутренних блоков, рекомендованных производителем или импортером.
5. Сезонная энергоэффективность, связанная с охлаждением помещений, климатизаторов и кондиционеров с двигателями внутреннего сгорания:
1) сезонная энергоэффективность охлаждения помещений ηs,c рассчитывается на основе сезонного коэффициента первичной энергии в режиме охлаждения SPERC, скорректированного с учетом значений, учитывающих контроль температуры и, исключительно для климатизаторов вода/ солевой раствор-вода или кондиционеров вода/ солевой раствор-воздух, потребление электроэнергии насосом или насосами грунтовых вод;
2) сезонный коэффициент первичной энергии в режиме охлаждения SPERC рассчитывается на основе сезонной энергоэффективности использования газа в режиме охлаждения SGUEC, сезонного коэффициента вспомогательной энергии в режиме охлаждения SAEFC, с учетом коэффициента преобразования электроэнергии СС;
3) сезонная эффективность использования газа в режиме охлаждения SGUEC основана на частичной нагрузке охлаждения Pc (Tj) деленной на коэффициент энергоэффективности использования газа, характерной для интервала охлаждения с частичной нагрузкой GUEc,bin и взвешенной по количеству часов за интервал, в котором возникают интервальные условия с учетом предусмотренных в пдпункте 8) пункта 5;
4) SAEFC основан на ориентировочной годовой потребности в охлаждении QC и годовом потреблении энергии для охлаждения QCE;
5) расчетная годовая потребность в охлаждении QC рассчитывается на основе расчетной охлаждающей нагрузки Pdesign,c, умноженной на эквивалентное количество часов в активном режиме для охлаждения HCE, согласно таблице 29;
6) годовое потребление энергии охлаждения QCE рассчитывается как сумма:
a) соотношения между ориентировочной годовой потребностью на охлаждение QC и сезонным коэффициентом вспомогательной энергии в режиме охлаждения в активном режиме SAEFc,on; и
b) энергопотребления для режима ожидания, отключен режимом термостат, выключен и для режима подогрева картера в течение сезона;
7) SAEFc,on основан (насколько это применимо) на частичной нагрузке охлаждения Pc (Tj) и на коэффициенте вспомогательной энергии в режиме охлаждения с частичной нагрузкой AEFc,bin, взвешенном по количеству часов в интервале, в котором возникают интервальные условия, с использованием условий, указанных ниже;
8) условия расчета SGUEc и SAEFc,on учитывают:
(i) исходные проектные условия, указанные в таблице 24;
(ii) среднеевропейский показатель за охлаждающий сезон, указанный в таблице 27;
(iii) последствия снижения энергоэффективности, вызванные циклами, в зависимости от типа управления холодопроизводительностью, исходя из обстоятельств.
6. Сезонная энергоэффективность при отоплении помещений электрическими тепловыми насосами:
1) для произведения измерения в отношении тепловых насосов, температура окружающей среды в помещении устанавливается равной 20°C;
2) при настройке уровня звуковой мощности условия эксплуатации должны соответствовать номинальным условиям эксплуатации, указанным в таблице 16 (тепловые насосы воздух-воздух) и таблице 19 (тепловые насосы вода/солевой раствор-воздух);
3) сезонный коэффициент полезного действия в активном режиме SCOPon рассчитывается на основе частичной тепловой нагрузки Ph (Tj), электрической резервной теплопроизводительности elbu(Tj), если применимо, и коэффициента полезного действия для конкретного интервала COPbin(Tj), взвешенного по количеству часов в интервале, в котором возникают интервальные условия, и учитывает следующие элементы:
a) исходные расчетные условия, установленные в таблице 24;
b) "средний" европейский отопительный сезон, указанный в таблице 26;
c) если применимо, влияние снижения энергоэффективности, вызванное циклами, в зависимости от типа контроля и управления теплопроизводительностью;
4) ориентировочная годовая потребность в отоплении QH это расчетная отопительная нагрузка Pdesign,h умноженная на эквивалентное количество часов в активном режиме отопления HHE указанное в таблице 29;
5) годовой расход энергии на отопление QHE рассчитывается как сумма:
a) соотношения между годовой эталонной потребностью в отоплении QH и сезонным коэффициентом полезного действия в активном режиме SCOPon; и
b) расхода энергии для режимов термостат выключен, ожидания, выключен, а также режима подогрева картера, в течение сезона;
6) коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP рассчитывается как соотношение между расчетной годовой потребностью в отоплении QH и годовым потреблением энергии для отопления QHE;
7) Сезонная энергоэффективность отопления помещений ηs,h рассчитывается как соотношение сезонного коэффициента полезного действия SCOP деленного на коэффициенту преобразования CC, скорректированный значениями, учитывающими регулирование температуры и, исключительно для тепловых насосов вода/солевой раствор-воздух, потреблением электроэнергии насосом(ами) грунтовых вод.
8) Для тепловых насосов мульти-сплит, измерения и расчеты основаны на характеристиках наружного блока с комбинацией внутренних блоков, рекомендованных производителем или импортером.
7. Сезонная энергоэффективность отопления помещений тепловыми насосами с двигателем внутреннего сгорания:
1) сезонная энергоэффективность отопления ηs,h рассчитывается на основе сезонного коэффициента первичной энергии в режиме отопления SPERh, скорректированной с учетом значений, учитывающих регулирование температуры и, исключительно для тепловых насосов вода/солевой раствор-воздух, потреблением электроэнергии насосом или насосами грунтовых вод;
2) сезонный коэффициент первичной энергии в режиме отопления SPERh рассчитывается исходя из сезонной энергоэффективности использования газа в режиме отопления SGUEh, сезонного коэффициента вспомогательной энергии в режиме отопления SAEFh, с учетом коэффициента преобразования электроэнергии постоянного тока СС;
3) сезонная эффективность использования газа в режиме отопления SGUEh основана на частичной тепловой нагрузке Ph (Tj) разделенной на коэффициент энергоэффективности использования газа для конкретного интервала отопления с частичной нагрузкой GUEh,bin и взвешенная по количеству часов за интервал, в который возникают интервальные условия, используя условия, указанные ниже;
4) SAEFh основан на годовой ориентировочной потребности в отоплении QH и ориентировочном годовом потреблении энергии для отопления QHE;
5) базовая годовая потребность в отоплении QH основана на расчетной тепловой нагрузке Pdesign,h, умноженной на эквивалентное годовое количество часов в активном режиме HHE как указано в таблице 29;
6) годовое потребление тепловой энергии QHE рассчитывается как сумма:
a) соотношения между годовой эталонной потребностью в отоплении QH и сезонным коэффициентом вспомогательной энергии в режиме отопления в активном режиме SAEFh,on и
b) расхода энергии на режим термостат выключен, режим ожидания, режим выключен и режим подогрева картера в течение назначенного сезона;
7) SAEFh,on основан (насколько это применимо) на частичной нагрузке отопления Ph (Tj) и на коэффициенте вспомогательной энергии в режиме частичной нагрузки отопления AEFh,bin, взвешенном по количеству часов за интервал, в котором возникают интервальные условия, используя условия, указанные ниже;
8) Условия для расчета SGUEh и SAEFh,on учитывают следующее:
a) исходные расчетные условия, установленные в таблице 24;
b) среднеевропейский отопительный сезон, установленный в таблице 26;
c) если применимо, влияние снижения энергоэффективности, вызванное циклами, в зависимости от типа контроля и управления теплопроизводительностью.
8. Общие условия измерений и расчетов для высокотемпературных промышленных чиллеров:
Чтобы установить значения номинальной холодопроизводительности и заявленной холодопроизводительности, потребляемой мощности, коэффициента энергоэффективности и сезонного коэффициента энергоэффективности, измерения проводятся при следующих условиях:
1) ориентировочная температура окружающей среды на наружном теплообменнике составляет 35°C для высокотемпературных промышленных чиллеров с воздушным охлаждением, а для высокотемпературных промышленных чиллеров с водяным охлаждением температура воды на входе в конденсатор составляет 30°C (точка оценки при температуре наружного воздуха 35°С);
2) температура жидкости на выходе из внутреннего теплообменника равна температуре по сухому термометру 7°С;
3) колебания температуры окружающей среды в течение года, характерные для средних климатических условий в Европейском союзе, а также соответствующее количество часов, в течение которых достигаются эти температуры, указаны в таблице 28;
4) измеряется эффект снижения энергоэффективности, вызванный циклами включения/выключения, в зависимости от типа управления производительностью высокотемпературного промышленного чиллера или используется значение по умолчанию.
|
Таблица 16 Стандартные номинальные условия для тепловых насосов и кондиционеров воздух-воздух |
|||||
| Внешний теплообменник | Внутренний теплообменник | ||||
| температура по сухому термометра на входе, °С | температура по влажному термометру на входе, °С | температура по сухому термометру на входе, °С | температура по влажному термометру на входе, °С | ||
| Режим отопления (для тепловых насосов) | Наружный воздух/ рециркулируемый воздух | 7 | 6 | 20 | макс. 15 |
| Отработанный воздух/ наружный воздух | 20 | 12 | 7 | 6 | |
| Режим охлаждения (кондиционеры) |
Наружный воздух/ рециркулируемый воздух | 35 | 24(1) | 27 | 19 |
| Отработанный воздух/ рециркулируемый воздух | 27 | 19 | 27 | 19 | |
| Отработанный воздух/ наружный воздух | 27 | 19 | 35 | 24 | |
|
(1) Температурный режим по влажному термометру не требуется при испытании тестовых образцов, не испаряющих конденсат |
|||||
|
Таблица 17 Стандартные номинальные условия для эксплуатации кондиционеров вода/солевой раствор-вода |
|||||
| Внешний теплообменник | Внутренний теплообменник | ||||
| температура на входе, °С | температура на выходе, °С | температура на входе, °С | температура на выходе, °С | ||
| Режим охлаждения | вода-вода (для низкотемпературного отопления) от градирни | 30 | 35 | 12 | 7 |
| вода-вода (для среднетемпературного отопления) от градирни | 30 | 35 | 23 | 18 | |
|
Таблица 18 Стандартные условия для эксплуатации климатизаторов воздух-вода |
|||||
| Внешний теплообменник | Внутренний теплообменник | ||||
| температура на входе, °С | температура на выходе, °С | температура на входе, °С | температура на выходе, °С | ||
| Режим охлаждения | воздух-вода (для низкотемпературных применений) | 35 | – | 12 | 7 |
| воздух-вода (для среднетемпературных применений) | 35 | – | 23 | 18 | |
|
Таблица 19 Стандартные условия для эксплуатации тепловых насосов и кондиционеров вода/ солевой раствор-воздух |
|||||
| Внешний теплообменник | Внутренний теплообменник | ||||
| Температура на входе, °С | Температура на выходе, °С | Температура по сухому термометру на входе, °С | Температура по влажному термометру на входе, °С | ||
| Режим отопления (для тепловых насосов) | Вода | 10 | 7 | 20 | макс. 15 |
| Солевой раствор | 0 | –3(1) | 20 | макс. 15 | |
| водный контур | 20 | 17(1) | 20 | макс. 15 | |
| Режим охлаждения (кондиционеры) | градирня | 30 | 35 | 27 | 19 |
| заземленный (вода или солевой раствор) | 10 | 15 | 27 | 19 | |
|
(1) Для приборов, предназначенных для режима нагрева и охлаждения, следует использовать расход, полученный во время испытания при стандартных номинальных условиях в режиме охлаждения |
|||||
|
Таблица 20 Ориентировочные температуры окружающей среды для высокотемпературных промышленных чиллеров |
||||
| Контрольная точка |
Коэффициент частичной нагрузки высокотемпературных промышленных чиллеров | Коэффициент частичной нагрузки (%) | Внешний теплообменник (°C) | Внутренний теплообменник |
| Температура воды на входе/ выходе испарителя (°C) | ||||
| Фиксированный выход | ||||
| A | 80 %+20 % × (TA– TD)/(TA– TD) |
100 |
Температура поступающего воздуха 35 |
12/7 |
| Температура воды на входе/выходе 30/35 | ||||
|
Таблица 21 Условия частичной нагрузки для климатизаторов, кондиционеров и тепловых насосов |
|||||||||||||||
| Точка оценки | Наружная температура | Коэффициент частичной нагрузки | Внешний теплообменник | Внутренний теплообменник | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Tj (°C) | Температура наружного воздуха по сухому термометру (°C) | Температура воздуха в помещении по сухому (влажному) термометру (°C) | |||||||||||||
| A | 35 | 100 % | 35 | 27 (19) | |||||||||||
| B | 30 | 74 % | 30 | 27 (19) | |||||||||||
| C | 25 | 47 % | 25 | 27 (19) | |||||||||||
| D | 20 | 21 % | 20 | 27 (19) | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Точка оценки | Tj (°C) | Коэффициент частичной нагрузки | Температура на входе/ выходе (°C) в градирне или водяном контуре | Температура на входе/ выходе (°C) для наземного применения (вода или солевой раствор) | Температура воздуха в помещении по сухому (влажному) термометру (°C) | ||||||||||
| A | 35 | 100 % | 30/35 | 10/15 | 27 (19) | ||||||||||
| B | 30 | 74 % | 26/(1) | 10/(1) | 27 (19) | ||||||||||
| C | 25 | 47 % | 22/(1) | 10/(1) | 27 (19) | ||||||||||
| D | 20 | 21 % | 18/(1) | 10/(1) | 27 (19) | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Точка оценки | Tj (°C) | Коэффициент частичной нагрузки | Температура наружного воздуха по сухому термометру (°C) | Температура воды на входе/ выходе (°C) для фанкойла | Температура воды на входе/ выходе (°C) при наземном охлаждении | ||||||||||
| Фиксированный выход | Переменный выход (*1) (*1) | ||||||||||||||
| A | 35 | 100 % | 35 | 12/7 | 12/7 | 23/18 | |||||||||
| B | 30 | 74 % | 30 | (1)/7 | (1)/8,5 | (1)/18 | |||||||||
| C | 25 | 47 % | 25 | (*1)/7 | (*1)/10 | (1)/18 | |||||||||
| D | 20 | 21 % | 20 | (1)/7 | (1)/11,5 | (1)/18 | |||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Точка оценки | Tj (°C) | Коэффициент частичной нагрузки | Температура на входе/ выходе (°C) в градирне или водяном контуре | Температура на входе/ выходе (°C) для наземного применения (вода или солевой раствор) | Температура воды на входе/ выходе (°C) для фанкойла | Температура воды на входе/ выходе (°C) при наземном охлаждении | |||||||||
| Фиксированный выход | Переменный выход (1) (1) | ||||||||||||||
| A | 35 | 100 % | 30/35 | 10/15 | 12/7 | 12/7 | 23/18 | ||||||||
| B | 30 | 74 % | 26/(1) | 10/(1) | (*1)/7 | (*1)/8,5 | (1)/18 | ||||||||
| C | 25 | 47 % | 22/(1) | 10/(1) | (1)/7 | (1)/10 | (1)/18 | ||||||||
| D | 20 | 21 % | 18/(1) | 10/(1) | (1)/7 | (1)/11,5 | (1)/18 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Точка оценки | Tj (°C) | Коэффициент частичной нагрузки | Температура наружного воздуха по сухому (влажному) термометру (°С) | Температура воздуха в помещении по сухому термометру (°C) | |||||||||||
| A | –7 | 88 % | –7(–8) | 20 | |||||||||||
| B | +2 | 54 % | +2(+1) | 20 | |||||||||||
| C | +7 | 35 % | +7(+6) | 20 | |||||||||||
| D | +12 | 15 % | +12(+11) | 20 | |||||||||||
| E | Tol | зависит от Tol | Tj= Tol | 20 | |||||||||||
| F | Tbiv | зависит от Tbiv | Tj= Tbiv | 20 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Точка оценки | Tj (°C) | Коэффициент частичной нагрузки | Грунтовые воды | Солевой раствор | Температура воздуха в помещении по сухому термометру (°C) | ||||||||||
| Температура на входе/ выходе (°C) | Температура на входе/ выходе (°C) | ||||||||||||||
| A | –7 | 88 % | 10/(1) | 0/(1) | 20 | ||||||||||
| B | +2 | 54 % | 10/(1) | 0/(1) | 20 | ||||||||||
| C | +7 | 35 % | 10/(1) | 0/(1) | 20 | ||||||||||
| D | +12 | 15 % | 10/(1) | 0/(1) | 20 | ||||||||||
| E | Tol | зависит от Tol | 10/(1) | 0/(1) | 20 | ||||||||||
| F | Tbiv | зависит от Tbiv | 10/(1) | 0/(1) | 20 | ||||||||||
|
(1) Выходные температуры зависят от расхода воды, устанавливаются при стандартных номинальных условиях (коэффициент частичной нагрузки 100 % охлаждения и 88 % нагрева) |
|||||||||||||||
|
Таблица 22 Условия частичной нагрузки для расчета SEPR для высокотемпературных промышленных чиллеров с воздушным охлаждением |
||||
| Точка оценки | Коэффициент частичной нагрузки высокотемпературных промышленных чиллеров | Коэффициент частичной нагрузки (%) | Внешний теплообменник | Внутренний теплообменник |
| Температура воздуха на входе (°C) | Температура воды на входе/ выходе испарителя (°C) | |||
| Фиксированный выход | ||||
| A | 80 %+20 % × (TA– TD)/(TA– TD) | 100 | 35 | 12/7 |
| B | 80 %+20 % × (TB– TD)/(TA– TD) | 93 | 25 | (1)/7 |
| C | 80 %+20 % × (TC– TD)/(TA– TD) | 87 | 15 | (1)/7 |
| D | 80 %+20 % × (TD– TD)/(TA– TD) | 80 | 5 | (1)/7 |
|
(*1) Расход воды определен в ходе испытания "А", для устройств с фиксированным или переменным расходом воды |
||||
|
Таблица 23 Условия частичной нагрузки для расчета SEPR для высокотемпературных промышленных чиллерах с водяным охлаждением |
|||||
| Точка оценки | Коэффициент частичной нагрузки высокотемпературных промышленных чиллеров | Коэффициент частичной нагрузки (%) | Конденсатор с водяным охлаждением | Внутренний теплообменник | |
| Температура воды на входе/ выходе (°C) | Температура наружного воздуха (°C) | Испаритель Температура воды на входе/ выходе (°C) | |||
| Фиксированный выход | |||||
| A | 80 %+20 % × (TA– TD)/(TA– TD) | 100 | 30/35 | 35 | 12/7 |
| B | 80 %+20 % × (TB– TD)/(TA– TD) | 93 | 23/(1) | 25 | (1)/7 |
| C | 80 %+20 % × (TC– TD)/(TA– TD) | 87 | 16/(1) | 15 | (1)/7 |
| D | 80 %+20 % × (TD– TD)/(TA– TD) | 80 | 9/(1) | 5 | (1)/7 |
|
(1) Расход воды определен в ходе испытания "А", для устройств с фиксированным или переменным расходом воды |
|||||
|
Таблица 24 Ориентировочные расчетные условия для климатизаторов, кондиционеров и тепловых насосов |
||||
| Функция | Сезон | Ориентировочная расчетная температура по сухому (влажному) термометру |
||
| Tdesign,c | ||||
| Охлаждение | Среднее | 35 (24)°C | ||
| Ориентировочная расчетная температура | Максимальная бивалентная температура | Максимальная предельная рабочая температура | ||
| Tdesign,h | Tbiv | Tol | ||
| Отопление | Среднее | –10 (–11) °C | +2°C | –7°C |
| Теплее | 2 (–1) °C | 7°C | 2°C | |
| Холоднее | –22 (–23) °C | –7°C | –15°C | |
|
Таблица 25 Стандартные номинальные условия для фанкойлов |
||||
| Тестирование при охлаждении | Тестирование при обогреве | Тестирование акустической мощности | ||
| Температура воздуха | 27°C (сухой термометр) 19°C (влажный термометр) | Температура воздуха | 20°C (сухой термометр) | В условиях окружающей среды без потока воды |
| Температура воды на входе | 7°C | Температура воды на входе | 45°C на двухтрубных устройствах 65°C на четырехтрубных устройствах | |
| Повышение температуры воды | 5°C | Снижение температуры воды | 5°C на двухтрубных устройствах 10°C на четырехтрубных устройствах | |
|
Таблица 26 Европейские отопительные сезоны для тепловых насосов |
||||
| binj | Tj [°C] | Hj [h/год] | ||
| Теплые | Средние | Холодные | ||
| от 1 до 8 | от –30 до –23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -22 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | -21 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | -20 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | -19 | 0 | 0 | 17 |
| 13 | -18 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | -17 | 0 | 0 | 26 |
| 15 | -16 | 0 | 0 | 39 |
| 16 | -15 | 0 | 0 | 41 |
| 17 | -14 | 0 | 0 | 35 |
| 18 | -13 | 0 | 0 | 52 |
| 19 | -12 | 0 | 0 | 37 |
| 20 | -11 | 0 | 0 | 41 |
| 21 | -10 | 0 | 1 | 43 |
| 22 | -9 | 0 | 25 | 54 |
| 23 | -8 | 0 | 23 | 90 |
| 24 | -7 | 0 | 24 | 125 |
| 25 | -6 | 0 | 27 | 169 |
| 26 | -5 | 0 | 68 | 195 |
| 27 | -4 | 0 | 91 | 278 |
| 28 | -3 | 0 | 89 | 306 |
| 29 | -2 | 0 | 165 | 454 |
| 30 | -1 | 0 | 173 | 385 |
| 31 | 0 | 0 | 240 | 490 |
| 32 | 1 | 0 | 280 | 533 |
| 33 | 2 | 3 | 320 | 380 |
| 34 | 3 | 22 | 357 | 228 |
| 35 | 4 | 63 | 356 | 261 |
| 36 | 5 | 63 | 303 | 279 |
| 37 | 6 | 175 | 330 | 229 |
| 38 | 7 | 162 | 326 | 269 |
| 39 | 8 | 259 | 348 | 233 |
| 40 | 9 | 360 | 335 | 230 |
| 41 | 10 | 428 | 315 | 243 |
| 42 | 11 | 430 | 215 | 191 |
| 43 | 12 | 503 | 169 | 146 |
| 44 | 13 | 444 | 151 | 150 |
| 45 | 14 | 384 | 105 | 97 |
| 46 | 15 | 294 | 74 | 61 |
| Всего часов: | 3 590 | 4 910 | 6 446 | |
|
Таблица 27 Европейские сезоны охлаждения для климатизаторов и кондиционеров |
|||
| Интервалы | Наружная температура (сухой термометр) |
"Средний сезон охлаждения" |
Расчет EER |
| Количество часов в интервале |
|||
| j | Tj | hj | |
| # | °C | h/год | |
| 1 | 17 | 205 | EER (D) |
| 2 | 18 | 227 | EER (D) |
| 3 | 19 | 225 | EER (D) |
| 4 | 20 | 225 | D – Измеренное значение |
| 5 | 21 | 216 | Линейная интерполяция |
| 6 | 22 | 215 | Линейная интерполяция |
| 7 | 23 | 218 | Линейная интерполяция |
| 8 | 24 | 197 | Линейная интерполяция |
| 9 | 25 | 178 | C – Измеренное значение |
| 10 | 26 | 158 | Линейная интерполяция |
| 11 | 27 | 137 | Линейная интерполяция |
| 12 | 28 | 109 | Линейная интерполяция |
| 13 | 29 | 88 | Линейная интерполяция |
| 14 | 30 | 63 | B – Измеренное значение |
| 15 | 31 | 39 | Линейная интерполяция |
| 16 | 32 | 31 | Линейная интерполяция |
| 17 | 33 | 24 | Линейная интерполяция |
| 18 | 34 | 17 | Линейная интерполяция |
| 19 | 35 | 13 | A – Измеренное значение |
| 20 | 36 | 9 | EER (A) |
| 21 | 37 | 4 | EER (A) |
| 22 | 38 | 3 | EER (A) |
| 23 | 39 | 1 | EER (A) |
| 24 | 40 | 0 | EER (A) |
|
Таблица 28 Европейский ориентировочный сезон охлаждения для высокотемпературных промышленных чиллеров |
||
| binj | Tj[°C] | Hj[h/год] |
| 1 | -19 | 0,08 |
| 2 | -18 | 0,41 |
| 3 | -17 | 0,65 |
| 4 | -16 | 1,05 |
| 5 | -15 | 1,74 |
| 6 | -14 | 2,98 |
| 7 | -13 | 3,79 |
| 8 | -12 | 5,69 |
| 9 | -11 | 8,94 |
| 10 | -10 | 11,81 |
| 11 | -9 | 17,29 |
| 12 | -8 | 20,02 |
| 13 | -7 | 28,73 |
| 14 | -6 | 39,71 |
| 15 | -5 | 56,61 |
| 16 | -4 | 76,36 |
| 17 | -3 | 106,07 |
| 18 | -2 | 153,22 |
| 19 | -1 | 203,41 |
| 20 | 0 | 247,98 |
| 21 | 1 | 282,01 |
| 22 | 2 | 275,91 |
| 23 | 3 | 300,61 |
| 24 | 4 | 310,77 |
| 25 | 5 | 336,48 |
| 26 | 6 | 350,48 |
| 27 | 7 | 363,49 |
| 28 | 8 | 368,91 |
| 29 | 9 | 371,63 |
| 30 | 10 | 377,32 |
| 31 | 11 | 376,53 |
| 32 | 12 | 386,42 |
| 33 | 13 | 389,84 |
| 34 | 14 | 384,45 |
| 35 | 15 | 370,45 |
| 36 | 16 | 344,96 |
| 37 | 17 | 328,02 |
| 38 | 18 | 305,36 |
| 39 | 19 | 261,87 |
| 40 | 20 | 223,90 |
| 41 | 21 | 196,31 |
| 42 | 22 | 163,04 |
| 43 | 23 | 141,78 |
| 44 | 24 | 121,93 |
| 45 | 25 | 104,46 |
| 46 | 26 | 85,77 |
| 47 | 27 | 71,54 |
| 48 | 28 | 56,57 |
| 49 | 29 | 43,35 |
| 50 | 30 | 31,02 |
| 51 | 31 | 20,21 |
| 52 | 32 | 11,85 |
| 53 | 33 | 8,17 |
| 54 | 34 | 3,83 |
| 55 | 35 | 2,09 |
| 56 | 36 | 1,21 |
| 57 | 37 | 0,52 |
| 58 | 38 | 0,40 |
|
Таблица 29 Часы работы на каждый режим работы климатизаторов, кондиционеров и тепловых насосов |
|||||||
| Сезон | Часы работы | ||||||
| Активный режим | Режим термостат выключен | Режим ожидания | Режим выключения | Режим подогрева картера | |||
| HCE(охлаждения); HHE(отопления) |
HTO | HSB | HOFF | HCK | |||
| Охлаждение (расчет SEER) | Среднее | 600 | 659 | 1 377 | 0 | 2 036 | |
| Холодное | 300 | 436 | 828 | 0 | 1 264 | ||
| Теплое | 900 | 767 | 1 647 | 0 | 2 414 | ||
| Только для отопления (расчет SCOP) | Среднее | 1 400 | 179 | 0 | 3 672 | 3 851 | |
| Холодное | 2 100 | 131 | 0 | 2 189 | 2 320 | ||
| Теплое | 1 400 | 755 | 0 | 4 345 | 5 100 | ||
| Отопление, если оно имеет реверсивную функцию (рассчитывается SCOP) | Среднее | 1 400 | 179 | 0 | 0 | 179 | |
| Холодное | 2 100 | 131 | 0 | 0 | 131 | ||
| Теплое | 1 400 | 755 | 0 | 0 | 755 | ||
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
приборов воздушного отопления, систем охлаждения,
высокотемпературных промышленных чиллеров
(воздухоохладителей) и фанкойлов
ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ
1. Допуски проверки, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке параметров, измеряемых Государственной инспекцией по надзору за непищевыми товарами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган по надзору за рынком), и не должны использоваться производителем, импортером или уполномоченным представителем в качестве разрешенных допусков для установления значений в файле технической документации или для интерпретации этих значений с целью достижения соответствия или каким-либо образом сообщать о превосходных характеристиках.
2. В рамках проверки соответствия модели продукции требованиям, предусмотренным настоящим Положением, согласно статье 8 и главы VI Закона № 151/2014, для требований, упомянутых в этом приложении, орган надзора за рынком применяет следующую процедуру:
1) Орган по надзору за рынком проверяет только одну единицу модели;
2) Модель считается соответствующей применимым требованиям, если.
a) значения, указанные в файле технической документации согласно п.2 Приложения № 4 Закона № 151/2014, заявленные значения и, в зависимости от обстоятельств, значения, используемые для расчета этих значений, не являются более благоприятными для производителя, импортера или уполномоченного представителя чем результаты соответствующих измерений, выполненных в соответствии с буквой g) пункта 2; и
b) заявленные значения соответствуют всем требованиям, изложенным в настоящем Положении, и ни одна информация о продукте, запрошенная и опубликованная производителем или импортером, не содержит значений, которые являются более выгодными для производителя или импортера, чем заявленные значения; и
c) когда орган по надзору за рынком тестирует единицу модели, полученные значения, включая значения соответствующих параметров, измеренные в ходе испытания, и значения, рассчитанные на основе этих измерений, соответствуют допускам проверки, как указано в таблице 30.
3) Если результаты, указанные в букве a) или b) подпункта 2 модель, а также любая другая модель, для которой информация, включенная в техническую документацию, была получена на том же основании, считаются не соответствующими настоящему Положению.
4) Для моделей изделий воздушного отопления, охлаждающих изделий, высокотемпературных промышленных чиллеров или фанкойлов с номинальной мощностью нагрева, охлаждения или заморозки ≥ 70 кВт или которые производятся в количествах менее пяти единиц в год - если результат, указанный в пдп. 2 букве c) не достигнут, модель, а также любая другая модель, для которой информация, включенная в техническую документацию, была получена на том же основании, считаются не соответствующими настоящему Положению.
5) Для моделей воздухонагревателей, охлаждающих устройств, высокотемпературных промышленных чиллеров или фанкойлов с номинальной мощностью нагрева, охлаждения или заморозки < 70 кВт или которые производятся в количестве пяти или более единиц в год - если результат, указанный в букве c) подпункта 2 не достигнут, орган по надзору за рынком выбирает для тестирования три дополнительных единицы той же модели.
6) Модель считается соответствующей применимым требованиям, если для этих трех единиц полученное среднее арифметическое значение соответствует допускам проверки, указанным в таблице 30.
7) В случае недостижения результата, указанного в подпункте 6), модель и любая другая модель, для которой сведения, включенные в техническую документацию, получены на том же основании, считаются не соответствующими настоящему Положению.
8) После принятия решения о несоответствии модели согласно пунктам 3, 4 и 7, орган по надзору за рынком должен предоставить незамедлительно органам власти государств-членов ЕС и Комиссии всю соответствующую информацию.
Орган по надзору за рынком использует методы измерения и расчета, установленные в приложении № 3.
Орган по надзору за рынком применяет только допуски проверки, установленные в таблице 30, и использует только процедуру, описанную в подпунктах 1)-8) в отношении требований, упомянутых в данном приложении. Другие допуски, например, установленные в гармонизированных стандартах или в любом другом методе измерения, не применяются.
|
Таблица 30 Проверочные допуски |
|
| Параметры | Проверочные допуски |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения помещений (η s,h) для изделий воздушного отопления при номинальной теплопроизводительности агрегата | Полученное значение не должно быть меньше заявленного более чем на 8% |
| Сезонная энергоэффективность охлаждения помещений (η s,c) для изделий охлаждения при номинальной холодопроизводительности агрегата | Полученное значение не должно быть меньше заявленного более чем на 8% |
| Уровень звуковой мощности (LWA) для изделий воздушного отопления и охлаждения | Полученное значение не должно превышать заявленное более чем на 1,5 дБ |
| Выбросы оксидов азота от продуктов обогрева воздуха и продуктов охлаждения, работающих на топливе, выраженные в пересчете на диоксид азота | Полученное значение не должно превышать заявленное более чем на 20% |
| Сезонный показатель энергоэффективности (SEPR) высокотемпературных промышленных чиллеров при номинальной холодопроизводительности агрегата | Полученное значение не должно быть меньше заявленного более чем на 10 % |
| Номинальный коэффициент энергоэффективности (EERA) высокотемпературных промышленных чиллеров при номинальной холодопроизводительности | Полученное значение не должно быть меньше заявленного более чем на 5 % |
Приложение № 5
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
приборов воздушного отопления, систем охлаждения,
высокотемпературных промышленных чиллеров
(воздухоохладителей) и фанкойлов
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
На момент вступления в силу настоящего Положения лучшая технология, доступная на рынке с точки зрения продуктов для воздушного отопления и продуктов для охлаждения, с точки зрения сезонной энергоэффективности отопления помещений, сезонной энергоэффективности охлаждения помещений или сезонного коэффициента энергоэффективности и выбросов оксидов азота, была определена следующим образом:
1. Показатели энергоэффективности сезонного отопления или охлаждения помещений, применимые к продуктам для воздушного отопления и охлаждения, а также сезонные показатели энергоэффективности высокотемпературных промышленных чиллеров, описаны в таблице 31.
|
Таблица 31 Показатели энергоэффективности сезонного отопления или охлаждения помещений, применимые к продуктам для воздушного отопления и охлаждения, а также сезонные показатели энергоэффективности высокотемпературных промышленных чиллеров |
||
| Воздухонагреватели (тепловентиляторы) | Работающие на газообразном или жидком топливе | 84 % |
| Работающие на электричестве | 33 % | |
| Климатизаторы | Воздух-вода, Prated,c<200 кВт | 209 % |
| Воздух-вода, P rated,c ≥200 кВт | 225 % | |
| Вода /солевой раствор-вода, Prated,c< 200 кВт | 272 % | |
| Вода /солевой раствор-вода, Prated,c≥ 200 кВт | 352 % | |
| Кондиционеры | Электрические кондиционеры воздух-воздух | 257 % |
| Тепловые насосы | Электрические тепловые насосы воздух-воздух | 177 % |
| Высокотемпературные промышленные охладители (чиллеры) | с воздушным охлаждением, P A< 200 кВт | 6,5 SEPR |
| с воздушным охлаждением, 200 кВт ≤ PA < 400 кВт | 8,0 SEPR | |
| с воздушным охлаждением, P A≥400 кВт | 8,0 SEPR | |
| с водяным охлаждением, PA < 200 кВт | 8,5 SEPR | |
| с водяным охлаждением, 200 кВт ≤ PA < 400 кВт | 12,0 SEPR | |
| с водяным охлаждением, 400 кВт ≤ P A < 1 000 кВт | 12,0 SEPR | |
| с водяным охлаждением, PA ≥ 1 000 кВт | 13,0 SEPR | |
2. Ориентировочные значения выбросов оксидов азота, выраженные в диоксиде азота:
a) Для воздухонагревателей, работающих на газообразном топливе, лучшие продукты, доступные на рынке, имеют выбросы ниже 50 мг/кВтч, расход топлива согласно коэффициенту PCS;
b) Для воздухонагревателей, работающих на жидком топливе, лучшие продукты, доступные на рынке, имеют выбросы ниже 120 мг/кВтч, расход топлива согласно коэффициенту PCS;
c) Для тепловых насосов, климатизаторов и кондиционеров с внешним сгоранием, использующих газообразное топливо, лучшие продукты, доступные на рынке, имеют выбросы ниже 50 мг/кВтч, расход топлива по коэффициенту PCS.
3. Ориентировочные значения, указанные в пунктах 1 и 2 не обязательно означают, что комбинация этих значений может быть получена в случае одного продукта.
Приложение № 6
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
приборов воздушного отопления, систем охлаждения,
высокотемпературных промышленных чиллеров
(воздухоохладителей) и фанкойлов
ПЕРЕХОДНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТА
1. Ориентировочные значения
| Параметр | ESO | Ориентировочное значение/ Название | Примечание |
|
Воздухонагреватели на газообразном топливе |
|||
| Pnom, номинальная теплопроизводительность Pmin, минимальная теплопроизводительность |
CEN | [См. примечание] | SM EN 1020:2009, SM EN 1319:2009, SM EN 1196:2011, SM EN 621:2009 и SM EN 778:2009 не описывают методы определения тепловой мощности. Эффективность рассчитывается на основе потерь дымовых газов и потребления тепла. Тепловую мощность Pnom можно рассчитать по уравнению Pnom =Qnom*ηth,nom, где Qnom представляет собой номинальное потребление тепла, а ηth,nom представляет собой номинальную энергоэффективность. Pnom основан на более высокой теплоте сгорания топлива. Аналогично, Pmin можно рассчитать по уравнению Pmin=Qmin*ηth,min |
| ηth,nom, полезный КПД при номинальной мощности отопления | SM EN 1020:2009 – см. пункт 7.4.5SM EN 1319:2009, пункт 7.4.4 SM EN 1196:2011, пункт 6.8.2 SM EN 621:2009, пункт 7.4.5 SM EN 778:2009, пункт 7.4.5 |
Эффективность может быть определена в соответствии с применимыми стандартами, но выражается на основе более высокой теплотворной способности топлива | |
| ηth,min, полезный КПД при минимальной нагрузке | SM EN 1020:2009– см. пункт 7.4.6 SM EN 1319:2009, пункт 7.4.5 SM EN 1196:2011, пункт 6.8.3 SM EN 621:2009, пункт 7.4.6 SM EN 778:2009, пункт 7.4.6 |
Эффективность может быть определена в соответствии с требованиями действующих стандартов, но выражается на основе более высокой теплотворной способности топлива | |
| AFnom, расход воздуха при номинальной теплопроизводительности AFmin, расход воздуха при минимальной нагрузке |
[См. примечание] | Ни один из стандартов не описывает методы определения расхода горячего воздуха (или расхода приточного воздуха) | |
| elnom, потребление электроэнергии при номинальной тепловой мощности elmin, потребление электроэнергии при минимальной нагрузке |
[См. примечание] | Согласно стандарту SM EN1020:2009, входная электрическая мощность указана на заводской табличке (пункт 8.1.2.f) в вольтах, амперах и т. д. Производитель может конвертировать применимые значения в ватты, используя известные соглашения. Нужно учесть, что вентилятор для транспортировки/распределения горячего воздуха не входит в потребление электроэнергии |
|
| elsb, энергопотребление в режиме ожидания | SM IEC 62301:2011-01 | SM IEC 62301:2011 применяется к бытовой технике/аспектам, подлежащим обсуждению с соответствующими техническими экспертами | |
| Ppilot, мощность, потребляемая постоянным пилотным пламенем | [См. примечание] | Согласно SM EN 1020:2009, пункт 8.4.2, технические инструкции по монтажу и регулировке содержат "техническую таблицу (в которой указаны) расход тепла, тепловая мощность, мощность каждой запальной горелки (и т.д.), объемы подачи воздуха и т. д. Потребление тепла постоянного пилотного пламени можно определить так же, как и основное потребление энергии | |
| Выбросы оксидов азота (NOx) | CEN | Отчет CEN CR 1404:1994 | Значения выбросов NOx должны быть выражены в мг/кВтч, исходя из более высокой теплотворной способности топлива |
| Fenv, потери через наружное покрытие стен | CEN | SM EN 1886:2007 | Класс изоляции указан в пяти классах, обозначаемых как Т1-Т5 |
| Индекс IP (индекс защиты от внешних факторов) | SM EN 60529:1991/ AC:2016-12 |
||
|
Воздухонагреватели на жидком топливе |
|||
| Pnom, номинальная теплопроизводительность Pmin, минимальная теплопроизводительность |
CEN | SM EN 13842:2004 Воздухонагреватели на жидком топливе с принудительной конвекцией. Переносные и стационарные | SM EN 13842:2004 не описывает методы определения тепловой мощности. Тепловую мощность Pnom можно рассчитать по уравнению Pnom=QN*ηth,nom, где QN представляет собой номинальное потребление тепла (пункт 6.3.2.2) и ηnom представляет собой эффективность при номинальной теплопроизводительности. QN и η основаны на более высокой теплоте сгорания топлива. Аналогично, Pmin можно рассчитать по уравнению Pmin= Qmin *ηth,min где Qminși ηth,min означает потребление тепла и эффективность в условиях минимальной нагрузки |
| ηth,nom, полезный КПД при номинальной мощности отопления ηth,min, полезный КПД при минимальной нагрузке |
SM EN 13842:2004 Пункт 6.5.6 применим как к номинальной, так и к минимальной нагрузке | ηth,nom равен η в пункте 6.5.6 | |
| AFnom, расход воздуха при номинальной теплопроизводительности AFmin, расход воздуха при минимальной нагрузке |
[См. примечание] | Ни один из стандартов не описывает методы определения расхода горячего воздуха (или расхода приточного воздуха) | |
| elnom, потребление электроэнергии при номинальной тепловой мощности elmin, потребление электроэнергии при минимальной нагрузке elsb, энергопотребление в режиме ожидания |
[См. примечание] | Согласно стандарту SM EN1020:2009, входная электрическая мощность указана на заводской табличке (пункт 8.1.2.k) в вольтах, амперах и т. д. Производитель может конвертировать применимые значения в ватты, используя известные соглашения. Нужно учесть, что вентилятор для транспортировки/распределения горячего воздуха не входит в потребление электроэнергии |
|
| Выбросы оксидов азота (NOx) | CEN | SM EN 267:2009+A1:2011 Горелки жидкотопливные автоматические с принудительной подачей воздуха для горения; Раздел 4.8.5. Предельные значения выбросов NOx и CO; Раздел 5. Тест. Приложение B. Измерения выбросов и поправки |
Значения выбросов NOx выражены исходя из более высокой теплотворной способности топлива |
| Fenv, потери через наружное покрытие стен | CEN | SM EN 1886:2007 | Класс изоляции указан в пяти классах, обозначаемых как Т1-Т5 |
| Индекс IP (индекс защиты от внешних факторов) | SM EN 60529:1991/ AC:2016-12 |
||
|
Воздухонагреватели, использующие эффект Джоуля |
|||
| Pnom, номинальная теплопроизводительность и Pmin, минимальная теплопроизводительность | CEN | SM IEC/EN 60675 ред. 2.1:1998, раздел 16 | Не установлено никаких стандартов для фактического измерения тепловой мощности электрических воздухонагревателей. Входная электрическая мощность при номинальной или минимальной нагрузке считается характерной для номинальной или минимальной тепловой мощности. Pnom и Pmin соответствуют полезной мощности стандарта SM IEC 60675 ред. 2.1:1998 при номинальной и минимальной нагрузке, за вычетом требований к мощности вентиляторов, распределяющих горячий воздух, и требований к мощности электронного управления, в зависимости от обстоятельств |
| ηth,nom, полезный КПД при номинальной мощности отопления ηth,min, полезный КПД при минимальной нагрузке |
Не применяется | [См. примечание] | По умолчанию значение равно 100%. |
| Не применяется | |||
| AFnom, расход воздуха при номинальной теплопроизводительности AFmin, расход воздуха при минимальной нагрузке |
[См. примечание] | Ни один из стандартов не описывает методы определения расхода горячего воздуха (или расхода приточного воздуха) | |
| elsb, энергопотребление в режиме ожидания | SM IEC 62301:2011-01 | ||
| Fenv, потери через наружное покрытие стен | CEN | SM EN 1886:2007 | Класс изоляции указан в пяти классах, обозначаемых как Т1-Т5 |
| Индекс IP (индекс защиты от внешних факторов) | SM EN 60529:1991/ AC:2016-12 |
||
|
Климатизаторы с электроприводом, кондиционеры и тепловые насосы |
|||
| SEER | CEN | SM EN 14825:2016, раздел 6.1 | |
| QC | SM EN 14825:2016, раздел 6.2 | ||
| QCE | SM EN 14825:2016, раздел 6.3 | ||
| SEERon,part load ratio | SM EN 14825:2016, раздел 6.4 | ||
| EERbin(Tj), CRu, Cc, Cd | SM EN 14825:2016, раздел 6.5 | ||
| ηs,h | SM EN 14825:2016, раздел 7.1 | ηs равен ηs,h | |
| SCOP | SM EN 14825:2016, раздел 7.2 | ||
| QH | SM EN 14825:2016, раздел 7.3 | ||
| QHE | SM EN 14825:2016, раздел 7.4 | ||
| SCOPon,part load ratio | SM EN 14825:2016, раздел 7.5 | ||
| COPbin(Tj), CRu, Cc, Cd | SM EN 14825:2016, раздел 7.6 | ||
| Cc și Cd | SM EN 14825:2016, раздел 8.4.2 și 8.4.3 | Cc равен Cd,c или Cd,h Cd равен Cd,c или Cd,h |
|
| Poff, Psb, Pck и Pto | SM EN14825:2016, раздел 9 | ||
|
Климатизаторы, кондиционеры и тепловые насосы внутреннего сгорания |
|||
| SPERc | CEN | SM EN 16905-5:2017, раздел 6 | |
| SGUEc | SM EN 16905-5:2017, раздел 6.4 | ||
| SAEFc | SM EN 16905-5:2017, раздел 6.5 | ||
| GUEc,pl | SM EN 16905-5:2017, раздел 6.10 | ||
| GUEd,c | SM EN 16905-5:2017, раздел 6.2 | ||
| QEc și QEh | SM EN 16905-4:2017, раздел 4.2.1.2 | ||
| QEhr | SM EN 16905-4:2017, раздел 4.2.2.1 | ||
| Qgmc și Qgmh | SM EN 16905-4:2017, раздел 4.2.5.2 и раздел 4.2.5.1 | ||
| Qref,c și Qref,h | SM EN 16905-5:2017, раздел 6.6 | ||
| SPERh | SM EN 16905-5:2017, раздел 7 | ||
| SGUEh | SM EN 16905-5:2017, раздел 7.4 | ||
| SAEFh | SM EN 16905-5:2017, раздел 7.5 | ||
| SAEFh,on | SM EN 16905-5:2017, раздел 7.7 | ||
| AEFh,pl | SM EN 16905-5:2017, раздел 7.10 | ||
| AEFd,h | SM EN 16905-5:2017, раздел 7.2 | ||
| PEc и PEh | SM EN 16905-4:2017, раздел 4.2.6.2 | ||
|
Климатизаторы, кондиционеры и тепловые насосы, использующие цикл адсорбции |
|||
| SGUEc | CEN | SM EN 12309-6:2014, раздел 4.3 | |
| SAEFc | SM EN 12309-6:2014, раздел 4.4 | ||
| Qref,c | SM EN 12309-6:2014, раздел 4.5 | ||
| SAEFc,on | SM EN 12309-6:2014, раздел 4.6 | ||
| GUEc & AEFc | SM EN 12309-6:2014, раздел 4.7 | ||
| SPERh | SM EN 12309-6:2014, раздел 5.3 | ||
| SGUEh | SM EN 12309-6:2014, раздел 5.4 | ||
| SAEFh | SM EN 12309-6:2014, раздел 5.5 | ||
| Qref,h | SM EN 12309-6:2014, раздел 5.6 | ||
| SAEFh,on | SM EN 12309-6:2014, раздел 5.7 | ||
| GUEh и AEFh | SM EN 12309-6:2014, раздел 5.8 | ||
|
Высокотемпературные промышленные чиллеры |
|||
| холодильная нагрузка PdesignR | Аналогично SM EN 14825:2016 – раздел 3.1.44 | ||
| коэффициент частичной нагрузки | Аналогично SM EN 14825:2016– раздел 3.1.56 | ||
| Заявленная мощность постоянного тока (DC) | Аналогично SM EN 14825:2016– раздел 3.1.31 | ||
| коэффициент мощности CR | Аналогично SM EN 14825:2016 – раздел 3.1.17 | ||
| часов за интервал | Как определено в приложении № 3, таблица 28 | ||
| коэффициент энергоэффективности относительно заявленной мощности EERDC | SM EN 14511-1/-2/-3:2013 для определения значений EER в заданных условиях | EER включает потери от снижения производительности, когда заявленная мощность чиллера превышает потребность в охлаждении | |
| уровень энергоэффективности при частичной или полной нагрузке EERPL | |||
| сезонный коэффициент энергоэффективности (SEPR) | Пункт 5 настоящего приложения | ||
| Контроль производительности | Как в SM EN 14825:2016 – раздел 3.1.32. | См. комментарии по регулированию производительности кондиционеров, охладителей и тепловых насосов | |
| коэффициент деградации CC | Как в SM EN 14825:2016 – раздел 8.4.2. | ||
|
Кондиционеры мульти-сплит и тепловые насосы мульти-сплит |
|||
| EERoutdoor | CEN | SM EN 14511-3:2013, приложение № 1 | Индекс внутренних и наружных блоков мульти-сплит-модульной системы рекуперации тепла |
| COPoutdoor | CEN | SM EN14511-3:2013, приложение № 1 | Индекс внутренних и наружных блоков мульти-сплит-модульной системы рекуперации тепла |
|
- Не существует европейского стандарта, регламентирующего парокомпрессионные тепловые насосы с приводом от двигателя, работающие на жидком или газообразном топливе. Рабочая группа CEN/TC 299 – WG3 в настоящее время работает над стандартом. -Европейские стандарты EN 12309, часть 1 и часть 2, регулирующие работу адсорбционных тепловых насосов, использующих жидкое или газообразное топливо, находятся на рассмотрении группы CEN/TC299–WG2, в частности, для расчета сезонной энергоэффективности |
|||
2. Дополнительные элементы для измерений и расчетов, связанных с сезонной энергоэффективностью при отоплении помещений воздухонагревателями (тепловентиляторами)
1) Тестовые точки
Полезный КПД, полезная тепловая мощность, потребление электроэнергии и расход воздуха измеряются при номинальной и минимальной тепловой мощности.
2) Расчет сезонной энергоэффективности, связанной с обогревом помещений воздухонагревателями (тепловентиляторами)
a) Сезонная энергоэффективность отопления помещений ηS для воздухонагревателей, работающих на топливе, определяется как:
b) Сезонная энергоэффективность обогрева помещений ηS для воздухонагревателей, использующих электричество, определяется как:
где:
- ηS,on – сезонная энергоэффективность активного отопления помещений, выраженная в %;
- CC представляет собой коэффициент преобразования, определенный в приложении № 1;
- F(i) представляет собой поправки, рассчитанные в соответствии с подпунктом 7) пункта 2, приведенного ниже, и выраженные в %.
3) Расчет сезонной энергоэффективности отопления помещений в активном режиме
Сезонная энергоэффективность отопления помещений ηS,on рассчитывается следующим образом:
ηS,on = ηS,th • ηS,flow,
где:
- ηS,th представляет собой сезонную энергоэффективность тепловой энергии, выраженную в %;
- ηS,flow представляет собой энергоэффективность, связанную с выбросами, выраженную в %.
4) Расчет сезонной энергоэффективности тепловой энергии ηS,th
Сезонная эффективность тепловой энергии ηS,th рассчитывается следующим образом:
где:
- ηth,nom представляет собой полезный выход при номинальной (максимальной) нагрузке, выраженный в % и основанный на PCS;
- ηth,min представляет собой r полезный выход при минимальной нагрузке, выраженный в % и основанный на PCS;
- Fenv представляет собой коэффициент потерь теплогенератора через наружное покрытие стен, выраженный в%.
5) Расчет потерь через наружное покрытие стен
Коэффициент потерь через наружное покрытие стен Fenv зависит от предполагаемого размещения устройства и рассчитывается следующим образом:
(a) если предусмотрена установка воздухонагревателя в отапливаемом помещении:
Fenv = 0
(b) если защита от проникновения воды части изделия, в которой находится теплогенератор, имеет индекс IP 4 или выше [индекс IP по стандарту SM IEC 60529 (ред. 2.1), пункт 4.1], соответствующий коэффициент потерь зависит от теплопередачи через оболочку теплогенератора, согласно таблице 1.
|
Таблица 1 Коэффициент потерь через оболочку теплогенератора |
|
| Теплопередача (U) [W/m2·K] | Фактор Fenv |
| U ≤ 0,5 | 0,4 % |
| 0,5 < U ≤ 1,0 | 0,6 % |
| 1,0 < U ≤ 1,4 | 1,0 % |
| 1,4 < U ≤ 2,0 | 1,5 % |
| Нет требований | 5,0 % |
6) Расчет энергоэффективности, связанной с выбросами ηS,flow
Энергоэффективность, связанная с выбросами ηS,flow рассчитывается следующим образом:
где:
- Pnom представляет собой выходную мощность при номинальной (максимальной) нагрузке, выраженную в кВт;
- Pmin представляет собой выходную мощность при минимальной нагрузке, выраженную в кВт;
- AFnom представляет собой расход воздуха при номинальной (максимальной) нагрузке, выраженный в м3/ч, скорректированный на эквивалент 15 C (V15 C);
- AFmin представляет собой расход воздуха при максимальной нагрузке, выраженный в м3/ч, скорректированный на эквивалент 15°C.
Энергоэффективность выбросов воздушного потока основана на повышении температуры на 15°C. Если агрегат предназначен для достижения другого повышения температуры ("t"), воздушный поток "V" пересчитывается в эквивалентный воздушный поток "V15°C", следующим образом:
где:
- V15 C представляет собой эквивалентный расход воздуха при температуре 15°C;
- V представляет собой фактически подаваемый воздушный поток;
- t представляет фактически обеспеченное повышение температуры.
7) Расчет ∑F(i) для воздухонагревателей (тепловентиляторов)
∑F(i) представляет собой сумму различных поправочных коэффициентов, выраженных в процентных пунктах.
Поправочные коэффициенты следующие:
a) Поправочный коэффициент F(1) для адаптации тепловой мощности учитывает, как изделие адаптируется к тепловой нагрузке (которая может быть одноступенчатой, двухступенчатой или с модуляционным управлением) и диапазон нагрузки [1-(Pmin/Pnom)] при котором нагреватель может работать в соответствии с современным диапазоном нагрузок этой технологии, как описано в таблице 2.
Для нагревателей с диапазоном нагрузки последнего поколения или более высоким можно учитывать общее значение параметра B, что приводит к более низкому значению поправочного коэффициента F(1). В случае нагревателей с более узким диапазоном нагрузки, учитывается значение меньшее, чем максимальное значение параметра B.
|
Таблица 2 Расчет коэффициента F(1) в зависимости от регулирования тепловой мощности и диапазона нагрузки |
||
| Управление тепловой мощностью | Расчет F(1) | Где B рассчитывается как: |
| Одноступенчатый/одноуровневый (без диапазона нагрузки) |
F (1)=5%-B | B = 0% |
| Двухступенчатый/двухуровневый (максимальный диапазон нагрузки: 50%) |
|
|
| Модуляционный (диапазон максимальной нагрузки: 70%) |
с B составляет максимум 5% |
|
b) Поправка F(2) представляет собой отрицательный вклад в сезонную энергоэффективность отопления помещений за счет вспомогательного потребления электроэнергии воздухонагревателями, выраженный в %, и определяется следующим образом:
i. Для воздухонагревателей на топливе:
ii. Для воздухонагревателей с электроприводом:
где:
- elmax представляет собой потребление электроэнергии, когда изделие обеспечивает номинальную тепловую мощность, исключая энергию, необходимую для транспортного вентилятора, выраженную в кВт;
- elmin представляет собой потребление электроэнергии, когда изделие обеспечивает минимальную тепловую мощность, исключая энергию, необходимую для транспортного вентилятора, выраженную в кВт;
- elsb представляет собой потребление электроэнергии, когда изделие находится в режиме ожидания, выраженное в кВт;
ИЛИ можно применить значение по умолчанию, указанное в стандарте SM EN 15316-1.
c) Поправка F(3) представляет собой отрицательный вклад в сезонную энергоэффективность отопления помещений для систем сгорания с гравитационной вентиляцией (воздух для горения подается с естественной тягой), поскольку необходимо учитывать дополнительные тепловые потери при выключенной горелке.
- Для воздухонагревателей, в которых подача воздуха для горения осуществляется за счет естественной тяги:
F(3) = 3%
- Для воздухонагревателей, в которых подача воздуха для горения осуществляется принудительной тягой:
F(3) = 0%
d) Поправка F(4) представляет собой отрицательный вклад в сезонную энергоэффективность отопления помещений за счет мощности, потребляемой постоянным пилотным пламенем, и определяется следующим образом:
Где значение "4" представляет собой средний период отопления (4000 часов в год) относительно средней продолжительности активного режима (1000 часов в год).
3. Дополнительные элементы для расчетов сезонной энергоэффективности отопления и охлаждения помещений для климатизаторов, кондиционеров и тепловых насосов
1) Расчет сезонной энергоэффективности отопления помещений для тепловых насосов
a) Для электрических тепловых насосов
i. Сезонная энергоэффективность отопления помещений ηS,h определяется следующим образом:
где:
- SCOP представляет собой сезонный коэффициент производительности, выраженный в %;
- F(i) представляет собой поправки, рассчитанные согласно пункту 3 пдп.3), выраженные в %.
ii. Расчет коэффициента SCOP электрических тепловых насосов производится следующим образом:
где:
а:
где:
iii. COPbin(Tj) определяется следующим образом:
Для единиц фиксированной мощности:
Если наименьшая заявленная теплопроизводительность превышает частичную отопительную нагрузку (или коэффициент мощности CRu≤1,0):
где:
- COPbin(Tj) = коэффициент производительности, характерный для данного интервала;
- COPd(Tj) = заявленный коэффициент полезного действия;
- Cd= 0,25 (значение по умолчанию) или определяется посредством циклического теста, а
- Для агрегатов со ступенчатой (уровневой) или переменной производительностью:
Определяется заявленная теплопроизводительность и COPd(Tj) для ближайшего уровня или усиление управления мощности агрегата для достижения необходимой тепловой нагрузки.
Если этот уровень позволяет достичь требуемой тепловой нагрузки в пределах ±10 % (например, между 9,9 кВт и 8,1 кВт для требуемой тепловой нагрузки 9 кВт), COPbin(Tj) считается равным COPd(Tj).
Если этот уровень не позволяет достичь требуемой тепловой нагрузки в пределах ±10% (например, между 9,9 кВт и 8,1 кВт для требуемой тепловой нагрузки 9 кВт), определяется мощность и COPbin(Tj) при температурах частичной нагрузки, определенных для уровней по обе стороны от требуемой тепловой нагрузки. Производительность частичной нагрузки и COPbin(Tj) при требуемой тепловой нагрузке впоследствии определяются путем линейной интерполяции между результатами, полученными на двух уровнях.
Если самая низкая ступень регулирования агрегата допускает только более высокую заявленную тепловую мощность, чем требуемая тепловая нагрузка, COPbin(Tj) при требуемом коэффициенте частичной нагрузки рассчитывается с использованием подхода, предусмотренного для агрегатов с фиксированной мощностью.
- Для интервалов, представляющих условия эксплуатации, отличные от описанных выше:
COPbin определяется интерполяцией, за исключением условий частичной нагрузки, превышающих условие частичной нагрузки A, для которых используются те же значения, что и для условия A, и условий частичной нагрузки, не превышающих условие частичной нагрузки D, для которых используют те же значения, что и для условия D.
b) Для тепловых насосов, работающих на топливе
i. Сезонная энергоэффективность отопления помещений ηS,heat определяется как:
где:
- SPERh представляет собой сезонную норму первичной энергии для отопления, выраженную в %;
- F(i) представляет собой поправки, рассчитанные в соответствии с подпунктом 3) пункта 3, выраженные в %.
ii. Расчет коэффициента SPERh тепловых насосов внутреннего сгорания
где:
iii. GUEh,bin и SAEFh определяются следующим образом:
где:
- QEh= эффективная тепловая мощность, кВт;
- QEhr,c = эффективная мощность рекуперации тепла, кВт;
- Qgmh = потребление тепла, измеренное на отопление, кВт;
- GUEh также должен учитывать эффект деградации, вызванный циклами, аналогично электрическим тепловым насосам, а
где
и
и
и
- QEh= эффективная тепловая мощность, кВт;
- QEhr,c = эффективная мощность рекуперации тепла, кВт;
- PEh = фактический расход электроэнергии на отопление, кВт;
- GUEh также должен учитывать эффект деградации, вызванный циклами, аналогично электрическим тепловым насосам.
Для единиц с фиксированной мощностью:
Если наименьшая заявленная теплопроизводительность превышает частичную отопительную нагрузку (или коэффициент мощности CRu≤1,0):
а
где:
- GUEd(Tj)= коэффициент эффективности использования газа, заявленный при температуре наружного воздуха Tj;
- AEFd(Tj)= коэффициент вспомогательной энергии, заявленный при температуре наружного воздуха Tj;
- Cd= 0,25 (значение по умолчанию) или определяется посредством циклического теста;
и
Для агрегатов со ступенчатой или переменной производительностью:
Определяется заявленная тепловая мощность на ближайшей ступени или увеличение регулирования мощности агрегата для достижения требуемой тепловой нагрузки.
Если эта ступень позволяет тепловой мощности достичь требуемой тепловой нагрузки в пределах ±10 % (например, между 9,9 кВт и 8,1 кВт для требуемой тепловой нагрузки 9 кВт), GUEbin(Tj) считается равным GUEd(Tj), а AEFbin(Tj) считается равным AEFd(Tj).
Если эта ступень не позволяет тепловой мощности достичь требуемой тепловой нагрузки в пределах ±10 % (например, между 9,9 кВт и 8,1 кВт для требуемой тепловой нагрузки 9 кВт), мощность определяется, также как и GUEbin(Tj) и AEFbin(Tj), при температурах частичной нагрузки, определенных для ступеней по обе стороны от требуемой тепловой нагрузки. Теплопроизводительность при частичной нагрузке, GUEbin(Tj) и AEFbin(Tj) при требуемой тепловой нагрузке впоследствии определяется путем линейной интерполяции между результатами, полученными на двух ступенях.
Если самая низкая ступень регулирования агрегата допускает только более высокую заявленную тепловую мощность, чем требуемая тепловая нагрузка, GUEbin(Tj) и AEFbin(Tj) при требуемом коэффициенте частичной нагрузки рассчитываются с использованием подхода, предусмотренного для агрегатов с фиксированной мощностью.
Для интервалов, представляющих условия эксплуатации, отличные от описанных выше, GUEbin и AEFbin определяются путем интерполяции, за исключением условий частичной нагрузки, превышающих условие частичной нагрузки A, для которых используются те же значения, что и для условия A, а также условия частичной нагрузки, не превышающие условия частичной нагрузки D, для которых используются те же значения, что и для условия D.
2) Расчет сезонной энергоэффективности, связанной с охлаждением помещений при использовании воздухоохладителей (чиллеров) и кондиционеров
a) Для чиллеров и кондиционеров, использующих электричество
i. Сезонная энергоэффективность, связанная с охлаждением помещений ηS,c определяется как:
где:
- SEER представляет собой сезонную энергоэффективность, связанную с активным охлаждением помещений, выраженную в %;
- F(i) представляет собой поправки, рассчитанные в соответствии с пунктом 3 пдп.3), выраженный в %.
ii. Расчет SEER:
где:
и
где
iii. EERbin(Tj) рассчитывается следующим образом:
- Для электрических кондиционеров (подключенных к воздушной системе охлаждения), с фиксированной регулировкой мощности:
Если наименьшая заявленная холодопроизводительность превышает частичную нагрузку для охлаждения (или коэффициент мощности CRu≤1,0):
где:
- EERd(Tj) = заявленный коэффициент полезного действия;
- Cd= 0,25 (значение по умолчанию) или определяется посредством циклического теста;
- Для электрических климатизаторов и высокотемпературных промышленных чиллеров (подключенных к системе водяного охлаждения), регулирование производительности которых является фиксированной:
Если наименьшая заявленная холодопроизводительность превышает частичную нагрузку на охлаждение (или коэффициент мощности CRu≤1,0):
где:
- EERd(Tj) = заявленный коэффициент полезного действия;
- Cc= 0,9 (значение по умолчанию) или определяется посредством циклического теста;
- Для кондиционеров или климатизаторов со ступенчатой или переменной производительностью:
Определяется заявленная холодопроизводительность и EERd(Tj) на ближайшей ступени или увеличение мощности агрегата для достижения требуемой охлаждающей нагрузки.
Если эта ступень позволяет достичь требуемой охлаждающей нагрузки в пределах ±10% (например, между 9,9 кВт и 8,1 кВт при требуемой охлаждающей нагрузке 9 кВт), EERbin(Tj) считается равным EERd(Tj).
Если эта ступень не позволяет достичь требуемой охлаждающей нагрузки в пределах ±10 % (например, между 9,9 кВт и 8,1 кВт при требуемой охлаждающей нагрузке 9 кВт), определяется производительность и EERbin(Tj) при определенных температурах частичной нагрузки для ступеней по обе стороны от требуемой охлаждающей нагрузки. Мощность частичной нагрузки и EERbin(Tj) при требуемой охлаждающей нагрузке впоследствии определяется путем линейной интерполяции между результатами, полученными на двух ступенях.
Если самая низкая ступень регулирования агрегата допускает только более высокую заявленную холодопроизводительность, чем требуемая охлаждающая нагрузка, EERbin(Tj) при требуемом коэффициенте частичной нагрузки рассчитывается с использованием подхода, предусмотренного для агрегатов с фиксированной производительностью.
- Для высокотемпературных промышленных чиллеров:
Требуемая охлаждающая нагрузка достигается с запасом ±3%.
Для интервалов, представляющих условия эксплуатации, отличные от описанных выше, EERbin определяется путем интерполяции, за исключением условий частичной нагрузки, превышающих условие частичной нагрузки А, для которых используются те же значения, что и для условия А, а также условий части нагрузка, не превышающая условия частичной нагрузки D, для которого используются те же значения, что и для условия D.
b) Для охладителей и кондиционеров, работающих на топливе
i. Сезонная энергоэффективность отопления помещений ηS,c определяется как:
где:
- SPERc представляет собой сезонную норму первичной энергии для охлаждения, выраженную в %;
- F(i) представляет собой поправки, рассчитанные в соответствии с подпунктом 3) пункта 3, выраженный в %.
ii. Расчет SPERc:
где:
и
где
и
iii. GUEc,bin(Tj) и AEFc,bin(Tj) рассчитываются следующим образом:
- Для кондиционеров внутреннего сгорания (подключенных к воздушной системе охлаждения), с фиксированным регулированием производительности:
Если наименьшая заявленная холодопроизводительность превышает частичную нагрузку для охлаждения (или коэффициент мощности CRu≤1,0):
и
где:
- GUEd(Tj)= заявленный коэффициент использования газа при температуре наружного воздуха Tj;
- AEFd(Tj)= коэффициент вспомогательной энергии, заявленный при внешней температуре Tj;
- Cd= 0,25 (значение по умолчанию) или определяется посредством циклического теста;
и
- Для климатизаторов внутреннего сгорания (подключенных к системе водяного охлаждения), с фиксированной регулировкой мощности:
Если наименьшая заявленная холодопроизводительность превышает частичную нагрузку на охлаждение (или коэффициент мощности CRu≤1,0):
где:
- EERd(Tj) = заявленный коэффициент полезного действия;
- Cc= 0,9 (значение по умолчанию) или определяется посредством циклического теста;
и
- Для агрегатов со ступенчатой или переменной производительностью:
Определяется заявленная холодопроизводительность и на ближайшей ступени или увеличение мощности агрегата для достижения требуемой тепловой нагрузки.
Если эта ступень позволяет холодопроизводительности достичь требуемой охлаждающей нагрузки в пределах ±10 % (например, между 9,9 кВт и 8,1 кВт для требуемой охлаждающей нагрузки 9 кВт), считается, что GUEbin(Tj) равен GUEd(Tj), а AEFbin(Tj) считается равным AEFd(Tj).
Если эта ступень не позволяет холодопроизводительности достичь требуемой охлаждающей нагрузки в пределах ±10 % (например, между 9,9 кВт и 8,1 кВт для требуемой охлаждающей нагрузки 9 кВт), мощность определяется так же, как и GUEbin(Tj) и AEFbin(Tj), при температурах частичной нагрузки, определенных для ступеней по обе стороны от требуемой охлаждающей нагрузки. Холодопроизводительность при частичной нагрузке, GUEbin(Tj) и AEFbin(Tj) при требуемой охлаждающей нагрузке впоследствии определяется путем линейной интерполяции между результатами, полученными на двух ступенях.
Если самая низкая ступень регулирования агрегата допускает только более высокую заявленную холодопроизводительность, чем требуемая охлаждающая нагрузка, GUEbin(Tj) и AEFbin(Tj) при требуемом коэффициенте частичной нагрузки рассчитываются с использованием подхода, предусмотренного для агрегатов с фиксированной производительностью.
Для интервалов, представляющих условия эксплуатации, отличные от описанных выше, GUEbin и AEFbin определяются путем интерполяции, за исключением условий частичной нагрузки, превышающих условие частичной нагрузки A, для которых используются те же значения, что и для условия A, а также условия частичной нагрузки, не превышающие условия частичной нагрузки D, для которых используются те же значения, что и для условия D.
и
где:
- QEc= эффективная холодопроизводительность, кВт;
- QEhr,c= эффективная мощность рекуперации тепла, кВт;
- Qgmc= измеренное потребление тепла на охлаждение, кВт;
и
где:
- QEc= эффективная холодопроизводительность, кВт;
- QEhr,c = эффективная мощность рекуперации тепла, кВт;
- PEc = фактическая потребляемая электрическая мощность на охлаждение, кВт.
3) Расчет F(i) для климатизаторов, кондиционеров и тепловых насосов
a) Поправка F(1) представляет собой отрицательный вклад в сезонную энергоэффективность, связанную с обогревом или охлаждением помещений, из-за скорректированного значения регулирования температуры в сезонную энергоэффективность, связанную с обогревом и охлаждением помещений, выраженная в %.
F(1) = 3 %
c) Поправка F(2) представляет собой отрицательный вклад в сезонную эффективность отопления или охлаждения помещений за счет потребления электроэнергии насосом(ами) грунтовых вод, выраженная в %.
F(2) = 5 %
4. Дополнительные элементы для расчетов, связанных с сезонной энергоэффективностью отопления и охлаждения помещений, а также испытания кондиционеров мульти-сплит и тепловых насосов мульти-сплит
Выбор внутреннего блока для кондиционеров мульти-сплит и тепловых насосов мульти-сплит в отношении мощности ограничен:
- тот же тип внутренних блоков для испытания;
- одинаковый размер внутренних блоков, если может быть достигнут коэффициент производительности системы ±5%. Если коэффициент пропускной способности системы ±5% не может быть достигнут при тех же размерах, размеры должны быть максимально приближены к количеству входных блоков, указанному ниже, чтобы достичь коэффициента пропускной способности системы ±5%;
- количество внутренних блоков должно быть ограничено следующим образом:
- мощность больше или равна 12 кВт и ниже 30 кВт, 4 внутренних блока;
- мощность больше или равна 30 кВт и ниже 50 кВт, 6 внутренних блоков;
- мощность больше или равна 50 кВт, 8 внутренних блоков;
- мощность больше или равна 50 кВт с несколькими наружными блоками, сумма внутренних блоков, определенная для одного наружного блока.
5. Дополнительные элементы для расчета сезонных показателей энергоэффективности высокотемпературных промышленных чиллеров
1) Расчет сезонного коэффициента энергоэффективности (SEPR) для высокотемпературных промышленных чиллеров
a) SEPR рассчитывается как годовая базовая потребность в охлаждении, деленная на годовое потребление электроэнергии:
где:
- Tj представляет собой температуру интервала;
- j представляет собой индекс интервала;
- n представляет собой количество интервалов;
- PR(Tj) представляет собой потребность в охлаждении системы для соответствующей температуры Tj;
- hj представляет собой количество часов за интервал при соответствующей температуре Tj;
- EERPL(Tj) представляет собой значение EER устройства для соответствующей температуры Tj. Это значение включает условия частичной нагрузки.
Примечание: Это годовое потребление электроэнергии включает мощность, потребляемую во время работы в активном режиме. Другие режимы, такие как режим выключения и режим ожидания, не актуальны для технологических приложений, поскольку предполагается, что устройство работает круглый год.
b) Потребность в охлаждении PR(Tj) можно определить путем умножения значения максимальной нагрузки (PdesignR) на коэффициент частичной нагрузки (%)для каждого соответствующего интервала. Эти коэффициенты частичной нагрузки рассчитываются по формулам, представленным в таблицах 22 и 23 приложения № 3.
c) Показатель энергоэффективности EERPL(Tj) в условиях частичной нагрузки A, B, C, D определяется в соответствии со следующими пояснениями:
В условии частичной нагрузки A (максимальная нагрузка) заявленная мощность агрегата считается равной холодильной нагрузке (PdesignR).
В условиях частичной нагрузки B, C, D есть две возможности:
i) если заявленная мощность (DC) агрегата соответствует требуемой холодильной нагрузке, можно использовать соответствующее значение EERDC агрегата. Это может применяться к агрегатам переменной производительности:
EERPL (TB,C or D) = EERDC
ii) если заявленная мощность агрегата превышает требуемую холодильную нагрузку, агрегат должен работать в цикле включения/выключения. Это может относиться к единицам с фиксированной или переменной мощностью. В этих случаях необходимо использовать коэффициент деградации (Cc) для расчета соответствующего значения EERPL. Этот расчет поясняется ниже:
- Для единиц с фиксированной мощностью:
Чтобы получить усредненную по времени температуру на выходе, температуры на входе и выходе для испытания производительности определяются с использованием приведенного ниже уравнения:
где:
- tinlet,capacity test = температура воды в испарителе на входе (для условий В, С или D, как указано в приложении № 3, таблицы 22 и 23)
- toutlet,capacity test = температура воды в испарителе на выходе (для условий В, С или D, как указано в приложении № 3, таблицы 22 и 23)
- toutlet,average = средняя температура воды в испарителе в среднем на выпускных отверстиях во время цикла включения/выключения (например, +7C, как указано в приложении № 3, таблицы 22 и 23)
- CR = коэффициент мощности, рассчитанный как холодильная нагрузка (PR), деленная на холодопроизводительность (Pd) в том же рабочем состоянии, следующим образом:
Чтобы определить toutlet,average, необходима итерационная процедура при всех условиях (B, C, D), если холодопроизводительность чиллера (ступень управления) превышает требуемую охлаждающую нагрузку:
- производится испытание на toutlet по таблицам 22 и 23 приложения № 3 с расходом, определяемым для испытаний по условию "А" для охладителей с фиксированным расходом воды или с фиксированным перепадом температур для охладителей с переменным расходом воды;
- рассчитывается CR;
- применяется соответствующий расчет для toutlet,average для расчета скорректированного значения toutlet,capacity test, при котором проводится испытание для получения toutlet,average равного температуре на выходе, определенной в таблицах 22 и 23 приложения № 3;
- испытание проводится еще раз, с исправленным toutlet и тем же расходом воды;
- повторно рассчитывается CR;
- предыдущие этапы повторяются до тех пор, пока значения CR и toutlet,capacity test перестанут изменяться.
Впоследствии для каждого из условий частичной нагрузки B, C D, EERPL рассчитывается следующим образом:
где:
- EERDC представляет собой EER соответствующий заявленной мощности (DC) агрегата при тех же температурных условиях, что и для условий частичной нагрузки B, C, D;
- Cc представляет собой коэффициент деградации охладителей для условий частичной нагрузки B, C, D;
- CR представляет собой коэффициент мощности для условий частичной нагрузки B, C, D.
Для охладителей (чиллеров) деградация, вызванная эффектом выравнивания давления, возникающим при перезапуске агрегата, можно считать незначительным.
Единственный эффект, который повлияет на циклический EER - это остаточная потребляемая мощность, когда компрессор выключен.
Потребляемая электрическая мощность в режиме выключенного компрессора агрегата измеряется, когда компрессор выключен в течение как минимум 10 минут.
Коэффициент деградации Cc определяется для каждого коэффициента частичной нагрузки следующим образом:
Если Cc не определяется тестами, коэффициент деградации Cc равен 0,9.
- Для агрегатов переменной производительности:
Определяется заявленная мощность и EERPL на ближайшей ступени или увеличение мощности агрегата для достижения требуемой холодильной нагрузки. Если эта ступень не позволяет достичь требуемой охлаждающей нагрузки с запасом ±10 % (например, между 9,9 кВт и 8,1 кВт при требуемой охлаждающей нагрузке 9 кВт), определяется мощность и EERPL при температурах частичной нагрузки для ступеней по обе стороны от требуемой охлаждающей нагрузки. Мощность частичной нагрузки и EERPL при требуемой охлаждающей нагрузке впоследствии определяются путем линейной интерполяции между результатами, полученными на двух ступенях.
Если самая низкая ступень регулирования агрегата превышает требуемую охлаждающую нагрузку, EERPL при требуемом коэффициенте частичной нагрузки рассчитывается с использованием уравнения для агрегатов с фиксированной производительностью.
d) Уровень энергоэффективности EERPL(Tj) в условиях частичной нагрузки, иных, чем условия A, B, C, D частичной нагрузки, определяется, как описано ниже:
Значения EER в каждом интервале определяются путем интерполяции значений EER в условиях частичной нагрузки A, B, C, D, как указано в таблицах 22 и 23 приложения № 3.
Для условий частичной нагрузки, превышающих условие частичной нагрузки A, должны использоваться те же значения EER, что и для условия A.
Для условий частичной нагрузки, не превышающих условия частичной нагрузки D, используются те же значения EER, что и для условия D.
[Приложение N 36 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 37
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию
серверов и устройств хранения данных
Настоящее Положение перелагает Регламент Комиссии (ЕС) 2019/424 от 15 марта 2019 года, устанавливающий требования к экологическому проектированию серверов и устройств хранения данных в соответствии с Директивой 2009/125/EC Европейского парламента и Совета и изменяющий Регламент Комиссии (ЕС) № 617/2013, опубликованный в Официальном журнале Европейского союза L 74 от 18 марта 2019 года (CELEX 32019R0424), с последними изменениями, внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2021/341 от 23 февраля 2021 года.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Настоящее Положение о требованиях к экологическому проектированию серверов и устройств хранения данных (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию при размещении на рынке и вводе в эксплуатацию серверов и устройств для хранения данных в режиме онлайн.
2. Настоящее Положение применяется к следующим устройствам:
1) серверы, предназначенные для встроенных приложений;
2) серверы, классифицируемые как малые серверы по смыслу Положения о требованиях к экологическому проектированию компьютеров и информационных серверов, утвержденного Постановлением Правительства № 750/2016;
3) серверы, имеющие более четырех процессорных разъемов;
4) программно-аппаратные комплексы;
5) мощные серверы;
6) серверы с полной отказоустойчивостью;
7) сетевые серверы;
8) небольшие устройства для хранения данных;
9) большие устройства для хранения данных.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
3. Для целей настоящего Положения следующие понятия означают:
встроенное приложение – программное приложение, которое на постоянной основе установлено на промышленное или потребительское устройство и обычно хранится в энергонезависимой памяти (например, постоянное запоминающее устройство (ROM) или флеш-память);
приспособление для хранения данных – приспособление для энергонезависимого хранения данных, за исключением агрегирующих элементов хранения (например, подсистемы избыточных массивов независимых дисков, роботизированные ленточные библиотеки, программы для архивирования файлов, а также файловые серверы и приспособления для хранения, к которым нет прямого доступа со стороны прикладных программ конечного пользователя и которые используются в качестве внутренней кэш-памяти;
устройство для хранения данных в режиме онлайн – устройство для хранения данных, предназначенное для произвольного онлайн-доступа к данным в случайном или последовательном порядке с максимальным временем выборки первых данных, составляющим менее 80 миллисекунд;
небольшое устройство для хранения данных – устройство для хранения данных, включающее в себя не более трех приспособлений для хранения данных;
большое устройство для хранения данных – высококлассное устройство для хранения данных или мейнфрейм-устройство для хранения данных, поддерживающее в своей максимальной конфигурации более 400 приспособлений для хранения данных и имеющее следующие требуемые характеристики: нет единой точки отказа, бесперебойная эксплуатационная пригодность и интегрированный контроллер хранения;
устройство для хранения данных – полнофункциональная система хранения, предоставляющая услуги по хранению данных клиентам и устройствам через прямое подключение или через сеть. Компоненты и подсистемы, являющиеся неотъемлемой частью архитектуры устройства для хранения данных в том числе обеспечивающие внутреннюю коммуникацию между контроллерами и дисками, считаются частью устройства для хранения данных. Компоненты, которые обычно связаны со средой хранения на уровне центра хранения и обработки данных (например, устройства, необходимые для функционирования внешней сети хранения), не считаются частью устройства для хранения данных. Устройство для хранения данных может состоять из интегрированных контроллеров хранения, приспособлений для хранения данных, встроенных сетевых элементов, программного обеспечения и других устройств;
сервер – вычислительное устройство, которое обеспечивает обслуживание и управляет сетевыми ресурсами для клиентских устройств таких как настольные компьютеры, ноутбуки, настольные тонкие клиенты, IP-телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, автоматизированные системы телекоммуникации или другие серверы, доступные преимущественно через сетевые подключения, а не прямо через пользовательские устройства ввода типа клавиатуры или компьютерной мыши, и имеющее следующие характеристики:
a) предназначено для поддержки серверных операционных систем (OС) и/или гипервизоров, а также для запуска установленных пользователем корпоративных приложений;
b) поддерживает код исправления ошибок и/или буферизованную память (включая двусторонние модули памяти (DIMM – Dual Inline Memory Module) и встроенные в главную плату конфигурации типа BOB ("buffered on board"));
c) все процессоры имеют доступ к общей системной памяти и независимо друг от друга видны единой операционной системе или гипервизору;
сервер, имеющий более четырех процессорных разъемов – сервер, у которого имеется более четырех интерфейсов для процессора. Для многоузловых серверов данный термин относится к серверу, у которого имеется более четырех процессорных разъемов в каждом серверном узле;
программно-аппаратный комплекс – сервер, не предназначенный для приведения в действие программного обеспечения пользователя, предоставляющий услуги через одну сеть или более, обычно управляемый через веб-интерфейс или интерфейс командной строки и находящийся в комплекте с предустановленной операционной системой и прикладным программным обеспечением, используемым для выполнения конкретной функции или группы тесно связанных между собой функций;
отказоустойчивый сервер – сервер, для которого характерен высокий уровень надежности, доступности, эксплуатационной пригодности и масштабируемости, заданный микроархитектурой системы, центральным процессором (CPU) и чипсетом;
мощный сервер – отказоустойчивый сервер, который поставляется как предварительно интегрированная/протестированная система, размещаемая в одной полной стойке или более, и который включает подсистему ввода-вывода с широкими возможностями подключения и минимум 32 специальными слотами ввода-вывода;
многоузловой сервер – сервер с двумя серверными узлами или более, которые независимы друг от друга, находятся в одном корпусе и совместно используют один блок питания или более. В многоузловом сервере подача питания ко всем узлам осуществляется с помощью общих блоков питания. Серверные узлы в многоузловом сервере не предназначены для горячей замены;
сервер с полной отказоустойчивостью – сервер с полным аппаратным резервированием для одновременного и повторяющегося выполнения одной рабочей операции для обеспечения постоянной доступности в критически важных приложениях, в котором между двумя узлами, выполняющими идентичные и параллельные рабочие операции, происходит репликация каждого вычислительного компонента, а также если один узел выходит из строя или нуждается в ремонте, то второй узел может во избежание простоя выполнять рабочую операцию самостоятельно;
сетевой сервер – сетевое устройство, которое содержит те же самые компоненты, что и сервер, а также более 11 сетевых портов со скоростью линии, составляющей 12 Гбит/с или более, обладает способностью динамической реконфигурации портов и скорости, поддерживает виртуализированную сетевую среду через программно-определяемую сеть;
накопитель на жестких дисках (HDD) – приспособление для хранения данных, которое осуществляет чтение данных и их запись на один вращающийся магнитный диск или более;
твердотельный накопитель (SSD) – приспособление для хранения данных, которое осуществляет чтение данных и их запись не на вращающиеся магнитные диски для хранения данных, а в энергонезависимую твердотельную память;
Для целей приложений 2-6 применяются определения, приведенные в приложении 1 к Положению.
III. ТРЕБОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
4. Требования к экологическому проектированию серверов и устройств хранения данных, изложены в приложении № 2, и применяются с дат, указанных в пунктах 5 и 6.
5. С 1 марта 2025 года серверы должны соответствовать требованиям экологического проектирования, изложенным в букве а) подпункта 1) пункта 1, букве а) подпункта 2) пункта 1, букве b) подпункта 2) пункта 1, подпункта 1) пункта 2, подпункта 2) пункта 2, подпункта 1) пункта 3, подпункта 3) пункта 3 и подпункта 4) пункта 3 приложения № 2.
6. С 1 марта 2025 года устройства для хранения данных в режиме онлайн должны соответствовать требованиям экологического проектирования, изложенными в букве а) подпункта 1) пункта 1, букве а) подпункта 2) пункта 1, букве b) подпункта 2) пункта 1, подпункте 2) пункта 3, подпункте 3) пункта 3 и подпункте 4) пункта 3 приложения № 2.
a) С 1 марта 2026 года серверы и устройства для хранения данных в режиме онлайн должны соответствовать требованиям экологического проектирования, изложенным в букве с) подпункта 2) пункта 1 приложения № 2.
b) С 1 марта 2028 года серверы и устройства для хранения данных в режиме онлайн должны соответствовать требованиям экологического проектирования, изложенным в букве b) подпункта 1) пункта 1 приложения № 2.
c) Соответствие требованиям экологического проектирования измеряют и рассчитывают в соответствии с методами, изложенными в приложении № 3.
7. Процедура оценки соответствия, предусмотренная статьей 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014) заключается в системе внутреннего контроля проектирования, приведенным в приложении № 4 или системе менеджмента, приведенной в приложении № 5 к указанному закону.
8. Для целей оценки соответствия в соответствии со статьей 17 Закона № 151/2014 досье технической документации должно включать копию информации об устройстве, представленной в соответствии с подпунктом 4) пункта 3 приложения № 2, а также сведения и результаты расчетов, изложенные в приложении № 3 и, если применимо, в пункте 2 приложения № 2.
IV. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ, ВВЕДЕНИЕ В
ЗАБЛУЖДЕНИЕ И ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
9. При проведении проверок по надзору за рынком применяются требования, описанные в приложении № 5 к настоящему Положению, а также положения, предусмотренные статьей 17 Закона № 151/2014.
10. Производитель, импортер или уполномоченный представитель не должны размещать на рынке устройства, которые были разработаны таким образом, чтобы можно было обнаружить, что они проходят тестирование, в том числе путем распознавания условий испытания или испытательного цикла и реагировать определенным образом – автоматически изменять свою производительность во время проведения испытания с целью улучшения любых параметров, заявленных производителем или импортером в технической документации или включенных в любую предоставленную документацию.
11. Ориентировочные контрольные показатели для серверов и устройств для хранения данных с наилучшей производительностью, которые доступны на рынке на момент принятия настоящего Положения, указаны в приложении № 6.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию серверов и устройств
хранения данных
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
Применяются следующие определения:
вспомогательный процессорный ускоритель (APA) – специализированный процессор и связанная подсистема для увеличения вычислительной мощности, такие как графические процессоры или программируемые пользователями вентильные матрицы. Вспомогательный процессорный ускоритель не может функционировать в сервере без ЦП. Вспомогательные процессорные ускорители могут быть установлены в сервере на видеокарты или карты расширения типа "add-in", установленные в универсальные слоты расширения типа "add-in", или могут быть интегрированы в компонент сервера, например, материнскую плату;
расширительный вспомогательный процессорный ускоритель – вспомогательный процессорный ускоритель, который находится на карте расширения типа "add-in", установленной в слот расширения типа "add-in". Карта расширения типа "add-in" с расширительным вспомогательным процессорным ускорителем может включать один или несколько вспомогательных процессорных ускорителей и/или отдельные съемные переключатели;
интегрированный вспомогательный процессорный ускоритель – вспомогательный процессорный ускоритель, интегрированный в материнскую плату или пакет ЦП;
буферизованный канал с удвоенной скоростью передачи данных (DDR) – канал или порт памяти, соединяющий контроллер памяти с определенным количеством устройств памяти в сервере. Сервер обычно может содержать несколько контроллеров памяти, которые, в свою очередь, могут поддерживать один буферизованный канал с удвоенной скоростью передачи данных или более. Каждый буферизованный канал с удвоенной скоростью передачи данных обращается только к части общего пространства адресуемой памяти в сервере;
конфигурация с высокой производительностью семейства серверов – комбинация двух приспособлений для хранения данных, процессора с самым большим произведением количества ядер и частоты, объема памяти (в Гбайт), которое по меньшей мере равно или в три раза больше произведения количества центральных обрабатывающих устройств, ядер и аппаратных потоков; представляет собой модель изделия с самой высокой производительностью в рамках семейства серверов. Все каналы памяти должны быть заняты DIMM-картой с одной и той же конструкцией и мощностью;
конфигурация с низкой производительностью семейства серверов – комбинация двух приспособлений для хранения данных, процессора с самым низким произведением количества ядер и частоты (в ГГц), объема памяти (в Гбайт), которое по меньшей мере равно произведению количества каналов памяти и самой низкой мощности DIMM (dual in-line memory module – двустороннего модуля памяти) (в Гбайт) на сервере; представляет собой модель изделия с самой низкой производительностью в рамках семейства серверов. Все каналы памяти должны быть заняты DIMM-картой с одной и той же конструкцией и мощностью;
демонтаж – процесс, в ходе которого изделие разбирается таким образом, чтобы впоследствии его можно было собрать и привести в рабочее состояние;
устройство ввода/ вывода – устройство, выполняющее функцию по вводу и выводу данных между сервером или устройством для хранения данных и другими устройствами. Устройство ввода/ вывода может быть встроено в материнскую плату сервера или присоединено к материнской плате через слоты расширения (например, шина Peripheral Component Interconnect (соединение периферийных компонентов) или шина Peripheral Component Interconnect Express (экспресс соединение периферийных компонентов));
эффективность в активном режиме (Effserver) – числовое значение для эффективности сервера, которая измеряется и рассчитывается в соответствии с пунктом 3 приложения № 3;
встроенное программное обеспечение – содержащееся в изделии системное, аппаратное, компонентное или периферийное программное обеспечение с основными командами для функционирования аппаратного обеспечения с включением всех применяемых обновлений программного и аппаратного обеспечения;
семейство серверов – высокоуровневое обозначение для ряда серверов с одной комбинацией шасси и материнской платы с возможным содержанием большего количества конфигураций аппаратного и программного обеспечения. Все конфигурации в рамках семейства серверов должны иметь следующие общие характеристики:
a) принадлежать к одному и тому же модельному ряду или типу машины;
b) иметь одинаковый форм-фактор (в частности, для монтажа в стойку, типа "блейд", пьедестал) либо одинаковую механическую и электрическую конструкцию с несущественными механическими различиями для обеспечения поддержки конструкцией нескольких форм-факторов;
c) иметь процессоры из одной определенной серии процессоров или процессоры, которые подключаются к обычному типу разъема;
d) иметь общий блок (общие блоки) электропитания;
e) иметь одинаковое количество доступных процессорных разъемов и доступных занятых процессорных разъемов;
коэффициент мощности – соотношение фактической потребляемой мощности, выраженной в ваттах, и полной мощности, выраженной в вольт-амперах;
аппаратный поток – аппаратные ресурсы ядра ЦП для выполнения серии команд программного обеспечения. Ядро ЦП может иметь ресурсы для одновременного выполнения более одного потока;
память – внешняя по отношению к процессору часть сервера или устройства для хранения данных, в которой хранится информация для непосредственного использования процессором, выраженная в гигабайтах (Гбайт);
материнская плата – главная плата сервера или устройства для хранения данных. Для целей настоящего Положения материнская плата включает коннекторы для присоединения дополнительных плат и обычно состоит из следующих компонентов: процессора, памяти, BIOS и слотов расширения;
процессор – логическая схема, которая отвечает на основные команды для функционирования сервера или устройства для хранения данных и обрабатывает их. Для целей настоящего Положения процессор является центральным обрабатывающим устройством сервера. Центральное обрабатывающее устройство (CPU) обычно представляет собой пакет, устанавливаемый на материнскую плату сервера через разъем или путем прямого соединения припоем. Пакет CPU может включать одно ядро процессора или более;
карта расширения – внутренний компонент, который подключен с помощью разъема платы через общий/ стандартный интерфейс (например, Peripheral Component Interconnect Express) и который обеспечивает дополнительную функциональность;
видеокарта – карта расширения, которая имеет один графический процессор или более, с интерфейсом управления для локальной памяти и специальной локальной видеопамятью;
мощность в режиме бездействия (Pidle) – это расход энергии в режиме бездействия, измеряемый в Вт;
производительность сервера – количество операций, выполняемых сервером за единицу времени в рамках стандартизированного испытания дискретных компонентов системы, в том числе процессоров, памяти и хранения данных, и подсистем RAM и CPU;
максимальная мощность (Pmax) – самая высокая мощность, которая измеряется в Вт по 11 показателям для мини-задач в соответствии со стандартом;
производительность CPU (PerfCPU) – количество операций, выполняемых сервером за единицу времени в рамках стандартизированного испытания подсистемы CPU;
сервер, имеющий один или два процессорных разъема – сервер, у которого есть один или два интерфейса, спроектированных для установки процессора. Для многоузловых серверов данный термин относится к серверу, у которого есть один или два процессорных разъема в каждом серверном узле;
блейд-сервер – сервер, предназначенный для использования в блейд-шасси. Блейд-сервер – это устройство с высокой степенью плотности, которое функционирует как независимый сервер и включает по меньшей мере один процессор и системную память, но функционирование которого зависит от общих ресурсов блейд-шасси, включая источники электропитания, охлаждения. Процессор или модуль памяти не считаются блейд-сервером в том случае, если в технической документации на изделие отсутствует информация о том, что оно осуществляет масштабирование автономного сервера;
блейд-шасси – корпус, содержащий общие ресурсы для функционирования блейд-серверов, блейд-устройств хранения и других устройств форм-фактора "блейд". Общие ресурсы, обеспечиваемые блейд-шасси, могут включать блоки питания, хранения данных и аппаратное обеспечение для распределения постоянного тока, управления температурным режимом, управления системой и сетевых услуг;
сервер для высокопроизводительных вычислений (HPC) – сервер, который разработан и оптимизирован для выполнения приложений с высокой степенью параллелизма, высокопроизводительных вычислений или приложений глубокого изучения на основе искусственного интеллекта. Серверы HPC должны удовлетворять всем следующим критериям:
a) состоять из нескольких вычислительных узлов, находящихся в кластере преимущественно для увеличения вычислительных возможностей;
b) включать высокоскоростные соединения для межпроцессорной связи между узлами;
блок питания с одним выходом – блок питания, предназначенный для подачи большей части своей номинальной выходной мощности к одному основному выходу постоянного тока с целью обеспечения питания для сервера или устройства хранения данных. Блоки питания с одним выходом могут иметь один резервный выход (standby) или более, причем данные выходы остаются активными, когда подключены к источнику входной мощности. Общая номинальная выходная мощность всех дополнительных выходов блока питания, которые не являются основными или резервными выходами, не должна превышать 20 Вт. Блоки питания, имеющие несколько выходов с тем же самым напряжением, что и у основного выхода, считаются блоками питания с одним выходом, кроме случаев, если данные выходы:
a) питаются от отдельных преобразователей или имеют отдельные ступени выпрямителя, или
b) имеют независимые ограничения тока;
блок питания с несколькими выходами – блок питания, предназначенный для подачи большей части своей номинальной выходной мощности более чем к одному основному выходу постоянного тока с целью снабжения сервера или устройства для хранения данных питанием. Блоки питания с несколькими выходами могут иметь один резервный выход или более, причем данные выходы остаются активными, когда они подключены к источнику входной мощности. Общая номинальная выходная мощность всех дополнительных выходов блока питания, которые не являются основными или резервными выходами, не должна превышать 20 Вт;
сервер с питанием постоянным током – сервер, предназначенный для функционирования исключительно с помощью источника питания постоянного тока;
устройство хранения данных с питанием постоянным током – устройство хранения данных, предназначенное для функционирования исключительно с помощью источника питания постоянного тока;
режим бездействия – рабочий режим, в котором ОС и другое программное обеспечение полностью загружены, сервер способен выполнять рабочие операции, но система не требует каких-либо активных рабочих операций и нет рабочих операций, ожидающих выполнения (то есть сервер готов к эксплуатации, но не производит полезную работу). Для серверов, к которым применимы стандарты усовершенствованного интерфейса управления конфигурацией и питанием, режим бездействия относится только к уровню ОС;
активный режим – рабочий режим, в котором сервер выполняет работу в ответ на предыдущие или текущие внешние запросы, включая команду по сети. Активный режим включает как активную обработку данных, так и их поиск/ извлечение из памяти, кеша или внутреннего/ внешнего хранения во время ожидания дальнейших запросов через сеть;
безопасное удаление данных – эффективное стирание всех следов данных, имеющихся на приспособлении для хранения данных с полной перезаписью данных, осуществляемой таким образом, что доступ к исходным данным или к их частям при заданном уровне усилий становится невозможным;
тип изделия – модель сервера или устройства хранения данных, включая шасси (стойка, башня или блейд), количество разъемов, а в случае серверов – является ли сервер отказоустойчивым сервером, блейд-сервером, многоузловым сервером, сервером для высокопроизводительных вычислений, сервером с интегрированным вспомогательным процессорным ускорителем, сервером с питанием постоянным током или сервером, не относящимся к какой-либо категории из числа вышеперечисленных;
блок электропитания или источник питания – устройство, которое преобразует входной переменный ток или постоянный ток в один выходной постоянный ток или более с целью снабжения сервера или устройства хранения данных питанием. Блок питания сервера или устройства хранения данных должен быть автономным и физически отделяемым от материнской платы, а также должен подключаться к системе через съемное или постоянное электрическое соединение;
заявленные значения – значения, предоставленные изготовителем, импортером или уполномоченным представителем для технических параметров, заявленных, рассчитанных или измеренных в соответствии с пунктами 7 и 8, для проверки соответствия органом по надзору за рынком.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию серверов и устройств
хранения данных
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
1. Специальные требования к экологическому проектированию серверов и устройств для хранения данных в режиме онлайн
1) Требования к эффективности блока питания и коэффициенту мощности
a) Начиная с 1 марта 2025 года эффективность блока питания при 10 %, 20 %, 50 % и 100 % номинальной нагрузки и коэффициент мощности при 50 % номинальной нагрузки для серверов и устройств для хранения данных в режиме онлайн, за исключением серверов с питанием постоянным током и устройств хранения данных с питанием постоянным током, не должны быть ниже значений, указанных в таблице 1.
|
Таблица 1 Минимальные требования к эффективности блока питания и коэффициенту мощности с 1 марта 2025 года |
|||||
| Минимальное значение эффективности блока питания |
Минимальное значение эффективности коэффициента мощности | ||||
| % номинальной нагрузки | 10 % | 20 % | 50 % | 100 % | 50 % |
| Несколько выходов | – | 88 % | 92 % | 88 % | 0,90 |
| Один выход | – | 90 % | 94 % | 91 % | 0,95 |
b) Начиная с 1 января 2027 года эффективность блока питания при 10 %, 20 %, 50 % и 100 % номинальной нагрузки и коэффициент мощности при 50 % номинальной нагрузки для серверов и устройств хранения данных в режиме онлайн, за исключением серверов с питанием постоянным током и устройств хранения данных с питанием постоянным током, не должны быть ниже значений, указанных в таблице 2.
|
Таблица 2 Минимальные требования к эффективности блока питания и коэффициенту мощности с 1 января 2027 года |
|||||
| Минимальное значение эффективности блока питания | |||||
| % номинальной нагрузки | 10 % | 20 % | 50 % | 100 % | 50 % |
| Несколько выходов | – | 90 % | 94 % | 91 % | 0,95 |
| Один выход | 90 % | 94 % | 96 % | 91 % | 0,95 |
2) Требования к эффективности материалов
a) Начиная с 1 марта 2025 года производители обязаны гарантировать, что техника соединения, фиксации или герметизации не препятствует проведению демонтажа с целью ремонта или повторного использования следующих компонентов:
i. приспособления для хранения данных;
ii. памяти;
iii. процессора (ЦП);
iv. материнской платы;
v. карты расширения / видеокарты;
vi. блока питания;
vii. шасси;
viii. батарей.
b) Начиная с 1 марта 2025 года функции безопасного удаления данных должны быть доступны для удаления данных, содержащихся во всех приспособлениях для хранения данных, относящихся к изделию.
c) Начиная с 1 марта 2026 года последняя доступная версия встроенного программного обеспечения должна быть доступна на безвозмездной основе или по справедливой, прозрачной и недискриминационной цене через два года после введения на рынок первого изделия определенной модели на период, составляющий как минимум восемь лет после введения на рынок последнего изделия определенной модели. Последнее доступное обновление безопасности для встроенного программного обеспечения должно быть доступно на безвозмездной основе с момента введения на рынок модели изделия на период, составляющий как минимум восемь лет после введения на рынок последнего изделия определенной модели.
2. Специальные требования к экологическому проектированию только для серверов, имеющих один или два процессорных разъема
1) Мощность в режиме бездействия
Начиная с 1 марта 2025 года мощность серверов в режиме бездействия (Pidle), за исключением отказоустойчивых серверов, серверов HPC и серверов с интегрированным вспомогательным процессорным ускорителем, не должна превышать значения, рассчитанного с помощью следующего уравнения:
Pidle = Pbase + ΣPadd_i ,
где Pbase является базовой допустимой мощностью в режиме бездействия согласно таблице 3, а ΣPadd_i – суммой допустимых мощностей в режиме бездействия для применяемых дополнительных компонентов согласно таблице 4. Для блейд-серверов Pidle рассчитывается как общая измеряемая мощность, разделенная на количество установленных блейд-серверов в испытываемом блейд-шасси. Для многоузловых серверов подсчет количества разъемов осуществляется на каждом узле, а Pidle рассчитывается как общая измеряемая мощность, разделенная на количество установленных узлов в испытываемом корпусе.
|
Таблица 3 Базовые допустимые мощности в режиме бездействия |
|
| Тип изделия | Базовая допустимая мощность в режиме бездействия, Pbase (W) |
| Серверы с одним разъемом (не являются ни блейд-серверами, ни многоузловыми серверами) | 25 |
| Серверы с двумя разъемами (не являются ни блейд-серверами, ни многоузловыми серверами) | 38 |
| Блейд-серверы или многоузловые серверы | 40 |
|
Таблица 4 Дополнительные допустимые мощности в режиме бездействия для дополнительных компонентов |
||
| Системные характеристики | Объект применения | Дополнительная допустимая мощность в режиме бездействия |
| Производительность CPU | Все серверы | 1 разъем: 10 × PerfCPU W 2 разъема: 7 × PerfCPU W |
| Дополнительные блоки питания | Блоки питания, установленные специально для обеспечения резервной мощности | 10 W для блока питания |
| HDD или SSD | Для каждого установленного диска HDD или SSD | 5,0 W для каждого установленного диска HDD или SSD |
| Дополнительная память | Установленная память более 4 Гбайт | 0,18 W на Гбайт |
| Дополнительный буферизованный канал DDR | Более 8 установленных буферизованных каналов DDR | 4,0 W для каждого буферизованного канала DDR |
| Дополнительные устройства ввода-вывода | Установленные устройства - более двух портов ≥ 1 Гбит, встроенная локальная сеть | < 1 Гбит/с: без дополнительных допустимых мощностей |
| = 1 Гбит/с: 2,0 W/активный порт | ||
| > 1 Гбит/с и < 10 Гбит/с: 4,0 W/активный порт | ||
| ≥ 10 Гбит/с и < 25 Гбит/с: 15,0 W/активный порт | ||
| ≥ 25 Гбит/с и < 50 Гбит/с: 20,0 W/активный порт | ||
| ≥ 50 Гбит/с: 26,0 W/активный порт | ||
2) Эффективность в активном режиме
Начиная с 1 марта 2025 года эффективность серверов в активном режиме (Effserver), за исключением отказоустойчивых серверов, серверов для высокопроизводительных вычислений и серверов с интегрированным вспомогательным процессорным ускорителем, не должна быть ниже значений, указанных в таблице 5.
|
Таблица 5 Требования к эффективности в активном режиме |
|
| Тип изделия | Минимальное значение эффективности в активном режиме |
| Серверы с 1 разъемом | 9,0 |
| Серверы с 2 разъемами | 9,5 |
| Блейд-серверы или многоузловые серверы | 8,0 |
3. Информация, которую должны предоставить производители
1) Начиная с 1 марта 2027 года в руководствах по эксплуатации для специалистов по монтажу и конечных пользователей (в случае если они прилагаются к изделию) и в открытом доступе на веб-сайтах производителей, их уполномоченных представителей и импортеров с момента введения на рынок модели изделия в течение как минимум восьми лет после введения на рынок последнего изделия определенной модели (требование не распространяется на серверы, изготовление которых происходит по индивидуальному заказу на разовой основе) должна быть представлена следующая информация об изделии, относящаяся к серверам:
a) тип изделия;
b) наименование производителя, наименование зарегистрированной торговой марки и контактный адрес производителя зарегистрированной торговой марки;
c) номер модели изделия и, в соответствующих случаях, номера модели в конфигурации с низкой производительностью и в конфигурации с высокой производительностью;
d) год изготовления;
e) эффективность блока питания при 10 % (в соответствующих случаях), 20 %, 50 % и 100 % номинальной выходной мощности, за исключением серверов с питанием постоянным током, выраженная в % и округленная до первого десятичного знака;
f) коэффициент мощности при 50 % номинальной нагрузки, за исключением серверов с питанием постоянным током, округленный до третьего десятичного знака;
g) номинальная выходная мощность блока питания (Вт), округленная до ближайшего целого числа. Если модель изделия является частью семейства серверов, для всех блоков питания, имеющихся в семействе серверов, должна быть предоставлена информация, указанная в подпунктах e) и f);
h) мощность в режиме бездействия, выраженная в Вт и округленная до первого десятичного знака;
i) список всех компонентов для дополнительных допустимых мощностей в режиме бездействия при их наличии (дополнительные блоки питания, HDD или SSD, дополнительная память, дополнительные буферизованные каналы DDR, дополнительные устройства ввода-вывода);
j) максимальная мощность, выраженная в Вт и округленная до первого десятичного знака;
k) заявленный класс условий эксплуатации согласно таблице 6;
l) мощность в режиме бездействия (в Вт) при верхнем пределе температуры заявленного класса условий эксплуатации;
m) эффективность в активном режиме и производительность сервера в активном режиме;
n) информация об указанных в букве b) подпункта 2) пункта 1 настоящего приложения функциях безопасного удаления данных, в том числе инструкция о том, как использовать данные функции, информация о применяемой технике и поддерживаемом(ых) стандарте(ах) по безопасному удалению данных при их наличии;
o) для блейд-серверов – список рекомендуемых комбинаций с совместимыми шасси;
p) если модель изделия является частью семейства серверов, должен предоставляться список всех конфигураций модели, которые представлены данной моделью.
Если модель изделия является частью семейства серверов, информация об изделии, содержащаяся в буквах e)–m) подпункта 3) пункта 1, должна быть предоставлена для конфигурации с низкой производительностью и конфигурации с высокой производительностью семейства серверов.
2) Начиная с 1 марта 2025 года в руководствах по эксплуатации для специалистов по монтажу и конечных пользователей, в случае если они прилагаются к изделию, и в открытом доступе на веб-сайтах производителей, их уполномоченных представителей и импортеров в течение как минимум восьми лет с момента введения на рынок последнего изделия определенной модели (требование не распространяется на устройства хранения данных, изготовление которых происходит по индивидуальному заказу на разовой основе) должна быть представлена следующая информация об изделии, относящаяся к устройствам хранения данных в режиме онлайн:
a) тип изделия;
b) наименование производителя, наименование зарегистрированной торговой марки и адрес производителя зарегистрированной торговой марки для контактов;
c) номер модели устройства;
d) год изготовления;
e) эффективность блока питания при 10 % (в соответствующих случаях), 20 %, 50 % и 100 % номинальной выходной мощности, за исключением устройств хранения данных в режиме онлайн с питанием постоянным током, выраженная в % и округленная до первого десятичного знака;
f) коэффициент мощности при 50 % номинальной нагрузки, за исключением устройств хранения данных в режиме онлайн с питанием постоянным током, округленный до третьего десятичного знака;
g) заявленный класс условий эксплуатации согласно таблице 6; а также запись: "В отношении данного изделия проводилось испытание с целью проверки его функционирования в пределах ограничений, таких как температура и влажность, в заявленном классе условий эксплуатации";
h) информация об инструменте(ах) удаления данных, указанных в букве b) подпункта 2) пункта 1 настоящего приложения, в том числе инструкции о том, как использовать данные функции, информация о применяемой технике и поддерживаемом(ых) стандарте(ах) по безопасному удалению данных, при их наличии;
3) Начиная с 1 марта 2025 года, с момента введения на рынок модели изделия и в течение как минимум восьми лет после введения на рынок последнего изделия определенной модели, следующая информация об изделии, относящаяся к серверам и устройствам хранения данных в режиме онлайн, должна быть представлена на безвозмездной основе производителями, их уполномоченными представителями и импортерами для третьих сторон, которые предоставляют услуги по сервисному обслуживанию, ремонту, повторному использованию, переработке и дооснащению серверов (включая посредников, предприятия по ремонту комплектующих частей, поставщиков комплектующих частей, перерабатывающие предприятия и сторонние сервисные предприятия), при регистрации заинтересованной третьей стороны на соответствующем веб-сайте:
a) ориентировочный весовой диапазон (менее 5 г, в диапазоне между 5 г и 25 г, свыше 25 г) на уровне компонентов, изготовленных из следующего критически важного сырья, при наличии таковых:
- кобальт в батареях;
- неодим в накопителях на HDD дисках;
b) инструкции для операций по демонтажу согласно букве а) подпункта 2) пункта 1 настоящего приложения, в том числе для каждой необходимой операции и компонента:
- тип операции;
- тип и количество техник фиксации, которые предстоит разблокировать;
- требуемый(е) инструмент(ы).
Для серверов – если модель изделия является частью семейства серверов – информация об изделии, содержащаяся в буквах a) и b) подпункта 3) пункта 3, должна предоставляться для модели изделия или для конфигураций с низкой и высокой производительностью семейства серверов.
4) Начиная с 1 марта 2025 года для целей оценки соответствия на основании пунктов 7 и 8 комплект технической документации должен включать следующую информацию об изделии, относящуюся к серверам и устройствам хранения данных в режиме онлайн:
a) для серверов – информацию, перечисленную в подпунктах 1) и 3) пункта 3;
b) для устройств для хранения данных – информацию, перечисленную в подпунктах 2) и 3) пункта 3.
|
Таблица 6 Классы условий эксплуатации |
||||||
| Температура по сухому термометру, °C | Диапазон влажности, без конденсации |
|||||
| Класс условий эксплуатации |
Допустимый диапазон |
Рекомен- дуемый диапазон |
Допустимый диапазон |
Рекомен- дуемый диапазон |
Максимальная температура точки росы (°C) |
Максимальная скорость изменения (°C/ч) |
| A1 | 15-32 | 18-27 | – 12 °C температуры точки росы (DP) и 8 % относительной влажности (RH) до 17 °C DP и 80 % RH |
– 9 °C DP до 15 °C DP и 60 % RH |
17 | 5/20 |
| A2 | 10-35 | 18-27 | – 12 °C DP и 8 % RH до 21 °C DP и 80% RH |
Так же как A1 | 21 | 5/20 |
| A3 | 5-40 | 18-27 | – 12 °C DP и 8 % RH до 24 °C DP и 85 % RH |
Так же как A1 | 24 | 5/20 |
| A4 | 5-45 | 18-27 | – 12 °C DP и 8 % RH до 24 °C DP и 90 % RH |
Так же как A1 | 24 | 5/20 |
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию серверов и устройств
хранения данных
ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТЫ
1. Для измерений и расчетов, проводимых в целях соблюдения и подтверждения соответствия применяемым требованиям настоящего Положения, должны использоваться гармонизированные стандарты, номера ссылок на которые опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова, или другие надежные, точные и воспроизводимые методы, которые отражают общепризнанный уровень технического развития и результаты которых считаются обладающими низкой степенью погрешности.
При отсутствии существующих соответствующих стандартов и до опубликования ссылок на соответствующие гармонизированные стандарты в Официальном мониторе Республики Молдова должны использоваться переходные методы испытаний, приведенные в приложении № 4, или другие надежные, точные и воспроизводимые методы, которые учитывают передовые общепризнанные методы.
2. Испытание серверов должно проводиться либо в индивидуальной конфигурации модели изделия, либо, в случае если серверы являются частью семейства серверов, – в конфигурации с низкой производительностью и в конфигурации с высокой производительностью согласно букве p) подпункта 1 пункта 3 приложения № 2, что включает конфигурацию аппаратного обеспечения и системные настройки, если не указано иное.
Все конфигурации, имеющиеся в рамках семейства серверов, должны содержать одинаковое количество занятых процессорных разъемов, используемых во время проведения испытаний. Семейство серверов может быть определено для сервера с только частично занятыми разъемами, включая один процессор, установленный в сервер с двумя разъемами, в том случае, когда конфигурация(и) испытывается(ются) как отдельное семейство серверов, в соответствующих случаях, и удовлетворяет(ют) тем же требованиям к количеству занятых разъемов в рамках данного отдельного семейства серверов.
В случае серверов с расширительным вспомогательным процессорным ускорителем при измерении мощности в режиме бездействия, эффективности в активном режиме и производительности сервера в активном режиме испытываемая единица должна испытываться с извлеченным расширительным вспомогательным процессорным ускорителем. В случае, когда APA основывает коммуникацию между APA и процессором на отдельном PCI-E-переключателе, отдельная(ые) PCI-E-карта(ы) или райзер(ы) должны быть извлечены для проведения испытания всех конфигураций в активном режиме и режиме бездействия.
Для многоузловых серверов тестируемая единица должна испытываться на потребление мощности каждым узлом в полностью занятой конфигурации шасси. Все многоузловые серверы в многоузловых шасси должны иметь одинаковую конфигурацию (однородную).
Для блейд-серверов тестируемая единица должна испытываться на потребление мощности блейд-сервером в полузанятой конфигурации шасси, а шасси должно быть занято следующим образом:
1) Конфигурация отдельного блейд-сервера
a) все отдельные блейд-серверы, установленные в шасси, должны быть идентичными и должны иметь одинаковую конфигурацию
2) Полузанятое шасси
a) рассчитывается количество блейд-серверов, требуемых для заполнения половины доступных в блейд-шасси слотов для блейд-сервера одинарной ширины;
b) для блейд-шасси с несколькими областями питания должно выбираться количество областей питания, ближайшее к заполнению половины шасси. При наличии двух вариантов, каждый из которых одинаково близок к заполнению половины шасси, проводится испытание с областью или комбинацией областей, которые используют более высокое количество блейд-серверов;
c) должны соблюдаться все рекомендации производителя или рекомендации из руководства пользователя, касающиеся частичного заполнения шасси, что может включать в себя отключение некоторых блоков питания и охлаждающих вентиляторов для незанятых областей питания;
d) в случае если рекомендации в руководстве пользователя не являются доступными или полными, действуют следующие указания:
i. полностью заполните области питания;
ii. если это возможно, отключите блоки питания и вентиляторы охлаждения для незанятых областей питания;
iii. установите во все пустые отсеки панели-заглушки или эквивалентный ограничитель воздушного потока на время проведения испытания.
3. Данные для расчета эффективности в активном режиме (Effserver) и мощности в режиме бездействия (Pidle) должны измеряться в процессе одного и того же испытания согласно соответствующему стандарту, причем мощность в режиме бездействия может измеряться или до проведения части испытания по измерению эффективности в активном режиме, или после такой части.
Эффективность серверов в активном режиме (Eff server) рассчитывается следующим образом:
Effserver= exp [Wcpu × ln (Effcpu) + WMemory × ln (EffMemory) + WStorage × ln (EffStorage)]
где:
WCPU, WMemory и WStorage – весовые коэффициенты, применяемые к мини-задачам для CPU, памяти и хранения в соответствии со следующим:
WCPU – весовой коэффициент, применяемый к мини-задачам для CPU = 0,65
WMemory – весовой коэффициент, применяемый к мини-задачам для памяти = 0,30
WStorage – весовой коэффициент, применяемый к мини-задачам для хранения данных = 0,05
и
где:
i =1 для мини-задачCompress;
i =2 для мини-задачLU;
i=3 для мини-задачSOR;
i=4 для мини-задачCrypto;
i=5 для мини-задачSort;
i=6 для мини-задачSHA256;
i=7 для мини-задачHybridSSJ;
где:
i=1 для мини-задач Flood 3;
i=2 для мини-задач Capacity 3;
где:
i=1 для мини-задач Sequential;
i=2 для мини-задач Random;
и
где:
Perfi – среднее геометрическое нормированных измерений производительности в интервале;
Pwri – среднее геометрическое измеряемых значений мощности в интервале.
Для создания единой системы измерений энергоэффективности сервера значения эффективности в интервале для всех мини-задач должны быть соединены с использованием следующей процедуры:
a) при помощи соединения значений эффективности в интервале для отдельных мини-задач с использованием среднего геометрического для получения значений эффективности для отдельных мини-задач;
b) при помощи соединения показателей эффективности для мини-задач с использованием функции для среднего геометрического по типу рабочей операции (CPU, память, хранение) для получения значения в зависимости от типа рабочей операции;
c) при помощи соединения трех типов рабочих операций с использованием функции для среднего геометрического взвешенного для получения одного значения общей эффективности сервера.
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию серверов и устройств
хранения данных
ПЕРЕХОДНЫЕ МЕТОДИКИ
|
Таблица 7 Справочные документы и квалификационные характеристики для серверов |
||||
| Параметр | Источник | Метод испытания / название справочного документа | Примечания | |
| Эффективность и производительность сервера в активном режиме | ETSI | ETSI SM EN 303470:2019 | Общие указания по испытаниям в соответствии с EN 303470: 2019: Испытание должно проводиться при напряжении и частоте, соответствующих уровню ЕС (например, 230 В, 50 Гц). Аналогично положению о картах расширения APA указанных в пункте 2 приложения III, при измерении мощности в режиме бездействия, эффективности в активном режиме и производительности сервера в активном режиме испытываемое устройство должно быть протестировано со снятыми другими картами расширения типа "add-in" (для которых не предусмотрены допуски и которые не тестируются в ходе испытаний SERT)(1). Для серверов, которые не заявлены как часть семейства серверов, в поставляемой конфигурации не все каналы памяти заполнены одинаковыми двусторонними модулями памяти (DIMM), тестирование проводится для конфигурации, в которой все каналы памяти заполнены одинаковыми модулями DIMM(2) |
|
| Мощность в режиме бездействия (Pidle) | ETSI | ETSI SM EN 303470:2019 | ||
| Максимальная мощность | ETSI | ETSI SM EN 303470:2019 | Максимальная мощность – это наибольшее измеренное энергопотребление, зафиксированное в тестах SERT при любой рабочей операции и уровне нагрузки | |
| Потребление мощности в режиме бездействия при верхнем пределе температуры заявленного класса условий эксплуатации; | The Green Grid | Simplified high temperature idle power reporting for SERT collection [Упрощенный отчет о мощности в режиме бездействия при высокой температуре для сбора данных SERT в соответствии с настоящим Положением] |
Испытание должно проводиться при температуре, соответствующей максимально допустимой температуре для конкретного класса условий эксплуатации (A1, A2, A3 или A4) | |
| Эффективность блока питания | EPRI и Ecova | Generalized Test Protocol for Calculating the Energy Efficiency of Internal AC-DC and DC-DC Power Supplies (Обобщенный протокол испытаний для расчета энергоэффективности блоков питания переменного и постоянного тока и внутренних источников питания) Версия 6.7 |
Испытание должно проводиться при напряжении и частоте, соответствующих уровню ЕС (например, 230 В, 50 Гц). | |
| Коэффициент мощности блока питания | EPRI и Ecova | Generalized Test Protocol for Calculating the Energy Efficiency of Internal AC-DC and DC-DC Power Supplies (Обобщенный протокол испытаний для расчета энергоэффективности блоков питания переменного и постоянного тока и внутренних источников питания) Версия 6.7 |
||
| Класс условий эксплуатации | Производитель должен указать класс условий эксплуатации устройства: A1, A2, A3 или A4. Испытуемое устройство должно быть помещено в температурный режим, соответствующий максимально допустимой температуре для конкретного класса условий эксплуатации (A1, A2, A3 или A4), заявленного для данной модели. Устройство должно быть протестировано с помощью SERT (инструмент оценки эффективности сервера) и в условиях 16-часового цикла (циклов) тестирования. Считается, что устройство соответствует заявленным условиям эксплуатации, если в отчете SERT сообщается о подтверждении результатов (т.е. испытуемое устройство находится в рабочем состоянии в течение всего 16-часового периода испытаний) | Испытуемое устройство помещают в термокамеру, в которой температура затем повышается до максимально допустимой температуры для конкретного класса условий эксплуатации (A1, A2, A3 или A4) с максимальной скоростью изменения температуры 0,5 °C в минуту. Перед началом испытания испытуемое устройство оставляют в режиме бездействия на один час для достижения стабильного температурного режима | ||
| Наличие встроенного программного обеспечения | Отсутствует | |||
| Безопасное удаление данных | NIST | Guidelines for Media Sanitization (Рекомендации по очистке носителей информации), NIST Special Publication 800-88 – версия 1 |
||
| Возможность демонтажа сервера | Отсутствует | |||
| Содержание критического сырья (CRM) | SM EN 45558:2019 | |||
|
(1) Это необходимо из-за больших различий в картах APA, представленных на рынке, а также потому, что инструмент SERT не включает в себя никаких мини-задач для тестирования APA. Поэтому результаты эффективности по SERT для серверов с картами расширения APA или другими дополнительными картами типа "add-in" не будут репрезентативными в отношении производительности/мощности сервера. (2) В случае серверов, заявленных как часть семейства серверов, пункт 1 приложения № 5 к настоящему Положению предусматривает, что Государственная инспекция по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей проводит испытания конфигурации с меньшей производительностью или конфигурации с большей производительностью, и, согласно определениям, представленным в приложении № 1, в этих конфигурациях все каналы памяти должны быть заполнены картой DIMM одинаковой конструкции и емкости |
||||
|
Таблица 8 Справочные документы и квалификационные характеристики для устройств хранения данных |
|||
| Параметр | Источник | Метод испытания/ название справочного документа |
Примечания |
| Эффективность блока питания | EPRI и Ecova | Generalized Test Protocol for Calculating the Energy Efficiency of Internal AC-DC and DC-DC Power Supplies (Обобщенный протокол испытаний для расчета энергоэффективности блоков питания переменного и постоянного тока и внутренних источников питания) Версия 6.7 |
Испытание должно проводиться при напряжении и частоте, соответствующих уровню ЕС (например, 230 В, 50 Гц) |
| Коэффициент мощности блока питания | EPRI и Ecova | Generalized Test Protocol for Calculating the Energy Efficiency of Internal AC-DC and DC-DC Power Supplies (Обобщенный протокол испытаний для расчета энергоэффективности блоков питания переменного и постоянного тока и внутренних источников питания) Версия 6.7 |
|
| Класс условий эксплуатации | The Green Grid | Operating condition class of data storage products (Класс условий эксплуатации устройств хранения данных) |
Производитель, импортер или уполномоченный представитель должен указать класс условий эксплуатации устройства: A1, A2, A3 или A4. Испытуемое устройство должно быть помещено в температурный режим, соответствующий максимально допустимой температуре для конкретного класса условий эксплуатации (A1, A2, A3 или A4), заявленного для данной модели |
| Наличие встроенного программного обеспечения | Отсутствует | ||
| Безопасное удаление данных | NIST | Guidelines for Media Sanitization (Рекомендации по очистке носителей информации), NIST Special Publication 800-88 – версия 1 |
|
| Возможность демонтажа устройства хранения данных | Отсутствует | ||
| Содержание критического сырья (CRM) | SM EN 45558:2019 | ||
Приложение № 5
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию серверов и устройств
хранения данных
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ
Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке органом по надзору за рынком заявленных параметров и не должны применяться производителем, импортером или уполномоченным представителем как разрешенные допуски для установления значений в комплекте технической документации или для интерпретации этих значений в целях достижения соответствия или для сообщения о более высоких рабочих параметрах любым способом.
Если модель была спроектирована способной к определению факта проведения ее испытания, в том числе путем узнавания условий испытаний или испытательного цикла, и к специальному реагированию путем автоматического изменения своих рабочих параметров во время испытания с целью достижения более благоприятного уровня любого из параметров, указанных в настоящем Положении или включенных в техническую документацию или в любой из предоставляемых документов, такая модель считается несоответствующей.
В качестве стороны проверки соответствия модели изделия требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, на основании статьи 8 и главы VI Закона № 151/2014 орган по надзору за рынком применяет следующую процедуру в отношении требований, указанных в настоящем приложении:
1. Орган по надзору за рынком осуществляет проверку одного экземпляра модели или – в случае если производитель предоставляет информацию о семействе серверов – конфигурации модели. Если осуществляется проверка конфигурации с низкой производительностью или конфигурации с высокой производительностью, заявленные значения должны быть значениями для соответствующей конфигурации. Если проверка осуществляется со случайно выбранной или заказанной конфигурацией модели, заявленные значения должны быть значениями для конфигурации с высокой производительностью.
2. Модель или конфигурация модели считается соответствующей применяемым требованиям, если:
1) значения, представленные в комплекте технической документации в соответствии с пунктом 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, в том числе заявленные значения и, в соответствующих случаях, значения, использованные для расчета этих значений, не являются более благоприятными для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем результаты соответствующих измерений, проведенных в соответствии с подпунктом g) указанного пункта 2; и
2) заявленные значения соответствуют всем требованиям, изложенным в настоящем Положении, и ни одно из обязательных сведений об устройстве, опубликованных изготовителем или импортером, не содержит значений, которые более благоприятны для изготовителя, импортера или уполномоченного представителя, чем заявленные значения;
3) в случае, когда орган по надзору за рынком проводит проверку экземпляра модели, либо если, в качестве альтернативы, производитель заявил о сервере как о представленном семейством серверов экземпляре конфигурации с низкой производительностью или конфигурации с высокой производительностью семейства серверов, полученные значения, в том числе значения соответствующих параметров, измеряемые в процессе проведения испытания, и значения, рассчитываемые на основе указанных измерений, соответствуют проверочным допускам, указанным в таблице 7; и
4) в случае, когда орган по надзору за рынком проводит проверку экземпляра модели, она соответствует требованиям эффективности использования ресурсов, изложенным в подпункте 3) пункта 3 приложения № 2, и требованиям к информации, изложенным в подпунктах 1) или 2) пункта 3 приложения № 2;
3. Если результаты, указанные в подпунктах 1)–3) пункта 2, не достигнуты, модель и все конфигурации модели, перечисленные в той же информации об устройстве, в соответствии с буквой p) подпункта 1) пункта 3 приложения № 2 считаются не соответствующими настоящему Положению.
4. Если результат, указанный в подпункте 3) пункта 2, не достигнут:
1) для моделей или конфигураций модели семейства серверов, которые производятся в количестве менее пяти экземпляров в год, тогда модель и все конфигурации модели, перечисленные в той же информации об устройстве в соответствии с буквой p) подпункта 1) пункта 3 приложения № 2 считаются не соответствующими настоящему Положению;
2) в случае моделей, которые производятся в количестве пяти или более экземпляров в год, орган по надзору за рынком выбирает для проведения испытания три дополнительных экземпляра той же модели или – если производитель, импортер или уполномоченный представитель заявил о том, что сервер представлен семейством серверов, – по одному экземпляру как конфигурации с низкой производительностью, так и конфигурации с высокой производительностью.
5. Модель или конфигурация модели считаются соответствующими применяемым требованиям, если среднее арифметическое определенных значений для моделей, указанных в подпункте 2) пункта 4, соответствует проверочным допускам, указанным в таблице 7.
6. Если результат, указанный в пункте 5, не достигнут, модель и все конфигурации модели, на которые распространяется одна и та же информация об изделии, указанная в букве p) подпункта 1) пункта 3 приложении № 2, считаются не соответствующими настоящему Положению.
7. После принятия решения о несоответствии модели в соответствии с пунктом 3, подпунктом 1) пункта 4 и пунктом 6 или вторым параграфом настоящего приложения орган по надзору за рынком незамедлительно предоставляет всю соответствующую информацию органам государств–членов и Комиссии.
Государственная инспекция по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей применяет методы измерения и расчеты, изложенные в приложении № 3.
Государственная инспекция по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей применяет только проверочные допуски, указанные в таблице 7 настоящего приложения, и использует для требований, изложенных в настоящем приложении, только процедуру, описанную в пунктах 1–7. Иные допуски не применяются.
|
Таблица 9 Проверочные допуски |
|
| Параметры | Проверочные допуски |
| Эффективность блока питания (%) | Полученное значение не должно быть меньше заявленного более чем на 2 % |
| Коэффициент мощности | Полученное значение не должно быть меньше заявленного более чем на 10 % |
| Мощность в режиме бездействия, Pidle и максимальная мощность (W) | Полученное значение не должно превышать заявленное более чем на 10 % |
| Эффективность в активном режиме и производительность в активном режиме | Полученное значение не должно быть меньше заявленного более чем на 10 % |
Приложение № 6
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию серверов и устройств
хранения данных
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Для целей пункта 3.2 части 3 приложения № 1 к Закону № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий установлены представленные ниже контрольные показатели.
Они относятся к наилучшей технологии, известной на дату вступления в силу настоящего Положения.
Контрольными показателями, относящимися к наилучшей технологии, известной на рынке серверов и устройств хранения данных онлайн, являются:
|
Таблица 10 Контрольные показатели мощности в режиме бездействия, эффективности сервера и условий эксплуатации |
|||
| Тип изделия | Мощность в режиме бездействия, W |
Эффективность в активном режиме |
Класс условий эксплуатации |
| Сервер типа "башня", 1 разъем | 21,3 | 17 | A3 |
| Стоечный сервер, 1 разъем | 18 | 17,7 | A4 |
| Стоечный сервер, 2 разъема, низкая производительность | 49,9 | 18 | A4 |
| Стоечный сервер, 2 разъема, высокая производительность | 67 | 26,1 | A4 |
| Стоечный сервер, 4 разъема | 65,1 | 34,8 | A4 |
| Блейд-сервер, 2 разъема | 75 | 47,3 | A3 |
| Блейд-сервер, 4 разъема | 63,3 | 21,9 | A3 |
| Отказоустойчивый сервер, 2 разъема | 222 | 9,6 | A3 |
| Устройства хранения данных | Не применяется | Не применяется | A3 |
|
Таблица 11 Контрольные показатели для эффективности блока питания при нагрузке 10 %, 20 %, 50 % и 100 % и коэффициент мощности при нагрузке 20 % или 50 % |
||||
| Мощность блока питания согласно табличке с техническими характеристиками |
10 % | 20 % | 50 % | 100 % |
| <750 Вт | 91,17 % | 93,76 % | 94,72 % Коэффициент мощности > 0,95 |
94,14 % |
| ≥ 750 Вт | 95,02 % | 95,99 % Коэффициент мощности > 0,95 |
96,09 % | 94,69 % |
[Приложение N 37 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 38
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию смартфонов,
других мобильных телефонов, беспроводных телефонов
и планшетов типа "slate"
Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕU) 2023/1670 Комиссии от 16 июня 2023 года, устанавливающий требования к экологическому проектированию смартфонов, мобильных телефонов, иных чем смартфоны, беспроводных телефонов и планшетов типа "slate" в соответствии с Директивой 2009/125/EC Европейского парламента и Совета и изменяющий Регламент (ЕU) 2023/826 Комиссии, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 214 от 31 августа 2023 года (CELEX: 32023R1670).
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию смартфонов, других мобильных телефонов, беспроводных телефонов и планшетов типа "slate" (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию для введения на рынок смартфонов, других мобильных телефонов, беспроводных телефонов и планшетов типа "slate".
2. Настоящее Положение не применяется к следующим изделиям:
1) мобильные телефоны и планшеты с гибким основным дисплеем, который пользователь может частично или полностью разворачивать и сворачивать;
2) смартфоны для высокозащищенной связи.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
3. В целях настоящего Положения следующие термины означают:
база данных об изделиях – набор данных об изделиях, который систематически выстраивается и состоит из общедоступного раздела, ориентированного на потребителей, в котором информация о параметрах отдельных изделий доступна через электронные средства, онлайн-портал для входа, и из раздела о соответствии, с четко указанными требованиями по доступности и безопасности, как предусмотрено в Законе № 306/2023 о маркировке энергопотребляющих изделий;
зарядная вилка – устройство, выполняющее функцию зарядного блока для одного беспроводного телефонного приемника, но не обеспечивающее функциональность сетевого подключения;
эквивалентная модель – модель, имеющая те же релевантные технические характеристики для предоставления технической информации, но которая вводится на рынок или вводится в эксплуатацию тем же производителем, импортером или уполномоченным представителем, что и другая модель с другим идентификатором модели;
идентификатор модели – обычно буквенно-цифровой код, который отличает конкретную модель изделия от других моделей с аналогичным торговым знаком или названием производителя, импортера или уполномоченного представителя;
базовая станция – устройство, выполняющее роль моста между сетевым, телефонным или интернет-соединением и одним или несколькими беспроводными телефонами, но не предоставляющее функции маршрутизатора для любого другого устройства. Базовая станция включает в себя встроенную зарядную вилку для подзарядки телефона;
планшет типа "slate" – устройство, предназначенное для портативного использования и обладающее следующими характеристиками:
a) имеет встроенный сенсорный дисплей с видимой диагональю более или равной 17,78 сантиметров, или 7,0 дюймов, и менее 44,20 сантиметров, или 17,4 дюймов;
b) не имеет встроенной клавиатуры, физически подключенной к устройству в его проектной конфигурации;
c) работает преимущественно с беспроводным сетевым подключением;
d) питается от внутренней батареи и не предназначен для работы без батареи;
e) выпускается на рынок с операционной системой, разработанной для мобильных платформ, идентичной или схожей с операционной системой смартфонов;
мобильный телефон – портативное беспроводное электронное устройство со следующими характеристиками:
a) спроектирован для голосовой связи на дальние расстояния, осуществляемой через сотовую телекоммуникационную сеть или спутниковую телекоммуникационную сеть, требующее SIM-карту, eSIM или аналогичные средства для идентификации подключённых сторон;
b) спроектирован для работы от батареи, а подключение к электрической сети через внешний источник питания и/или посредством беспроводной передачи энергии служит главным образом для зарядки батареи;
c) не предназначен для ношения на руке;
смартфон – это мобильный телефон, который обладает следующими характеристиками:
a) характеризуется возможностью подключения к беспроводной сети, мобильным использованием интернет-услуг, операционной системой, оптимизированной для портативного использования, и способностью поддерживать собственные и сторонние программные приложения;
b) имеет встроенный сенсорный экран с видимой диагональю от 10,16 сантиметра, или 4,0 дюйма и больше, но менее 17,78 сантиметра, или 7,0 дюймов;
c) если устройство имеет складной экран или несколько экранов, хотя бы один из экранов соответствует указанному размеру как в открытом, так и в закрытом положении;
смартфон для высокозащищенной связи – смартфон, который обладает следующими характеристиками:
a) аккредитован или иным образом одобрен органом по надзору за рынком, либо находится в процессе аккредитации или одобрения другого типа для передачи, обработки или хранения конфиденциальной информации;
b) предназначен исключительно для профессиональных пользователей;
c) обладает способностью обнаруживать физическое вторжение в аппаратное обеспечение, оснащен для этой цели как минимум одним контроллером, соответствующими проводами, проводами на гибкой печатной плате, обеспечивающими защиту от прокола, которые интегрированы в корпус устройства, а также неразрывными петлями, интегрированными на основной печатной плате;
беспроводной телефон – это портативное электронное устройство без проводов, которое обладает следующими характеристиками:
a) предназначен для голосовой связи на дальних расстояниях через стационарную телекоммуникационную сеть;
b) подключен к базовой станции через радиоинтерфейс;
c) предназначен для работы от батареи, а подключение к электрической сети через внешний источник питания служит главным образом для зарядки батареи;
профессиональный пользователь – любое физическое или юридическое лицо, которому было предоставлено изделие для использования в рамках своей промышленной или профессиональной деятельности.
Для целей приложений № 2–6 применяются понятия, приведенные в приложении № 1 к настоящему Положению.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
4. Требования к экологическому проектированию смартфонов, других мобильных телефонов, беспроводных телефонов и планшетов, изложенные в приложении № 2, применяются начиная с обозначенных в нем дат.
5. Процедура оценки соответствия, установленная в статье 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий" (в дальнейшем – Закон № 151/2014), состоит из системы внутреннего контроля проектирования, представленной в приложении № 4, или системы менеджмента, представленной в приложении № 5 к указанному закону.
6. При проведении проверок в целях надзора за рынком, указанных в статье 17 Закона № 151/2014, комплект технической документации содержит заявленные значения параметров, перечисленных в приложении № 2, а также детали и результаты расчетов, представленных в приложении № 3 к настоящему Положению.
7. Если информация, включенная в комплект технической документации для конкретной модели, была получена на основе модели, имеющей такие же технические характеристики, относящиеся к предоставляемой технической информации, но изготовленной другим производителем, или путем расчета на основе характеристик проектирования, или путем экстраполяции с другой модели того же или другого производителя, или в обоих случаях, то комплект технической документации включает перечень всех эквивалентных моделей, в том числе идентификаторы моделей.
8. Комплект технической документации должен также включать информацию, указанную в порядке и в соответствии с положениями приложения № 6 к Положению об энергетической маркировке смартфонов и планшетов типа "slate", утвержденному Постановлением Правительства № 1003/2014. В целях надзора за рынком производители, импортеры или уполномоченные представители ссылаются, в соответствии с подпунктом g) пункта 2 приложения № 4 Закона № 151/2014, на комплект технической документации, загруженный в базу данных об изделиях, который содержит ту же информацию, которая предусмотрена в Положении об энергетической маркировке смартфонов и планшетов типа "slate", утвержденном Постановлением Правительства № 1003/2014.
IV. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ,
ОБХОД И ИНДИКАТИВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
9. При проведении проверок по надзору за рынком, указанных в статье 17 Закона № 151/2014, Государственная инспекция по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган по надзору за рынком) применяет процедуру проверки, изложенную в приложении № 5 к настоящему Положению.
10. Изготовителю, импортеру или уполномоченному представителю запрещено введение на рынок изделий, которые были спроектированы как способные к определению факта проведения их испытания путем узнавания условий испытания или испытательного цикла и к специальному реагированию путем автоматического изменения своих рабочих параметров во время испытания с целью достижения более благоприятного уровня любого из заявленных значений параметров, подпадающих под требования к экологическому проектированию, изложенные в настоящем Положении, применяемые на момент введения изделий на рынок.
11. Производителям, импортерам или уполномоченным представителям не разрешается предоставлять специальные инструкции по проведению испытаний, которые могли бы привести к намеренному изменению поведения или свойств изделий, в процессе испытания последних на соответствие требованиям органа по надзору за рынком. Данный запрет направлен на предотвращение изменений, которые могли бы повлиять на результаты испытаний и вызвать искусственное улучшение характеристик изделия, касающихся требований к экологическому проектированию, установленных в настоящем Положении, на момент введения изделия на рынок. Запрет включает, не ограничиваясь ею, любую ручную регулировку изделия при подготовке к испытаниям, которая изменяет поведение или свойства изделия в стандартных условиях использования.
12. Производителям, импортерам или уполномоченным представителям запрещается введение на рынок изделий, спроектированных как способные в течение короткого периода после ввода в эксплуатацию к таким изменениям в их поведении или свойствах, которые ухудшают заявленное значение параметров, подпадающих под требования к экологическому проектированию, содержащиеся в настоящем Положении, применявшиеся на момент введения изделий на рынок.
13. Контрольные показатели для передовых изделий и технологий, имеющихся на рынке на момент утверждения настоящего Положения, определены в приложении № 6.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
смартфонов, других мобильных телефонов, беспроводных
телефонов и планшетов типа "slate"
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
Применяются следующие определения:
корректирующее обновление – обновление операционной системы, включая исправления, целью которого является устранение ошибок, неточностей или дефектов в операционной системе;
обновление функциональности – обновление операционной системы, основной целью которого является внедрение новой функциональности;
обновление безопасности – обновление операционной системы, включая исправления безопасности, если это относится к конкретному устройству, основной целью которого является обеспечение повышенной безопасности устройства;
любитель – лицо, не имеющее специального опыта в области ремонта или соответствующей квалификации;
анализ неисправностей – процесс сбора и анализа данных для определения детали мобильного телефона, беспроводного телефона или планшета, которая вызывает неисправность;
выносливость батареи к циклам – количество циклов заряда/разряда, которое может выдержать батарея, пока ее полезная электрическая мощность не достигнет 80 процентов от номинальной;
механизм петель – деталь, которая позволяет складывать устройство, сохраняя его рабочую целостность, включая, при необходимости, корпуса модулей;
блок фронтальной камеры – часть, состоящая из одной или нескольких камер, обращенных к пользователю устройства, включающая, в зависимости от модели изделия:
a) компоненты камеры и соответствующие датчики;
b) компоненты фонарика;
c) оптические компоненты;
d) механические компоненты, необходимые для выполнения таких функций, как стабилизация и фокусировка изображения;
e) корпус или корпусы модулей;
f) держатели;
g) экранирование;
h) сигнальные огни;
i) вспомогательные микрофоны;
j) электрические соединения с другими узлами устройства;
блок камеры заднего вида – деталь, состоящая из одной или нескольких камер заднего вида, включая, в зависимости от модели изделия:
a) компоненты камеры и соответствующие датчики;
b) компоненты фонарика;
c) оптические компоненты;
d) механические компоненты, необходимые для выполнения таких функций, как стабилизация и фокусировка изображения;
e) корпус или корпусы модулей;
f) держатели;
g) экранирование;
h) вспомогательные микрофоны;
i) электрические соединения с другими узлами устройства;
блок дисплея – совокупность блока дисплея и, в соответствующих случаях, блока оцифровки передней панели, в том числе, если это имеет отношение к модели изделия:
a) заднюю панель;
b) экранирование;
c) рамку дисплея;
d) блоки подсветки;
e) электронные схемы, в том числе:
- управление дисплеем, но без функциональности основного блока графической обработки;
- контроллеры строк и столбцов;
- электрические цепи сенсорного сигнала;
f) электрические соединения с другими узлами устройства;
батарея – деталь, состоящая из одного или нескольких элементов батареи, включая, в зависимости от модели изделия, электронную схему с датчиками для управления батареей, корпус или корпусы, извлекаемый отсек для батареи, держатели, экранирование, материалы термоинтерфейса и электрические соединения с другими узлами устройства;
механическая кнопка – механический переключатель или блок механических переключателей, которые можно нажать, или скользящая кнопка, которую можно механически перемещать для включения или выключения таких функций, как громкость или камера, или для включения или выключения устройства, включая, в зависимости от модели изделия, держатели, гарнитуры и электрические соединения с другими узлами устройства;
отдельная защитная крышка – защитная крышка, которая может поставляться в комплекте с мобильным телефоном, беспроводным телефоном или планшетом, но которая не является необходимой деталью корпуса и не считается неотъемлемой частью изделия;
задняя крышка или блок задней крышки – основной корпус, включающий в себя одно или более из следующего, в зависимости от модели изделия: каркас, задний защитный слой, прикрепленный к основному корпусу задней крышки, экраны объективов камер заднего вида, печатные антенны, держатели, экранирование, гарнитуры, электрические соединения с другими узлами устройства и материалы теплового интерфейса;
номинальная мощность – заявленное производителем количество электрической энергии, которое батарея может выдать в течение пяти часов при измерении в заданных условиях, выраженное в миллиампер-часах (мАч);
остаточная мощность батареи – мощность батареи в условиях нормальной пиковой производительности, измеренная относительно времени, когда изделие было новым;
ключ – последовательность символов, управляющая работой криптографического преобразования (например, шифрование, дешифрование);
внешний аудио разъем – разъем для аудиосигналов для подключения к наушникам, внешним динамикам или аналогичному аудиоустройству, включая, в зависимости от модели изделия, держатели, гарнитуры и электрические соединения с другими узлами устройства;
шифрование – обратимое преобразование данных с помощью криптографического алгоритма для создания криптотекста, т. е. для сокрытия информационного содержания данных;
дата окончания введения на рынок – дата введения на рынок последней единицы модели изделия;
дата введения на рынок – дата введения на рынок первой единицы модели изделия;
разборка – процесс, в ходе которого изделие разбирается на детали и/или компоненты, чтобы впоследствии его можно было собрать и сделать функциональным;
динамик – динамик и любая механическая часть, предназначенная для генерации звука, включая, в зависимости от модели изделия, корпус или корпуса модулей, гарнитуры и электрические соединения с другими узлами устройства;
элемент крепежа – аппаратный элемент или вещество, которое механически, магнитным или иным способом соединяет или фиксирует два или более объекта, деталей или компонентов. Аппаратный элемент, который дополнительно выполняет электрическую функцию, также считается элементом крепежа;
съемный элемент крепежа – элемент крепежа, который не является многоразовым, но удаление которого не повреждает продукт и не оставляет остатков, препятствующих его повторной сборке;
необходимый элемент крепежа – элемент крепежа, который должен быть демонтирован в соответствии с инструкциями по ремонту, предоставленными производителями, импортёрами или уполномоченными представителями, чтобы получить доступ к детали, которая должна быть заменена на запчасть;
поставляемый элемент крепежа – съемный элемент крепежа, который предоставляется без дополнительных затрат вместе с заменяемой деталью, которую он должен соединить или закрепить. Клей считается поставляемым элементом крепежа, если он предоставляется вместе с заменяемой деталью в достаточном количестве для повторной сборки без дополнительных затрат;
многоразовый элемент крепежа – элемент крепежа, который может быть полностью использован повторно при сборке с тем же назначением и который не повреждает ни изделие, ни сам элемент крепежа в процессе разборки или сборки таким образом, что это делает невозможным многократное использование изделия или элемента крепежа;
защитная пленка для складного экрана – защитная пленка, предназначенная для крепления на экране складного устройства с целью повышения надежности и уменьшения механического износа поверхности экрана;
специалист широкого профиля – лицо, обладающее общими знаниями основных методов ремонта и техники безопасности;
умная зарядка – адаптивный профиль зарядки батареи, основанный на алгоритмах, которые учитывают поведение пользователя и оптимизируют профиль зарядки, снижая последствия ограничения срока службы батареи;
зарядное устройство – внешний источник питания для зарядки батареи и подачи электроэнергии на работающий от батареи мобильный телефон, беспроводной телефон или планшет;
индекс защиты от внешних факторов – степень защиты покрытия от проникновения твердых инородных предметов и/или воды, измеренная в соответствии со стандартизированными методами испытаний и выраженная системой кодирования для обозначения соответствующей степени защиты;
механизм механического складывания экрана – деталь, которая позволяет складывать устройство, включая его экран, без ущерба для его функциональной целостности;
рабочая среда – среда, которая не является ни пользовательской средой, ни средой, эквивалентной производственной среде, и в которой машины и/или инструменты используются в контролируемых условиях, подходящих для проведения ремонтных работ;
пользовательская среда – среда, в которой используется изделие;
среда, эквивалентная производственной среде – среда, сопоставимая со средой, в которой было произведено изделие;
вспомогательный микрофон – микрофон, который не является основным для голосовых сигналов пользователя, но который обеспечивает вторичные функции, такие как, но не ограничиваясь этим, подавление шума окружающей среды;
основной микрофон или микрофоны – микрофон или микрофоны, предназначенные для передачи голосовых сигналов пользователя, включая, в зависимости от модели изделия, гарнитуры и электрические соединения с другими узлами устройства;
режим ожидания сети – состояние, при котором оборудование подключено к сети электропитания, зависит от сети электропитания для своего надлежащего функционирования и обеспечивает только одну или несколько из следующих функций, которые могут продолжаться в течение неопределенного времени:
a) функция повторного включения;
b) функция повторного включения и простая индикация активности функции повторного включения;
c) отображение информации или состояния;
уровень заряда – доступная мощность батареи, выраженная в процентах от номинальной мощности;
запасная деталь – отдельная деталь, которая может заменить деталь с такой же или аналогичной функцией в мобильном телефоне, беспроводном телефоне или планшете. Функциональность мобильного телефона, беспроводного телефона или планшета восстанавливается или улучшается, когда деталь заменяется запасной частью. Запасные части могут быть бывшими в употреблении;
серийная деталь – деталь, которая имеет уникальный код, связанный с отдельным блоком устройства, и замена которой на запасную деталь требует связи этой запасной детали с устройством с помощью программного кода для обеспечения полной функциональности запасной детали и устройства;
Pn – потребляемая мощность в режиме ожидания сети, в ваттах, с округлением до двух десятичных знаков;
внешний порт зарядки – проводной порт для зарядки батареи, который также может использоваться для обмена данными и обратной зарядки другого устройства, который состоит из разъема USB-C и корпуса USB-C и включает в себя, в зависимости от модели устройства, держатели, прокладки и электрические соединения с другими узлами устройства;
Rcyc – степень вторичной переработки, в %;
профессиональный ремонтник – оператор или предприятие, осуществляющее профессиональный ремонт и техническое обслуживание мобильных телефонов, беспроводных телефонов или планшетов, как в рамках оказания услуг, так и с целью последующей перепродажи отремонтированного устройства;
инструмент, доступный в продаже – инструмент, который может быть приобретен широкой аудиторией и который не является ни основным инструментом, ни запатентованным инструментом;
запатентованный инструмент – инструмент, который не доступен для приобретения широкой публикой или на который не существует применимых патентов, позволяющих лицензирование на справедливых, разумных и недискриминационных условиях;
основные инструменты – отвертка под шлиц, отвертка под крестовую головку, отвертка под шестигранную головку, ключ с внутренним шестигранником, универсальный ключ, универсальный гаечный ключ, универсальные плоскогубцы, универсальные плоскогубцы для зачистки проволоки и сжатия зажимов, плоскогубцы с полукруглым носом, кусачки с угловым носом, плоскогубцы с ушком, стопорные плоскогубцы, ломик, пинцет, лупа, пассатижи и треугольник для открывания;
система управления батареей – электронное устройство, которое контролирует или управляет электрическими и тепловыми функциями батареи, управляет и хранит данные параметров для записи даты изготовления батареи, даты первого использования батареи, количества циклов заряда/ разряда и состояния исправности батарей, а также взаимодействует с изделием, в которое встроена батарея;
операционная система – общий набор предустановленного программного обеспечения, которое контролирует выполнение программ и может предоставлять такие услуги, как распределение ресурсов, составление расписания, контроль ввода и вывода данных и управление данными; обычно она регулярно обновляется, что приводит к выпуску ряда крупных и мелких версий; операционная система включает в себя любые предустановленные программные приложения, которые пользователь не может деинсталлировать;
общедоступный сайт – сайт, доступ к которому возможен на бесплатной основе и без предоставления личной информации, такой как адрес электронной почты или номер телефона;
полностью развернутое состояние – состояние устройства, в котором съемные части, предназначенные для использования, такие как дисплеи и клавиатуры, развернуты, открыты или аналогичным образом растянуты так, чтобы максимально увеличить проецируемую площадь, представленную произведением длины и ширины;
состояние исправности – показатель общего состояния аккумуляторной батареи и ее способности обеспечивать заданные характеристики по сравнению с исходным состоянием, выраженный в виде оставшейся полностью заряженной мощности в процентах от номинальной мощности;
безопасное стирание ключа шифрования – фактическое стирание ключа шифрования, используемого для шифрования и дешифрования данных, путем полной перезаписи ключа таким образом, что доступ к оригинальному ключу или его части становится невозможным;
держатель SIM-карты и держатель карты памяти – несъемный держатель для SIM-карты или съемной карты памяти;
заявленные значения – значения, предоставленные изготовителем, импортером или уполномоченным представителем для технических параметров, заявленных, рассчитанных или измеренных в соответствии с пунктами 5–8 для проверки соответствия органом по надзору за рынком.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
смартфонов, других мобильных телефонов, беспроводных
телефонов и планшетов типа "slate"
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
I. МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, ИНЫЕ ЧЕМ СМАРТФОНЫ
1. ТРЕБОВАНИЯ К ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
1.1. Проектирование с целью ремонта и повторного использования
1) Доступность запасных частей:
a) Начиная с 20 июня 2025 года или через месяц после даты введения на рынок, в зависимости от того, что наступит позже, производители, импортеры или уполномоченные представители должны предоставлять профессиональным ремонтникам как минимум следующие запасные части, включая необходимые крепления, если они не являются многоразовыми, как минимум до семи лет с момента прекращения введения на рынок, исходя из обстоятельств:
i. батарею или батареи;
ii. блок фронтальной камеры;
iii. блок камеры заднего вида;
iv. внешний аудиоконнектор или аудиоконнекторы;
v. внешний порт или порты для зарядки;
vi. механическую кнопку или кнопки;
vii. основной микрофон или микрофоны;
viii. динамик или динамики;
ix. механизм петель;
x. механизм механического складывания экрана.
b) Запасные части, указанные в буквах a) и c), не должны быть узлами, содержащими более одного из перечисленных типов запасных частей, за следующими исключениями:
i. микрофоны, которые могут быть частью динамика или внешнего порта для зарядки;
ii. внешний(е) аудио разъем(ы) может(ут) быть объединен(ы) с внешним(и) портом(ами) зарядки в рамках одного(их) порта(ов);
iii. внешний порт (порты) для зарядки может быть объединен с внешним (внешними) аудио разъёмом (разъемами) в рамках одного порта (портов);
iv. петлевой механизм может быть частью механического устройства складывания дисплея;
v. микрофон, динамик или динамики, внешние кнопки и разъемы могут быть объединены с узлом более высокого уровня, если выполняются следующие требования к надежности:
- кнопка питания имеет сопротивление цикла замыкания контактов ≥225 000 циклов;
- кнопка регулировки громкости имеет сопротивление цикла замыкания контактов ≥ 100 000 циклов;
- зарядный разъем имеет сопротивление циклу вставки/извлечения ≥ 12 000 циклов.
c) Начиная с 20 июня 2025 года или через месяц после даты введения на рынок, в зависимости от того, что наступит позже:
i. производители, импортеры или уполномоченные представители должны предоставлять профессиональным ремонтникам и конечным пользователям как минимум следующие запасные части, включая необходимые крепежные элементы, если они не являются многоразовыми, в течение как минимум семи лет после даты прекращения размещения на рынке:
- батарею или батареи;
- заднюю крышку или заднюю крышку в комплекте, если она должна полностью сниматься для замены батареи;
- защитную пленку для складных дисплеев;
- узел дисплея;
- зарядное устройство, если только устройство не соответствует положениям Постановления Правительства № 34/2019 об утверждении Технического регламента "Обеспечение присутствия на рынке радиооборудования";
- держатель SIM-карты и держатель карты памяти, если есть внешний слот для держателя SIM-карты или карты памяти;
ii. производители, импортеры или уполномоченные представители могут поставлять батарею или батареи, указанные в подпункте i) б. а), только профессиональным ремонтникам, если производители, импортеры или уполномоченные представители обеспечивают выполнение следующих требований:
- после 500 циклов полной зарядки остаточная мощность батареи составляет не менее 83 процентов от ее номинальной мощности при полной зарядке;
- выносливость батареи к циклам достигает минимум 1 000 циклов полной зарядки, и после 1 000 циклов полной зарядки батарея имеет остаточную мощность не менее 80 процентов от номинальной мощности при полной зарядке;
- устройство соответствует стандарту IP67.
d) Начиная с 20 июня 2025 года или через месяц после даты введения на рынок, в зависимости от того, что наступит позже, перечень запасных частей, указанных в буквах a) и c), и процедура заказа этих запасных частей должны быть размещены в открытом доступе на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя до окончания периода наличия этих запасных частей.
2) Доступ к информации о ремонте и техническом обслуживании:
a) Начиная с 20 июня 2025 года или через месяц после даты введения на рынок, в зависимости от того, что наступит позже, производители, импортеры или уполномоченные представители должны, по крайней мере, до истечения семи лет после даты прекращения размещения на рынке, предоставлять профессиональным ремонтникам доступ к информации, касающейся ремонта и обслуживания деталей, указанных в буквах a) и c) пункта 1, при следующих условиях, за исключением случаев, когда эта информация находится в открытом доступе на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя:
i. на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя должен быть указан процесс регистрации профессиональных ремонтников для получения доступа к информации; чтобы принять такой запрос, производители, импортеры или уполномоченные представители могут потребовать от профессионального ремонтника только продемонстрировать, что:
- профессиональный ремонтник обладает технической компетенцией для ремонта мобильных телефонов, иных чем смартфоны, и соблюдает правила, применяемые к ремонтникам электрооборудования. Ссылка на официальную систему регистрации в качестве профессионального ремонтника должна быть принята в качестве доказательства соответствия этому пункту;
- профессиональный ремонтник застрахован от ответственности, возникающей в результате его деятельности, независимо от того, требуется это или нет;
ii. производители, импортеры или уполномоченные представители должны принять или отказать в регистрации в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. В случае отказа заявителю должно быть предоставлено четкое обоснование с указанием причин такого решения, и решение об отказе должно быть отозвано, если тот же профессиональный ремонтник подаст заявку на регистрацию, представив обновленную информацию, соответствующую условиям предоставления доступа;
iii. производители, импортеры или уполномоченные дилеры могут взимать разумную и соразмерную плату за предоставление доступа к информации о ремонте и техническом обслуживании или за периодическое обновление такой информации. Сама регистрация должна быть бесплатной. Плата считается разумной, в частности, если она не препятствует доступу, независимо от степени использования информации профессиональным ремонтником;
iv. после регистрации профессиональный ремонтник должен получить доступ к запрашиваемой информации о ремонте и техническом обслуживании в течение одного рабочего дня с момента подачи запроса. Информация может быть предоставлена для эквивалентной модели или модели того же типа, в зависимости от обстоятельств;
v. информация о ремонте и техническом обслуживании, упомянутая в букве a), должна содержать уровень детализации, необходимый для замены деталей, упомянутых в буквах a) и c) пункта 1, и должна включать по крайней мере:
- однозначную идентификацию изделия;
- карту процесса разборки или покомпонентное представление;
- кабельные трассы и схемы соединений, необходимые для анализа повреждений;
- схемы электронных узлов;
- перечень оборудования, необходимого для ремонта и испытаний;
- техническое руководство с инструкциями по ремонту, включая обозначение каждого шага;
- информация о неисправностях и диагностике неисправностей, включая коды конкретного производителя, где это применимо;
- компонентная и диагностическая информация, например, теоретические минимальные и максимальные значения для измерений;
- инструкции для программного обеспечения и микропрограмм, включая программное обеспечение для сброса настроек;
- информацию о способе доступа к хранящимся в устройстве записям данных о зарегистрированных случаях неисправности, если таковые имеются, за исключением информации, позволяющей установить личность, такой как информация о поведении пользователя и его местоположении;
- информация о способах получения доступа к профессиональному ремонту, включая веб-сайты, адреса и контактные данные профессиональных ремонтников, зарегистрированных в соответствии с буквами a) и b) пункта 2;
vi. без ущерба для прав интеллектуальной собственности третьим лицам должно быть разрешено использование и опубликование без изменений информации о ремонте и техническом обслуживании, которая была первоначально опубликована производителем, импортером или уполномоченным представителем и которая установлена в подподпункте v, как только производитель, импортер или уполномоченный представитель прекращает доступ к этой информации в связи с окончанием периода доступа к информации о ремонте и техническом обслуживании.
b) Начиная с 20 июня 2025 года или через месяц после даты размещения на рынке, в зависимости от того, что наступит позднее, инструкции по ремонту и информация по техническому обслуживанию для деталей, подпадающих под действие буквы c) пункта 1, должны быть размещены в свободном доступе для широкой публики на веб-сайте изготовителя, импортера или уполномоченного представителя в течение не менее семи лет после даты прекращения введения на рынок. Эта информация должна содержать уровень детализации, необходимый для замены деталей, упомянутых в букве c) пункта 1.
3) Максимальный срок поставки запасных частей
a) Производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что:
i. в течение первых пяти лет периода, указанного в буквах a) и c) пункта 1, запасные части поставлялись в течение пяти рабочих дней с момента получения заказа;
ii. в остальные два года периода, указанного в буквах a) и c) пункта 1, запасные части поставлялись в течение 10 рабочих дней с момента получения заказа.
b) В случае запасных частей, указанных в букве a) пункта 1, доступность запасных частей может быть ограничена профессиональными ремонтниками, зарегистрированными в соответствии с буквами a) и b) пункта 2.
4) Информация о стоимости запасных частей
В течение периода, указанного в буквах a) и c) пункта 1, производители, импортеры или уполномоченные представители должны указывать на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя в открытом доступе ориентировочные цены до налогообложения, по крайней мере в евро, на запасные части, перечисленные в буквах a) и c) пункта 1, включая цену до налогообложения крепежных деталей и инструментов, если они поставляются вместе с запасной частью.
5) Требования к демонтажу
Производители, импортеры или уполномоченные представители должны выполнять следующие требования по демонтажу:
a) Начиная с 20 июня 2025 года производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что процесс замены блока дисплея и деталей, упомянутых в букве a) пункта 1, за исключением батареи или батарей, соответствует следующим критериям:
i. крепежные элементы являются съемными, восстанавливаемыми или многоразовыми;
ii. процесс замены может быть осуществлен по меньшей мере одним из следующих способов:
- без инструментов, с помощью инструмента или набора инструментов, поставляемых с изделием или запасной частью, или с помощью базовых инструментов;
- с помощью доступных на рынке инструментов;
iii. процесс замены может быть выполнен по меньшей мере в условиях мастерской;
iv. процесс замены может быть выполнен по крайней мере специалистом широкого профиля.
b) С 20 июня 2025 года изготовители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что процесс замены деталей, упомянутых в букве c) пункта 1, за исключением батареи или батарей, соответствует следующим критериям:
i. крепежные элементы являются съемными, восстанавливаемыми или многоразовыми;
ii. процесс замены может выполняться без инструмента, с помощью инструмента или набора инструментов, поставляемых с изделием или запасной частью, или с помощью основного инструмента;
iii. процесс замены может быть осуществлен в пользовательских условиях;
iv. процесс замены может быть выполнен любителем.
c) Начиная с 20 июня 2025 года производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что процесс замены батареи:
i. соответствует следующим критериям:
- крепежные элементы являются восстанавливаемыми или многоразовыми;
- процесс замены может выполняться без инструментов, с помощью инструмента или набора инструментов, поставляемых с изделием или запасной частью, или с помощью базовых инструментов;
- процесс замены может быть осуществлен в пользовательских условиях;
- процесс замены может быть выполнен любителем;
ii. или, в качестве альтернативы подподпункту i, убедиться, что:
- процесс замены батареи соответствует критериям, указанным в букве a);
- после 500 циклов полной зарядки батарея должна иметь остаточную мощность не менее 83 процентов от номинальной мощности при полной зарядке;
- выносливость батареи к циклам должна составлять не менее 1 000 циклов полной зарядки, а после 1 000 циклов полной зарядки батарея должна дополнительно иметь остаточную мощность не менее 80 процентов от ее номинальной мощности;
- устройство, по крайней мере, пыленепроницаемо и защищено от погружения в воду на глубину до одного метра и не менее чем на 30 минут.
6) Требования к подготовке к повторному использованию
Начиная с 20 июня 2025 года производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что их устройства оснащены программной функцией, которая возвращает устройство к заводским настройкам и безопасно удаляет по умолчанию всю личную информацию, включая контакты, текстовые сообщения, изображения, видео, настройки, историю звонков и многое другое, но не ограничиваясь этим.
1.2. Проектирование для обеспечения надежности
Начиная с 20 июня 2025 года:
1) Что касается устойчивости к случайным падениям, изготовители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что устройства выдерживают без потери функциональности до 45 падений без защитной пленки и отдельного защитного чехла, за исключением складных мобильных телефонов, которые не являются смартфонами и которые предназначены для использования с защитной пленкой на складном дисплее, в соответствии с процедурой испытания, изложенной в приложении № 3; складные мобильные телефоны, не являющиеся смартфонами и предназначенные для использования с защитной пленкой на складном дисплее, должны выдерживать без потери функциональности до 35 падений в сложенном состоянии и 15 падений в разложенном состоянии в соответствии с процедурой испытания, изложенной в приложении № 3, и должны быть испытаны с защитной пленкой.
2) Что касается устойчивости к царапинам, производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что дисплей устройства выдерживает уровень твердости 4 по шкале твердости Мооса, за исключением складных мобильных телефонов, которые не являются смартфонами и которые предназначены для использования с защитной пленкой на складном дисплее.
3) Что касается защиты от пыли и воды, изготовители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что устройства защищены от попадания твердых посторонних предметов размером более 1 миллиметра и от брызг воды.
4) Что касается циклической стойкости батареи, то производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что устройства достигают не менее 500 циклов при 80 % остаточной мощности для испытаний в условиях зарядки, когда скорость заряда ограничивается системой управления батареей, а не возможностями источника питания.
5) Что касается управления батареей:
a) производители, импортеры или уполномоченные дилеры должны включать опциональную функцию зарядки, выбираемую пользователем, для автоматического завершения процесса зарядки, когда батарея заряжена на 80% от ее полной мощности. Если эта функция включена, производители, импортеры или уполномоченные представители могут разрешить устройству периодически полностью заряжать батарею, чтобы поддерживать точные оценки уровня заряда батареи. При первой зарядке устройства или в процессе установки пользователь автоматически информируется о том, что срок службы батареи может быть продлен, если выбрана эта функция и батарея регулярно заряжается только до 80 % от полной мощности;
b) производители, импортеры или уполномоченные представители должны обеспечить функцию управления питанием, благодаря которой батарея по умолчанию прекращает подачу питания, как только она полностью заряжена, за исключением случаев, когда уровень заряда падает ниже 95% от максимальной мощности заряда.
6) Что касается обновлений операционной системы;
a) с даты прекращения размещения на рынке и по крайней мере в течение пяти лет после этой даты производители, импортеры или уполномоченные представители, если они предоставляют обновления безопасности, корректирующие обновления или обновления функциональности для операционной системы, должны предоставлять эти обновления бесплатно для всех единиц модели изделия с той же операционной системой;
b) требование, упомянутое в букве a), применяется как к обновлениям операционной системы, предлагаемым на добровольной основе производителями, импортерами или уполномоченными представителями, так и к обновлениям операционной системы, предоставляемым в целях соблюдения законодательства;
c) обновления безопасности или корректирующие обновления, упомянутые в букве a), должны быть доступны пользователю не позднее, чем через четыре месяца после обнародования исходного кода обновления установленной операционной системы или, если исходный код не обнародован, после обнародования обновления той же операционной системы поставщиком операционной системы или для любого другого изделия той же марки;
d) обновления функциональности, указанные в букве а), должны быть предоставлены пользователю не позднее чем через шесть месяцев с момента публикации исходного кода обновления установленной операционной системы или, если исходный код не был опубликован, после публикации обновления той же операционной системы поставщиком операционной системы или для любого другого изделия той же марки;
e) обновление операционной системы может сочетать в себе обновления безопасности, корректирующие и функциональные обновления.
1.3. Маркировка пластиковых компонентов
Начиная с 20 июня 2025 года пластиковые детали весом более 50 г должны маркироваться путем указания типа полимера с использованием соответствующих стандартных символов или сокращенных терминов, заключенных между знаками препинания ">" и "<", как указано в имеющихся стандартах. Маркировка должна быть видимой.
Пластиковые детали освобождаются от требований к маркировке, если соблюдены следующие условия:
a) маркировка невозможна из-за формы или размера;
b) маркировка может повлиять на производительность или функциональность пластиковой детали;
c) маркировка невозможна из-за способа формовки.
Маркировка не требуется для следующих пластиковых деталей:
a) упаковка, лента, этикетки и эластичная пленка;
b) жгуты проводов, кабели и разъемы, резиновые детали и любые другие компоненты, на которые размер маркировочной поверхности не позволяет нанести разборчивую маркировку;
c) узлы печатных плат, платы из полиметилметакрилата, оптические компоненты, компоненты электростатического разряда, компоненты магнитных помех, динамики;
d) прозрачные детали, маркировка на которых не позволит детали выполнять свою функцию.
1.4. Требования к вторичной переработке
Начиная с 20 июня 2025 года:
1) без ущерба для положений пункта 81 Постановления Правительства № 212/2018 об утверждении Положения об отходах электрического и электронного оборудования, производители, импортеры или их уполномоченные представители должны размещать на веб-сайте с открытым доступом информацию о демонтаже, необходимую для доступа к любому из компонентов изделий, указанных в пункте 1 приложения № 6 к Положению об отходах электрического и электронного оборудования, утвержденного Постановлением Правительства № 212/2018;
2) информация, упомянутая в букве a), должна включать последовательность действий по демонтажу и инструменты или технологии, необходимые для доступа к соответствующим компонентам;
3) информация, указанная в букве a), должна быть доступна в течение не менее 15 лет после того, как последняя единица данной модели изделия была выпущена на рынок.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМИРОВАНИЮ
Начиная с 20 июня 2025 года:
1) Производители, импортеры или уполномоченные представители должны указывать в технической документации и размещать на общедоступном веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя следующую информацию:
a) совместимость со съемными картами памяти, если таковые имеются;
b) ориентировочный весовой диапазон следующих важнейших видов сырья и экологически значимых материалов:
i. кобальт в батарее (диапазон веса: менее 2 г, от 2 г до 5 г, более 5 г);
ii. тантал в конденсаторах (весовой диапазон: менее 0,05 г, от 0,05 г до 0,2 г, более 0,2 г);
iii. неодим в динамиках, вибромоторах и других магнитах (весовой диапазон: менее 0,05 г, от 0,05 г до 0,2 г, более 0,2 г);
iv. золото во всех компонентах (весовой диапазон: менее 0,02 г, от 0,02 г до 0,1 г, более 0,1 г));
c) ориентировочное значение пригодности к переработке Rcyc;
d) ориентировочный процент содержания переработанных материалов в изделии или его части, если имеется; если информация недоступна, содержание переработанных материалов должно быть указано как "неизвестно" или "недоступно";
e) индекс защиты от внешних факторов;
f) минимальная выносливость батареи в циклах, выраженная в количестве циклов;
g) в случае складных устройств указать: "Это устройство не подвергалось испытанию на устойчивость к царапинам".
2) Изготовители, импортеры или уполномоченные представители должны предоставить инструкции для пользователей в форме руководства пользователя на свободно доступном веб-сайте изготовителя, импортера или уполномоченного представителя. Эти инструкции должны также включать инструкции по обслуживанию батарей, в том числе следующее:
i. последствия для срока службы батареи, связанные с воздействием на устройство высоких температур, неправильной зарядкой, быстрой зарядкой и другими известными вредными факторами;
ii. последствия прерывания радиосоединений, таких как Wi-Fi или Bluetooth, для энергопотребления;
iii. информация о том, поддерживает ли устройство другие функции, продлевающие срок службы батареи, такие как интеллектуальная зарядка, а также информация о том, как активировать эти функции и их оптимальные условия работы.
3) Если упаковка не содержит зарядного устройства, инструкция пользователя, указанная в пункте 2, должна содержать следующую информацию: "По соображениям охраны окружающей среды данная упаковка не содержит зарядного устройства. Это устройство может питаться от большинства USB-адаптеров и кабеля с разъемом USB Type C".
II. СМАРТФОНЫ
1. ТРЕБОВАНИЯ К ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
1.1. Проектирование с целью ремонта и повторного использования
1) Доступность запасных частей
a) Начиная с 20 июня 2025 года или через месяц после даты размещения на рынке, в зависимости от того, что наступит позже, производители, импортеры или уполномоченные представители должны предоставлять профессиональным ремонтникам, по крайней мере, следующие запасные части, включая необходимые крепления, если они не являются многоразовыми, по крайней мере, до истечения семи лет после даты прекращения размещения на рынке, где это применимо:
i. батарея или батареи;
ii. блок фронтальной камеры;
iii. блок камеры заднего вида;
iv. внешний аудиоразъем (разъемы);
v. внешний порт(ы) для зарядки;
vi. механическая кнопка или кнопки;
vii. основной микрофон или микрофоны;
viii. динамик или динамики;
ix. механизм петель;
x. механизм механического складывания экрана.
b) Запасные части, указанные в буквах a) и c), не должны быть узлами, содержащими более одного из перечисленных типов запасных частей, за следующими исключениями:
i. микрофоны, которые могут быть частью динамика или внешнего порта для зарядки;
ii. внешний(ие) аудио разъем(ы) может быть совмещен(ы) с внешним(и) портом(ами) зарядки в одном порту(ах);
iii. внешний порт (порты) для зарядки может быть совмещен с внешним (внешними) аудио разъёмом (разъемами) в одном порту (портах);
iv. петлевой узел может быть частью механизма механического складывания дисплея;
v. микрофон, динамик или динамики, внешние кнопки и разъемы могут быть объединены с узлом более высокого уровня, если выполняются следующие требования к надежности:
- устройство соответствует стандарту IP67;
- кнопка питания имеет сопротивление цикла замыкания контактов ≥225 000 циклов;
- кнопка регулировки громкости имеет сопротивление цикла замыкания контактов ≥ 100 000 циклов;
- зарядный разъем имеет сопротивление циклу вставки/извлечения ≥12 000 циклов.
c) С 20 июня 2025 года или через месяц после даты размещения на рынке, в зависимости от того, что наступит позже:
i. производители, импортеры или уполномоченные представители должны предоставлять профессиональным ремонтникам и конечным пользователям как минимум следующие запасные части, включая необходимые крепежные элементы, если они не являются многоразовыми, в течение как минимум семи лет после даты прекращения размещения на рынке:
- батарея или батареи;
- заднюю крышку или узел задней крышки, если ее необходимо полностью снять для замены батареи;
- защитная пленка для складных дисплеев;
- узел дисплея;
- зарядное устройство, если только устройство не соответствует положениям Технического регламента "Обеспечение присутствия на рынке радиооборудования", утвержденного Постановлением Правительства № 34/2019;
- держатель SIM-карты и держатель карты памяти, если есть внешний слот для держателя SIM-карты или карты памяти;
ii. производители, импортеры или уполномоченные представители могут поставлять батарею или батареи, указанные в подподпункте i, только профессиональным ремонтникам, если производители, импортеры или уполномоченные представители убедятся, что соблюдены следующие требования:
- после 500 циклов полной зарядки оставшаяся мощность батареи составляет не менее 83 процентов от ее номинальной мощности при полной зарядке;
- выносливость батареи к циклам достигает минимум 1 000 циклов полной зарядки, и после 1 000 циклов полной зарядки батарея имеет остаточную мощность не менее 80 процентов от номинальной мощности при полной зарядке;
- устройство соответствует стандарту IP67.
d) Начиная с 20 июня 2025 года или через месяц после даты размещения на рынке, в зависимости от того, что наступит позже, перечень запасных деталей, указанных в буквах a) и c), и процедура заказа этих деталей должны быть общедоступны на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя с открытым доступом до окончания периода доступности этих запасных деталей.
2) Доступ к информации о ремонте и техническом обслуживании
Начиная с 20 июня 2025 года или через месяц после даты размещения на рынке, в зависимости от того, что наступит позже, производители, импортеры или уполномоченные представители должны, по крайней мере, до истечения семи лет после даты прекращения размещения на рынке, предоставлять профессиональным ремонтникам доступ к информации, касающейся ремонта и обслуживания деталей, подпадающих под действие положений букв a) и c) пункта 1, при следующих условиях, за исключением случаев, когда эта информация находится в открытом доступе на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя:
a) на сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя должен быть указан процесс регистрации профессиональных ремонтников для получения доступа к информации; для того, чтобы принять такой запрос, производители, импортеры или уполномоченные представители могут потребовать от профессионального ремонтника продемонстрировать только то, что:
i. профессиональный ремонтник обладает технической компетенцией для ремонта смартфонов и соблюдает правила, применимые к ремонтникам-электрикам. Подтверждением соответствия этому пункту может служить регистрация в официальной системе регистрации профессионального ремонтника;
ii. профессиональный ремонтник застрахован от ответственности, возникающей в результате его работы, независимо от того, требуется это или нет;
b) производители, импортеры или уполномоченные представители должны принять или отказать в регистрации в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. В случае отказа заявителю должно быть предоставлено четкое обоснование с указанием причин такого решения, а решение об отказе должно быть отозвано, если тот же профессиональный ремонтник подаст заявку на регистрацию, представив обновленную информацию, соответствующую условиям предоставления доступа;
c) производители, импортеры или уполномоченные дилеры могут взимать разумную и соразмерную плату за предоставление доступа к информации о ремонте и техническом обслуживании или за периодическое обновление такой информации. Сама регистрация должна быть бесплатной. Плата считается разумной, в частности, если она не препятствует доступу, не принимая во внимание степень использования информации профессиональным ремонтником;
d) После регистрации профессиональный ремонтник должен получить доступ к запрашиваемой информации о ремонте и обслуживании в течение одного рабочего дня с момента подачи запроса. При необходимости информация может быть предоставлена для эквивалентной модели или для модели того же типа;
e) информация по ремонту и техническому обслуживанию, упомянутая в б. a), должна содержать уровень детализации, необходимый для замены деталей, упомянутых в буквах a) и c) пункта 1, и должна включать, по крайней мере:
i. однозначную идентификацию изделия;
ii. карту процесса демонтажа или покомпонентное представление;
iii. кабельные трассы и схемы соединений, необходимые для анализа повреждений;
iv. схемы электронных узлов;
v. перечень оборудования, необходимого для ремонта и испытаний;
vi. техническое руководство с инструкциями по ремонту, включая обозначение каждого шага;
vii. информация о диагностике неисправностей и сбоев, в том числе, при необходимости, конкретные коды производителя;
viii. информация о компонентах и диагностическая информация (например, теоретические минимальные и максимальные значения для измерений);
ix. инструкции для программного обеспечения и микропрограмм, включая программное обеспечение для сброса настроек;
x. информацию о способе доступа к хранящимся в устройстве записям данных о зарегистрированных случаях неисправности, если таковые имеются, за исключением информации, позволяющей установить личность, такой как информация о поведении пользователя и его местоположении;
xi. информацию о способе получения доступа к профессиональному ремонту, включая веб-сайты, адреса и контактные данные профессиональных ремонтников, зарегистрированных в соответствии с буквами a) и b) пункта 2;
f) без ущерба для прав интеллектуальной собственности, третьим лицам должно быть разрешено использовать и публиковать без изменений информацию о ремонте и техническом обслуживании, которая была первоначально опубликована производителем, импортером или уполномоченным представителем и которая указана в букве e), как только производитель, импортер или уполномоченный представитель прекращает доступ к этой информации после окончания периода доступа к информации о ремонте и техническом обслуживании.
Начиная с 20 июня 2025 года или через месяц после даты размещения на рынке, в зависимости от того, что наступит позднее, инструкции по ремонту и информация по техническому обслуживанию для деталей, подпадающих под положения буквы c) пункта 1, должны быть доступны для общественности на свободно доступном веб-сайте изготовителя, импортера или уполномоченного представителя в течение не менее семи лет после даты прекращения размещения на рынке. Эта информация должна содержать уровень детализации, необходимый для замены деталей, упомянутых в букве c) пункта 1.
3) Максимальный срок поставки запасных частей
a) Производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что:
i. в течение первых пяти лет периода, указанного в буквах a) и c) пункта 1, запасные части должны быть поставлены в течение пяти рабочих дней с момента получения заказа;
ii. в остальные два года периода, указанного в буквах a) и c) пункта 1, запасные части должны быть поставлены в течение 10 рабочих дней с момента получения заказа.
b) В случае запасных частей, указанных в букве a) пункта 1, доступность запасных частей может ограничиться профессиональными ремонтниками, зарегистрированными в соответствии с буквами a) и b) пункта 2.
4) Информация о стоимости запасных частей
В течение периода, указанного в буквах a) и c) пункта 1, производители, импортеры или уполномоченные представители должны указать на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя в открытом доступе ориентировочные цены до налогообложения, по крайней мере в евро, на запасные части, перечисленные в буквах a) и c) пункта 1, включая цены до налогообложения на крепежные детали и инструменты, если они поставляются вместе с запасной частью.
5) Требования к демонтажу
Производители, импортеры или уполномоченные представители должны выполнять следующие требования по демонтажу:
a) Начиная с 20 июня 2025 года, производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что процесс замены блока дисплея и деталей, упомянутых в букве а) пункта 1, за исключением батареи или батарей, соответствует следующим критериям:
i. крепежные элементы являются съемными, восстанавливаемыми или многократно используемыми;
ii. процесс замены может быть осуществлен по меньшей мере одним из следующих способов:
- без инструментов, с помощью инструмента или набора инструментов, поставляемых с изделием или запасной частью, или с помощью базовых инструментов;
- с помощью доступных на рынке инструментов;
iii. процесс замены может быть осуществлен, по меньшей мере, в условиях мастерской;
iv. процесс замены может быть осуществлен, по крайней мере, специалистом широкого профиля.
b) Начиная с 20 июня 2025 года производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что процесс замены частей, упомянутых в букве с) пункта 1, за исключением батареи или батарей, соответствует следующим критериям:
i. крепежные элементы являются съемными, восстанавливаемыми или многократно используемыми;
ii. процесс замены может быть осуществлен без инструментов, с помощью инструмента или набора инструментов, поставляемых с изделием или запасной частью, или с помощью базовых инструментов;
iii. процесс замены может осуществляться в пользовательской среде;
iv. процесс замены может быть выполнен любителем.
c) Начиная с 20 июня 2025 года производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что процесс замены батареи:
i. отвечает следующим критериям:
- крепежные элементы являются восстанавливаемыми или многоразовыми;
- процесс замены может выполняться без инструментов, с помощью инструмента или набора инструментов, поставляемых с изделием или запасной частью, или с помощью базовых инструментов;
- процесс замены может осуществляться в пользовательской среде;
- процесс замены может быть выполнен любителем;
ii. или, в качестве альтернативы к подподпункту. i., убедиться, что:
- процесс замены батареи соответствует критериям, изложенным в букве a);
- после 500 циклов полной зарядки батарея должна иметь остаточную мощность не менее 83 процентов от номинальной мощности при полной зарядке;
- выносливость батареи к циклам должна составлять не менее 1 000 циклов полного заряда, а после 1 000 циклов полного заряда батарея должна дополнительно иметь остаточную мощность не менее 80 процентов от ее номинальной мощности в полностью заряженном состоянии;
- устройство, по крайней мере, пыленепроницаемо и защищено от погружения в воду на глубину до одного метра и не менее чем на 30 минут.
6) Требования к подготовке к повторному использованию
Начиная с 20 июня 2025 года производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что устройства:
a) шифруют по умолчанию пользовательские данные, хранящиеся во внутренней памяти устройства, с помощью случайного ключа шифрования;
b) включают функцию программного обеспечения, которая возвращает устройство к заводским настройкам и безопасно стирает ключ шифрования по умолчанию, генерируя новый;
c) записывают следующие данные из системы управления батареей в настройках системы или в другом месте, доступном для конечных пользователей:
i. дата производства батареи;
ii. дата первого использования батареи после установки устройства первым пользователем;
iii. количество полных циклов заряда / разряда (ссылка: номинальная емкость);
iv. измеренное состояние работоспособности (оставшаяся максимальная мощность по отношению к номинальной ёмкости, в %).
7) Замена серийно выпускаемых деталей
Начиная с 20 июня 2025 года или через один месяц после даты введения на рынок, в зависимости от того, что наступит позже, производители, импортеры или уполномоченные представители должны, по крайней мере, до истечения семи лет после даты окончания размещения на рынке:
a) если детали, подлежащие замене запасными частями, указанными в букве a) пункта 1, являются серийно выпускаемыми деталями, предоставлять профессиональным ремонтникам недискриминационный доступ к любым программным инструментам, микропрограммам или аналогичным средствам, необходимым для обеспечения полной функциональности этих запасных частей и устройства, на котором они установлены, во время и после замены;
b) если части, подлежащие замене запасными частями, указанными в букве c) пункта 1, являются серийно выпускаемыми деталями, предоставлять профессиональным ремонтникам и конечным пользователям недискриминационный доступ к любым программным инструментам, микропрограммам или аналогичным средствам, необходимым для обеспечения полной функциональности этих запасных частей и устройства, на котором они установлены, во время и после замены;
c) предоставить на свободно доступном веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя описание процедуры уведомления и выдачи разрешения на предполагаемую замену серийных деталей владельцем устройства, указанного в букве d); процедура должна предусматривать возможность дистанционного предоставления уведомления и разрешения;
d) перед предоставлением доступа к программным средствам, микропрограмме или другим аналогичным вспомогательным средствам, указанным в буквах a) и b), изготовитель, импортер или уполномоченный представитель может потребовать только получения уведомления и разрешения на предполагаемую замену деталей от владельца устройства. Такое уведомление и разрешение может быть также предоставлено профессиональным ремонтником с явного письменного согласия владельца;
e) производители, импортеры или уполномоченные представители должны предоставить доступ к программным инструментам, встроенному программному обеспечению или аналогичным средствам, указанным в буквах a) и b), в течение трех рабочих дней с момента получения заявления и, если применимо, уведомления и разрешения, указанного в б. d);
f) доступ к программным инструментам, микропрограммам или другим подобным средствам, указанным в букве a), может быть ограничен в отношении профессиональных ремонтников профессиональными ремонтниками, зарегистрированными в соответствии с положениями букв a) и b) пункта 2.
1.2. Проектирование для обеспечения надежности
Начиная с 20 июня 2025 года:
1) Что касается устойчивости к случайным падениям, то производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что устройства выдерживают без потери функциональности до 45 падений без защитной пленки или отдельной защитной крышки, за исключением складных смартфонов, предназначенных для использования с защитной пленкой на складном дисплее, в соответствии с процедурой испытания, изложенной в приложении № 3; складные смартфоны, не являющиеся смартфонами и предназначенные для использования с защитной пленкой на складном дисплее, должны выдерживать без потери функциональности до 35 падений в сложенном состоянии и до 15 падений в разложенном состоянии в соответствии с процедурой испытания, изложенной в приложении № 3, и должны испытываться с защитной пленкой.
2) Что касается устойчивости к царапинам, то производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что дисплей устройства выдерживает уровень твердости 4 по шкале твердости Мооса, за исключением складных смартфонов, предназначенных для использования с защитной пленкой на складном дисплее.
3) Что касается защиты от пыли и воды, то производители, импортеры или уполномоченные представители должны удостовериться, что устройства защищены от попадания твердых посторонних предметов размером более 1 миллиметра и от брызг воды.
4) Что касается выносливости батарей к циклам, то производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что устройства достигают не менее 800 циклов при 80 % остаточной мощности для испытаний в условиях зарядки, когда степень заряда ограничивается системой управления батареей, а не возможностями источника питания.
5) Что касается управления батареей:
i. производители, импортеры или уполномоченные представители должны включать опциональную функцию зарядки, выбираемую пользователем, для автоматического завершения процесса зарядки, когда батарея заряжена на 80 % от ее полной мощности. Если эта функция включена, производители, импортеры или уполномоченные представители могут разрешить устройству периодически полностью заряжать батарею, чтобы поддерживать точную оценку уровня заряда батареи. При первой зарядке устройства или в процессе установки пользователь автоматически информируется о том, что срок службы батареи может быть увеличен, если выбрана эта функция и батарея регулярно заряжается только до 80 % от полной мощности;
ii. производители, импортеры или уполномоченные представители должны обеспечить функцию управления питанием, благодаря которой батарея по умолчанию перестает получать питание, как только она полностью заряжена, если уровень заряда не опускается ниже 95 % от максимальной зарядной мощности.
6) Что касается обновлений операционной системы:
a) с даты завершения размещения на рынке и как минимум до пяти лет после этой даты производители, импортеры или уполномоченные представители при предоставлении обновлений безопасности, корректирующих обновлений или обновлений функциональности для операционной системы должны предоставлять эти обновления бесплатно для всех единиц модели изделия с той же операционной системой;
b) требование, указанное в букве a), применяется как к обновлениям операционной системы, предоставляемым добровольно производителями, импортерами или уполномоченными представителями, так и к обновлениям операционной системы, предоставляемым в целях соблюдения законодательства;
c) обновления безопасности или корректирующие обновления, упомянутые в букве a), должны быть доступны пользователю не позднее чем через четыре месяца после того, как исходный код обновления установленной операционной системы стал общедоступным, или, если исходный код не стал общедоступным, после того, как обновление той же операционной системы стало общедоступным для производителя операционной системы или для любого другого изделия той же марки;
d) обновления функциональности, упомянутые в букве a), должны быть доступны пользователю не позднее чем через шесть месяцев после того, как исходный код обновления установленной операционной системы стал общедоступным, или, если исходный код не стал общедоступным после того, как обновление той же операционной системы стало общедоступным для производителя операционной системы или для любого другого изделия той же марки;
e) обновление операционной системы может сочетать в себе обновления безопасности, корректирующие и функциональные обновления;
f) если обновление функциональности, предлагаемое производителем, импортером или уполномоченным представителем, оказывает негативное влияние на производительность устройства, производители, импортеры или уполномоченные представители должны в разумные сроки, бесплатно и без существенных неудобств для конечного пользователя изменить опубликованную операционную систему таким образом, чтобы обеспечить по крайней мере такую же производительность, как и до обновления, если только конечный пользователь не дал прямого согласия на негативное влияние до обновления.
1.3. Маркировка пластиковых компонентов
Начиная с 20 июня 2025 года пластиковые детали весом более 50 г должны маркироваться с указанием типа полимера с помощью соответствующих стандартных символов или сокращенных терминов, заключенных между знаками препинания ">" и "<", как указано в имеющихся стандартах. Маркировка должна быть разборчивой.
Пластиковые детали освобождаются от требований к маркировке, если соблюдены следующие условия:
i. маркировка невозможна из-за формы или размера;
ii. маркировка может повлиять на производительность или функциональность пластиковой детали;
iii. маркировка невозможна из-за способа формовки.
Маркировка не требуется для следующих пластиковых деталей:
i. упаковка, лента, этикетки и эластичная пленка;
ii. жгуты проводов, кабели и разъемы, резиновые детали и любые другие компоненты, на которые размер маркировочной поверхности не позволяет нанести разборчивую маркировку;
iii. узлы печатных плат, платы из полиметилметакрилата, оптические компоненты, компоненты электростатического разряда, компоненты магнитных помех, динамики;
iv. прозрачные детали, маркировка на которых не позволит детали выполнять свою функцию.
1.4. Требования к вторичной переработке
Начиная с 20 июня 2025 года:
1) без ущерба для положений пункта 81 Положения об отходах электрического и электронного оборудования, утвержденного Постановлением Правительства № 212/2018, производители, импортеры или их уполномоченные представители должны размещать на общедоступном веб-сайте информацию о демонтаже, необходимую для доступа к любому из компонентов изделий, указанных в пункте 1 приложения № 6 к Положению об отходах электрического и электронного оборудования, утвержденного Постановлением Правительства № 212/2018;
2) информация, указанная в пункте 1, должна включать последовательность действий по демонтажу и инструменты или технологии, необходимые для доступа к соответствующим компонентам;
3) информация, указанная в пункте 1, должна быть доступна в течение не менее 15 лет после того, как последняя единица данной модели изделия была введена на рынок.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ
Начиная с 20 июня 2025 года:
1) Производители, импортеры или уполномоченные представители должны указывать в технической документации и размещать на общедоступном веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя следующую информацию:
a) совместимость со съемными картами памяти, если таковые имеются;
b) ориентировочный весовой диапазон следующих важнейших видов сырья и экологически значимых материалов:
i. кобальт в батарее (диапазон веса: менее 2 г, от 2 г до 10 г, более 10 г);
ii. тантал в конденсаторах (весовой диапазон: менее 0,01 г, от 0,01 г до 0,1 г, более 0,1 г);
iii. неодим в динамиках, вибромоторах и других магнитах (весовой диапазон: менее 0,05 г, от 0,05 г до 0,2 г, более 0,2 г);
iv. золото во всех компонентах (весовой диапазон: менее 0,02 г, от 0,02 г до 0,05 г, более 0,05 г);
c) ориентировочное значение степени пригодности к переработке Rcyc;
d) ориентировочный процент содержания вторичного сырья в продукте или его части, если он доступен; если он недоступен, содержание вторичного сырья должно быть указано как "неизвестно" или "недоступно";
e) индекс защиты от внешних факторов;
f) минимальная выносливость батареи в циклах, выраженная в количестве циклов;
g) в случае складных устройств указать: "Это устройство не подвергалось испытанию на устойчивость к царапинам".
2) Производители, импортеры или уполномоченные представители должны предоставить инструкции для пользователей в форме руководства пользователя на общедоступном веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя, и эти инструкции должны включать в себя:
a) способ доступа из системы управления батареей к информации, относящейся к устройству, касающейся:
i. даты производства батареи;
ii. даты первого использования батареи после установки устройства первым пользователем;
iii. количества полных циклов заряда/разряда (ссылка: номинальная мощность);
iv. состояния исправности (максимальная остаточная мощность в процентах от номинальной);
b) инструкции по обслуживанию батареи, включая следующие:
i. последствия для срока службы батареи, связанные с воздействием на устройство высоких температур, неправильной зарядкой, быстрой зарядкой и другими известными вредными факторами;
ii. последствия прерывания радиосоединений, таких как Wi-Fi или Bluetooth, для энергопотребления;
iii. информация о том, поддерживает ли устройство другие функции, продлевающие срок службы батареи, такие как умная зарядка, а также информация о том, как активировать эти функции и их оптимальные условия работы.
3) Производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что:
a) информация о включении шифрования данных по умолчанию отображается для пользователей при настройке нового устройства, а также пояснение, что это облегчает удаление данных путем возврата к заводским настройкам;
b) если выбрана беспроводная зарядка, пользователь получит сообщение, уведомляющее его о вероятности того, что беспроводная зарядка приведет к повышенному потреблению энергии для зарядки батареи.
4) Если упаковка не содержит зарядного устройства, инструкция пользователя, указанная в пункте 2, должна содержать следующую информацию: "По соображениям охраны окружающей среды данная упаковка не содержит зарядного устройства. Это устройство может питаться от большинства USB-адаптеров и кабеля с разъемом USB Type C".
III. БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
1. РЕЖИМЫ НИЗКОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Начиная с 20 июня 2025 года производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что беспроводные телефоны отвечают следующим требованиям:
1) потребляемая мощность в режиме ожидания сети Pn базовой станции, поставляемой с беспроводным телефоном, не должна превышать 1 Вт, независимо от того, находится ли в базовой станции телефонная трубка или нет;
2) потребляемая мощность в режиме ожидания Pn зарядной вилки без функции базовой станции, поставляемой вместе с беспроводным телефоном, не должна превышать 0,6 Вт с трубкой, заряженной в зарядной вилке, и 0,3 Вт без трубки в зарядной вилке.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
2.1. Проектирование с целью ремонта и повторного использования
1) Доступность запасных частей
a) Начиная с 20 июня 2025 года или через месяц после даты введения на рынок, в зависимости от того, что наступит позже, производители, импортеры или уполномоченные представители должны предоставлять профессиональным ремонтникам по меньшей мере следующие запасные части, включая необходимые крепежные элементы, если они не являются многоразовыми, по меньшей мере в течение семи лет после даты прекращения размещения на рынке, в зависимости от ситуации:
i. блок дисплея;
ii. внешний аудио разъем (разъемы);
iii. внешний порт(ы) для зарядки;
iv. механическая кнопка или кнопки;
v. микрофон или основные микрофоны;
vi. динамик или динамики.
b) Начиная с 20 июня 2025 года или через месяц после даты введения на рынок, в зависимости от того, что наступит позже, производители, импортеры или уполномоченные представители должны предоставлять профессиональным ремонтникам и конечным пользователям следующие запасные части, по крайней мере, до истечения семи лет после даты прекращения размещения на рынке:
i. батарею или батареи;
ii. крышку для батарейного отсека;
iii. зарядное устройство, если только базовая станция не оснащена разъемом USB Type-C, который должен быть всегда доступным и рабочим;
iv. зарядную вилку.
c) Запасные части, указанные в буквах a) и b), не должны быть узлами, содержащими более одного из перечисленных типов запасных частей.
Начиная с 20 июня 2025 года или через месяц после даты введения на рынок, в зависимости от того, что наступит позже, перечень запасных частей, указанных в буквах a) и b), и процедура заказа этих частей должны быть общедоступны на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя с открытым доступом до окончания периода наличия этих запасных частей.
Беспроводные телефоны должны быть спроектированы для использования перезаряжаемых батарей со стандартными физическими размерами.
2) Доступ к информации о ремонте и техническом обслуживании
Начиная с 20 июня 2025 года или через месяц после даты введения на рынок, в зависимости от того, что наступит позже, производители, импортеры или уполномоченные представители должны, по крайней мере, до истечения семи лет после даты прекращения размещения на рынке, предоставлять профессиональным ремонтникам доступ к информации, касающейся ремонта и обслуживания деталей, подпадающих под действие положений букв a) и b) пункта 1, при следующих условиях, за исключением случаев, когда эта информация находится в открытом доступе на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя:
a) на сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя должен быть указан процесс регистрации профессиональных ремонтников для получения доступа к информации; для того чтобы принять такой запрос, производители, импортеры или уполномоченные представители могут потребовать от профессионального ремонтника только продемонстрировать, что:
i. профессиональный ремонтник обладает технической компетенцией для ремонта беспроводных телефонов и соблюдает правила, применимые к ремонтникам электрооборудования. Подтверждением соблюдения этого пункта является прохождение официальной системы регистрации в качестве профессионального ремонтника;
ii. профессиональный ремонтник застрахован от ответственности, возникающей в результате его работы, независимо от того, требуется это или нет;
b) производители, импортеры или уполномоченные представители должны принять или отказать в регистрации в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. В случае отказа заявителю должно быть предоставлено четкое обоснование с указанием причин такого решения, а решение об отказе должно быть отозвано, если тот же профессиональный ремонтник подаст заявку на регистрацию, представив обновленную информацию, соответствующую условиям предоставления доступа;
c) производители, импортеры или уполномоченные представители могут взимать разумную и соразмерную плату за предоставление доступа к информации о ремонте и техническом обслуживании или за периодическое обновление такой информации. Сама регистрация должна быть бесплатной. Плата считается разумной, в частности, если она не препятствует доступу, не принимая во внимание степень использования информации профессиональным ремонтником;
d) после регистрации профессиональный ремонтник должен получить доступ к требуемой информации о ремонте и техническом обслуживании в течение одного рабочего дня с момента запроса. Информация может быть предоставлена для эквивалентной модели или модели того же типа, в зависимости от обстоятельств;
e) информация по ремонту и техническому обслуживанию, упомянутая в букве a), должна содержать уровень детализации, необходимый для замены деталей, упомянутых в буквах a) и b) пункта 1, и должна включать, по крайней мере:
i. однозначную идентификацию изделия;
ii. карту процесса демонтажа или покомпонентное представление;
iii. кабельные трассы и схемы соединений, необходимые для анализа повреждений;
iv. схемы электронных узлов;
v. перечень оборудования, необходимого для ремонта и испытаний;
vi. техническое руководство с инструкциями по ремонту, включая обозначение каждого шага;
vii. информация о диагностике неисправностей и сбоев, включая, где это применимо, специфические коды производителя;
viii. компонентная и диагностическая информация (например, теоретические минимальные и максимальные значения для измерений);
ix. инструкции для программного обеспечения и микропрограмм, включая программное обеспечение для сброса настроек;
x. информацию о способе доступа к хранящимся в устройстве записям данных о зарегистрированных случаях неисправности, если таковые имеются, за исключением информации, позволяющей установить личность, такой как поведение пользователя и информация о местоположении;
xi. информацию о способах получения доступа к профессиональному ремонту, включая веб-сайты, адреса и контактные данные профессиональных ремонтников, зарегистрированных в соответствии с буквами a) и b) пункта 2;
f) без ущерба для прав интеллектуальной собственности, третьим лицам должно быть разрешено использовать и публиковать без изменений информацию о ремонте и техническом обслуживании, которая была первоначально опубликована производителем, импортером или уполномоченным представителем и которая указана в букве e), как только производитель, импортер или уполномоченный представитель прекращает доступ к этой информации после окончания периода доступа к информации о ремонте и техническом обслуживании.
Начиная с 20 июня 2025 года или через один месяц после даты введения на рынок, в зависимости от того, что наступит позднее, инструкции по ремонту и информация по техническому обслуживанию деталей, указанных в букве b) пункта 1, должны быть общедоступны на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя в открытом доступе, по крайней мере, до истечения семи лет после даты прекращения размещения на рынке. Эта информация должна содержать уровень детализации, необходимый для замены деталей, упомянутых в букве b) пункта 1.
3) Максимальный срок поставки запасных частей
a) Производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что:
i. в течение первых пяти лет периода, указанного в буквах a) и b) пункта 1, запасные части поставляются в течение пяти рабочих дней с момента получения заказа;
ii. в остальные два года периода, указанного в буквах a) и b) пункта 1, запасные части поставляются в течение 10 рабочих дней с момента получения заказа.
b) В случае запасных частей, указанных в букве a) пункта 1, доступность запасных частей может быть ограничена только профессиональными ремонтниками, зарегистрированных в соответствии с буквами a) и b) пункта 2.
4) Информация о стоимости запасных частей
В течение периода, указанного в буквах a) и b) пункта 1, производители, импортеры или уполномоченные представители должны указать на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя в открытом доступе ориентировочные цены до налогообложения, по крайней мере, в евро, на запасные части, перечисленные в буквах a) и b) пункта 1, включая цены до налогообложения на крепежные элементы и инструменты, если они поставляются вместе с запасной частью.
5) Требования к демонтажу
Производители, импортеры или уполномоченные представители должны выполнять следующие требования по демонтажу:
a) Начиная с 20 июня 2025 года производители импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что процесс замены деталей, упомянутых в букве a) пункта 1, соответствует следующим критериям:
i. крепежные элементы являются съемными, многоразовыми или восстанавливаемыми;
i. процесс замены может быть осуществлен по меньшей мере одним из следующих способов:
- без инструментов, с помощью инструмента или набора инструментов, поставляемых с изделием или запасной частью, или с помощью базовых инструментов;
- с помощью доступных на рынке инструментов;
iii. процесс замены может быть осуществлен, по меньшей мере, в мастерских;
iv. процесс замены может быть осуществлен, по крайней мере, специалистом широкого профиля.
b) Начиная с 20 июня 2025 года производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что процесс замены батареи соответствует следующим критериям:
i. крепежные элементы являются восстанавливаемыми или многоразовыми;
ii. процесс замены может выполняться без инструментов, с помощью инструмента или набора инструментов, поставляемых с изделием или запасной частью, или с помощью базовых инструментов;
iii. процесс замены может осуществляться в пользовательской среде;
iv. процесс замены может быть выполнен любителем.
c) Начиная с 20 июня 2025 года производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что процесс сборки дисплея соответствует следующим критериям:
i. крепежные элементы являются съемными, многоразовыми или восстанавливаемыми;
ii. процесс замены может быть осуществлен по меньшей мере одним из следующих способов:
- без инструментов, с помощью инструмента или набора инструментов, поставляемых с изделием или запасной частью, или с помощью базовых инструментов;
iii. с помощью доступных на рынке инструментов;
iv. процесс замены может быть выполнен в условиях мастерской;
v. процесс замены может быть выполнен специалистом широкого профиля.
6) Требования к подготовке к повторному использованию
Начиная с 20 июня 2025 года производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что их устройства оснащены программной функцией, которая возвращает устройство к заводским настройкам и безопасно удаляет по умолчанию всю личную информацию, включая контакты, текстовые сообщения, изображения, видео, настройки, историю звонков, но не ограничиваясь этим.
2.2. Маркировка пластиковых компонентов
Начиная с 20 июня 2025 года пластиковые компоненты весом более 50 г должны маркироваться путем указания типа полимера с использованием соответствующих стандартных символов или сокращенных терминов, заключенных между знаками препинания ">" и "<", как указано в имеющихся стандартах. Маркировка должна быть разборчивой.
Пластиковые компоненты освобождаются от требований к маркировке, если выполняются следующие условия:
i. маркировка невозможна из-за формы или размера;
ii. маркировка может повлиять на производительность или функциональность пластикового компонента;
iii. маркировка невозможна из-за способа формовки.
Маркировка не требуется для следующих пластиковых компонентов:
i. упаковка, лента, этикетки и эластичная пленка;
ii. жгуты проводов, кабели и разъемы, резиновые детали и любые другие компоненты, на которые размер маркировочной поверхности не позволяет нанести разборчивую маркировку;
iii. узлы печатных плат, платы из полиметилметакрилата, оптические компоненты, компоненты электростатического разряда, компоненты магнитных помех, динамики;
iv. прозрачные детали, маркировка на которых не позволит детали выполнять свою функцию.
2.3. Требования к вторичной переработке
Начиная с 20 июня 2025 года:
1) без ущерба для положений пункта 81 Положения об отходах электрического и электронного оборудования, утвержденного Постановлением Правительства № 212/2018, производители, импортеры или их уполномоченные представители должны размещать на общедоступном веб-сайте информацию о демонтаже, необходимую для доступа к любому из компонентов изделий, указанных в пункте 1 приложения № 6 к Положению об отходах электрического и электронного оборудования, утвержденного Постановлением Правительства № 212/2018;
2) информация, указанная в пункте 1, должна включать последовательность действий по демонтажу и инструменты или технологии, необходимые для доступа к соответствующим компонентам;
3) информация, указанная в пункте 1, должна быть доступна в течение не менее 15 лет после того, как последняя единица данной модели изделия была выпущена на рынок.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМИРОВАНИЮ
Начиная с 20 июня 2025 года:
1) Производители, импортеры или уполномоченные представители должны указывать в технической документации и размещать на общедоступном веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя следующую информацию:
a) совместимость со съемными картами памяти, если таковые имеются;
b) ориентировочный весовой диапазон следующих важнейших видов сырья и экологически значимых материалов:
i. кобальт в батарее (весовой диапазон: менее 0,5 г, от 0,5 г до 3 г, более 3 г);
ii. тантал в конденсаторах (весовой диапазон: менее 0,01 г, от 0,01 г до 0,2 г, более 0,2 г);
iii. неодим в динамиках, вибромоторах и других магнитах (диапазон веса: менее 0,1 г, от 0,1 г до 0,5 г, более 0,5 г);
iv. золото во всех компонентах (весовой диапазон: менее 0,02 г, от 0,02 г до 0,1 г, более 0,1 г);
c) ориентировочное значение степени пригодности к переработке Rcyc;
d) ориентировочный процент содержания вторичного сырья в изделии или его части, если таковое имеется; если таковое отсутствует, содержание вторичного сырья должно быть указано как "неизвестно" или "недоступно".
2) Производители, импортеры или уполномоченные представители должны предоставить инструкции для пользователей в виде руководства пользователя на свободно доступном веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя. Если упаковка не содержит зарядного устройства, инструкция для пользователя должна содержать следующую информацию: "По экологическим соображениям данная упаковка не содержит зарядного устройства. Это устройство может питаться от большинства USB-адаптеров и кабеля с разъемом USB Type-C".
IV. ПЛАНШЕТЫ ТИПА "SLATE"
1. ТРЕБОВАНИЯ К ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
1.1. Проектирование с целью ремонта и повторного использования
1) Доступность запасных частей
a) Начиная с 20 июня 2025 года или через месяц после даты введения на рынок, в зависимости от того, что наступит позже, производители, импортеры или уполномоченные представители должны предоставлять профессиональным ремонтникам по меньшей мере следующие запасные части, включая необходимые крепежные элементы, если они не являются многоразовыми, по меньшей мере в течение семи лет после даты прекращения размещения на рынке, в зависимости от ситуации:
i. батарею или батареи;
ii. блок фронтальной камеры;
iii. блок камеры заднего вида;
iv. внешний аудио разъем (разъемы);
v. внешний порт(ы) для зарядки;
vi. механическую кнопку или кнопки;
vii. микрофон или основные микрофоны;
viii. динамик или динамики;
ix. механизм петель;
x. механизм механического складывания дисплея.
b) Запасные части, указанные в буквах a) и c), не должны быть узлами, содержащими более одного из перечисленных типов запасных частей, за следующими исключениями:
i. микрофоны, которые могут быть частью динамика или внешнего порта для зарядки;
ii. внешний(ие) аудиоразъем(ы) может (могут) быть совмещен(ы) с внешним(и) портом(ами) зарядки в одном порту(ах);
iii. внешний порт (порты) для зарядки может быть совмещен с внешним (внешними) аудиоразъемом (разъемами) в одном порту (портах);
iv. петлевой узел может быть частью механизма механического складывания дисплея;
v. микрофон, динамик (динамики), кнопки и внешние разъемы могут быть объединены с узлом более высокого уровня, если выполняются следующие требования к надежности:
- устройство соответствует стандарту IP42;
- кнопка питания имеет сопротивление цикла замыкания контактов ≥ 20 000 циклов;
- кнопка регулировки громкости имеет сопротивление цикла замыкания контактов ≥ 10 000 циклов;
- зарядный разъем имеет сопротивление циклу вставки/извлечения ≥ 3 000 циклов.
c) Начиная с 20 июня 2025 года или через месяц после даты введения на рынок, в зависимости от того, что наступит позже:
i. производители, импортеры или уполномоченные представители должны предоставлять профессиональным ремонтникам и конечным пользователям как минимум следующие запасные части, включая необходимые крепежные элементы, если они не являются многоразовыми, в течение как минимум семи лет после даты прекращения размещения на рынке:
- батарею или батареи;
- заднюю крышку или узел задней крышки, если ее необходимо полностью снять для замены батареи;
- защитную пленку для складных дисплеев;
- узел дисплея;
- зарядное устройство, если только устройство не соответствует положениям Постановления Правительства № 34/2019 об утверждении Технического регламента "Обеспечение присутствия на рынке радиооборудования";
- держатель SIM-карты и держатель карты памяти, если есть внешний слот для держателя SIM-карты или карты памяти;
ii. производители, импортеры или уполномоченные представители могут поставлять батарею или батареи, указанные в пп.i), только профессиональным ремонтникам, если производители, импортеры или уполномоченные представители обеспечивают выполнение следующих требований:
- устройство соответствует стандарту IP42;
- после 500 циклов полной зарядки оставшаяся мощность батареи составляет не менее 83 процентов от ее номинальной мощности при полной зарядке;
- выносливость батареи к циклам достигает минимум 1 000 циклов полной зарядки, и после 1 000 циклов полной зарядки батарея имеет остаточную мощность не менее 80 процентов от номинальной мощности при полной зарядке.
d) Начиная с 20 июня 2025 года или через месяц после даты размещения на рынке, в зависимости от того, что наступит позже, перечень запасных частей, указанных в буквах a) и c), и процедура заказа этих частей должны быть общедоступны на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя с открытым доступом до окончания периода наличия этих запасных частей.
2) Доступ к информации о ремонте и техническом обслуживании
Начиная с 20 июня 2025 года или через месяц после даты введения на рынок, в зависимости от того, что наступит позже, производители, импортеры или уполномоченные представители должны, по крайней мере, до истечения семи лет после даты прекращения размещения на рынке, предоставлять профессиональным ремонтникам доступ к информации, касающейся ремонта и обслуживания деталей, подпадающих под действие положений букв a) и c) пункта 1, при следующих условиях, за исключением случаев, когда эта информация находится в открытом доступе на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя:
a) на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя должен быть указан процесс регистрации профессиональных ремонтников для получения доступа к информации; чтобы принять такой запрос, производители, импортеры или уполномоченные представители могут потребовать от профессионального ремонтника только продемонстрировать, что:
i. профессиональный ремонтник обладает технической компетенцией для ремонта планшетов и соблюдает правила, применимые к ремонтникам электрооборудования. Подтверждением соответствия этому пункту является прохождение официальной системы регистрации в качестве профессионального ремонтника;
ii. профессиональный ремонтник застрахован от ответственности, вытекающей из его деятельности, независимо от того, требуется это или нет;
b) производители, импортеры или уполномоченные представители должны принять или отказать в регистрации в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. В случае отказа заявителю должно быть предоставлено четкое обоснование с указанием причин принятого решения, а решение об отказе должно быть отозвано, если тот же профессиональный ремонтник подаст заявку на регистрацию, представив обновленную информацию, соответствующую условиям предоставления доступа;
c) производители, импортеры или уполномоченные представители могут взимать разумную и соразмерную плату за предоставление доступа к информации о ремонте и техническом обслуживании или за периодическое обновление такой информации. Сама регистрация должна быть бесплатной. Плата считается разумной, в частности, если она не препятствует доступу, не принимая во внимание степень использования информации профессиональным ремонтником;
d) после регистрации профессиональный ремонтник должен получить доступ к запрашиваемой информации о ремонте и техническом обслуживании в течение одного рабочего дня с момента подачи запроса. Информация может быть предоставлена для эквивалентной модели или модели того же типа, в зависимости от обстоятельств;
e) информация о ремонте и техническом обслуживании, упомянутая в букве a), должна содержать уровень детализации, необходимый для замены деталей, упомянутых в буквах a) и c) пункта 1, и должна включать, по крайней мере:
i. однозначная идентификация продукта;
ii. карта процесса демонтажа или покомпонентное представление;
iii. кабельные трассы и схемы соединений, необходимые для анализа повреждений;
iv. схемы электронных узлов;
v. перечень оборудования, необходимого для ремонта и испытаний;
vi. техническое руководство с инструкциями по ремонту, включая обозначение каждого шага;
vii. информация о диагностике неисправностей и дефектов, включая конкретные коды производителя, где это применимо;
viii. информация о компонентах и диагностике (например, теоретические минимальные и максимальные значения для измерений);
ix. инструкции к программному обеспечению и микропрограммам, включая программное обеспечение для сброса настроек;
x. информацию о способе доступа к хранящимся в устройстве записям данных, относящимся к зарегистрированным случаям неисправности, если это применимо, за исключением информации, идентифицирующей личность, такой как поведение пользователя и информация о местоположении;
xi. информацию о способах получения доступа к профессиональному ремонту, включая веб-сайты, адреса и контактные данные профессиональных ремонтников, зарегистрированных в соответствии с буквами a) и b) пункта 2;
f) без ущерба для прав интеллектуальной собственности, третьим лицам должно быть разрешено использовать и публиковать без изменений информацию о ремонте и техническом обслуживании, которая была первоначально опубликована производителем, импортером или уполномоченным представителем и которая указана в букве e), как только производитель, импортер или уполномоченный представитель прекращает доступ к этой информации после окончания периода доступа к информации о ремонте и техническом обслуживании.
Начиная с 20 июня 2025 года или через месяц после даты введения на рынок, в зависимости от того, что наступит позднее, инструкции по ремонту и информация по техническому обслуживанию для деталей, подпадающих под действие положений буквы c) пункта 1, должны быть доступны для общественности на общедоступном веб-сайте изготовителя, импортера или уполномоченного представителя в течение не менее семи лет после даты прекращения введения на рынок. Эта информация должна содержать уровень детализации, необходимый для замены деталей, упомянутых в букве c) пункта 1.
3) Максимальный срок поставки запасных частей
a) Производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что:
i. в течение первых пяти лет периода, указанного в буквах a) и c) пункта 1, запасные части должны быть поставлены в течение пяти рабочих дней с момента получения заказа;
ii. в остальные два года периода, указанного в буквах a) и c) пункта 1, запасные части поставляются в течение 10 рабочих дней с момента получения заказа.
b) В случае запасных частей, указанных в букве a) пункта 1, доступность запасных частей может быть ограничена на профессиональных ремонтниках, зарегистрированными в соответствии с буквами a) и b) пункта 2.
4) Информация о стоимости запасных частей
В течение периода, указанного в буквах a) и c) пункта 1, производители, импортеры или уполномоченные представители должны указать ориентировочные цены до налогообложения, по крайней мере в евро, на запасные части, перечисленные в буквах a) и c) пункта 1, включая цену до налогообложения крепежных деталей и инструментов, если они поставляются вместе с запасной частью, на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя в открытом доступе.
5) Требования к демонтажу
Производители, импортеры или уполномоченные представители должны выполнять следующие требования по демонтажу:
a) Начиная с 20 июня 2025 года производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что процесс замены узла дисплея и деталей, упомянутых в букве a) пункта 1, за исключением батареи или батарей, соответствует следующим критериям:
i. крепежные элементы являются съемными, восстанавливаемыми или многоразовыми;
ii. процесс замены может быть осуществлен по меньшей мере одним из следующих способов:
- без инструментов, с помощью инструмента или набора инструментов, поставляемых с изделием или запасной частью, или с помощью базовых инструментов;
- с помощью доступных на рынке инструментов;
iii. процесс замены может быть выполнен по меньшей мере в условиях мастерской;
iv. процесс замены может быть выполнен, по крайней мере, специалистом широкого профиля.
b) Начиная с 20 июня 2025 года изготовители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что процесс замены деталей, упомянутых в букве c) пункта 1, за исключением батареи или батарей, соответствует следующим критериям:
i. крепежные элементы являются съемными, восстанавливаемыми или многоразовыми;
ii. процесс замены может выполняться без инструмента, с помощью инструмента или набора инструментов, поставляемых с изделием или запасной частью, или с помощью базовых инструментов;
iii. процесс замены может осуществляться в пользовательской среде;
iv. процесс замены может быть выполнен любителем.
c) Начиная с 20 июня 2025 года производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что процесс замены батареи:
i. соответствует следующим критериям:
- крепежные элементы являются многоразовыми или восстанавливаемыми;
- процесс замены может выполняться без инструментов, с помощью инструмента или набора инструментов, поставляемых с изделием или запасной частью, или с помощью базовых инструментов;
- процесс замены может осуществляться в пользовательской среде;
- процесс замены может быть выполнен любителем;
ii. или, в качестве альтернативы подподпункту i, убедиться, что:
- процесс замены батареи соответствует критериям, указанным в букве a);
- устройство соответствует стандарту IP42;
- после 500 циклов полной зарядки батарея должна иметь остаточную мощность не менее 83 % от номинальной мощности при полной зарядке;
- выносливость батареи к циклам должна составлять не менее 1 000 циклов полного заряда, а после 1 000 циклов полного заряда батарея должна дополнительно иметь остаточную мощность не менее 80 % от ее номинальной мощности в полностью заряженном состоянии.
6) Требования к подготовке к повторному использованию
Начиная с 20 июня 2025 года производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что устройства:
a) шифруют по умолчанию, используя случайный ключ шифрования, пользовательские данные, хранящиеся во внутренней памяти устройства;
b) включают программную функцию, которая возвращает устройство к заводским настройкам, безопасно и по умолчанию удаляют ключ шифрования и генерируют новый;
c) записывают следующие данные из системы управления батареей в настройках системы или в другом месте, доступном для конечных пользователей:
i. дата производства батареи;
ii. дата первого использования батареи после установки устройства первым пользователем;
iii. количество полных циклов зарядки/разрядки (ссылка: номинальная мощность);
iv. состояние исправности (остаточная максимальная мощность в процентах по отношению к номинальной мощности).
7) Замена серийно выпускаемых деталей
Начиная с 20 июня 2025 года или через один месяц после даты введения на рынок, в зависимости от того, что наступит позже, производители, импортеры или уполномоченные представители должны, по крайней мере, до истечения семи лет после даты прекращения введения на рынок:
a) если детали, подлежащие замене запасными деталями, указанными в букве a) пункта 1, являются серийно выпускаемыми деталями, предоставить профессиональным ремонтникам недискриминационный доступ к любым программным инструментам, микропрограммам или аналогичным средствам, необходимым для обеспечения полной функциональности этих запасных деталей и устройства, на котором они установлены, во время и после замены;
b) если детали, подлежащие замене запасными деталями, указанными в букве c) пункта 1, являются серийно выпускаемыми деталями, предоставить профессиональным ремонтникам и конечным пользователям недискриминационный доступ к любым программным инструментам, микропрограммам или аналогичным средствам, необходимым для обеспечения полной функциональности этих запасных деталей и устройства, на котором они установлены, во время и после замены;
c) предоставить на свободно доступном веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя описание процедуры уведомления и авторизации предполагаемой замены серийных деталей владельцем устройства, указанного в букве d), причем эта процедура должна предусматривать возможность дистанционного предоставления уведомления и авторизации;
d) перед предоставлением доступа к программным средствам, микропрограммам или другим аналогичным вспомогательным средствам, указанным в буквах a) и b), изготовитель, импортер или уполномоченный представитель может потребовать только получения уведомления и разрешения на предполагаемую замену деталей от владельца устройства. Такое уведомление и разрешение может быть также предоставлено профессиональным ремонтником с явного письменного согласия владельца;
e) производители, импортеры или уполномоченные представители должны предоставить доступ к программным инструментам, микропрограммам или аналогичным средствам, упомянутым в буквах a) и b), в течение трех рабочих дней после получения заявления и, если применимо, уведомления и разрешения, упомянутых в букве d);
f) доступ к программным инструментам, микропрограммам или другим аналогичным средствам, упомянутым в букве a), может быть ограничен применительно к профессиональным ремонтникам профессиональными ремонтниками, зарегистрированными в соответствии с буквами a) и b) пункта 2.
1.2. Проектирование в целях обеспечения надежности
Начиная с 20 июня 2025 года:
1) в отношении устойчивости к царапинам изготовители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что дисплей устройства выдерживает уровень твердости 4 по шкале твердости Мооса, за исключением складных планшетов, предназначенных для использования с защитной пленкой на складном дисплее;
2) что касается защиты от случайного попадания воды, изготовители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что устройства защищены от случайного попадания воды;
3) в отношении выносливости батарей к циклам, производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что устройства достигают не менее 800 циклов при 80 % остаточной мощности при испытаниях в условиях зарядки, когда степень заряда ограничивается системой управления батареей, а не возможностями источника питания;
4) что касается управления батареей:
i. производители, импортеры или авторизованные представители должны включать опциональную функцию зарядки, выбираемую пользователем, для автоматического завершения процесса зарядки, когда батарея заряжена на 80 % от ее полной мощности. Если эта функция включена, производители, импортеры или уполномоченные представители могут разрешить устройству периодически полностью заряжать батарею, с целью поддержания точных оценок уровня заряда батареи. При первой зарядке устройства или в процессе установки пользователь автоматически информируется о том, что срок службы батареи может быть увеличен, если выбрана эта функция и батарея регулярно заряжается только до 80 % от полной мощности;
ii. производители, импортеры или уполномоченные представители должны обеспечить функцию управления питанием, в соответствии с которой питание батареи по умолчанию прекращается, как только она полностью заряжена, за исключением случаев, когда уровень заряда падает ниже 95 % от максимальной мощности заряда;
5) что касается обновлений операционной системы:
a) с даты прекращения размещения на рынке и по крайней мере в течение пяти лет после этой даты производители, импортеры или уполномоченные представители при предоставлении обновлений безопасности, корректирующих обновлений или обновлений функциональности для операционной системы должны предоставлять такие обновления бесплатно для всех единиц модели изделия с той же операционной системой;
b) требование, упомянутое в букве a), применяется как к обновлениям операционной системы, предлагаемым на добровольной основе производителями, импортерами или уполномоченными представителями, так и к обновлениям операционной системы, предоставляемым в целях соблюдения законодательства;
c) обновления безопасности или корректирующие обновления, упомянутые в букве a), должны быть доступны пользователю не позднее, чем через четыре месяца с момента обнародования исходного кода обновления установленной операционной системы или, если исходный код не обнародован, с момента обнародования обновления той же операционной системы поставщиком операционной системы или для любого другого изделия той же марки;
d) обновления функциональности, упомянутые в букве a), должны быть доступны пользователю не позднее, чем через шесть месяцев после того, как исходный код обновления установленной операционной системы стал общедоступным, или, если исходный код не стал общедоступным после того, как обновление той же операционной системы стало общедоступным для производителя операционной системы или для любого другого изделия той же марки;
e) обновление операционной системы может сочетать в себе обновления безопасности, корректирующие и функциональные обновления;
f) если обновление функциональности, предлагаемое производителем, импортером или уполномоченным представителем, оказывает негативное влияние на производительность устройства, производители, импортеры или уполномоченные представители должны в разумные сроки, бесплатно и без причинения значительных неудобств конечному пользователю изменить опубликованную операционную систему таким образом, чтобы обеспечить по крайней мере такую же производительность, как и до обновления, если только конечный пользователь не дал прямого согласия на негативное влияние до обновления.
1.3. Маркировка пластиковых компонентов
Начиная с 20 июня 2025 года пластиковые компоненты весом более 50 г должны маркироваться путем указания типа полимера с использованием стандартных символов или соответствующих сокращенных терминов, заключенных между знаками препинания ">" и "<", как указано в имеющихся стандартах. Маркировка должна быть разборчивой.
Пластиковые компоненты освобождаются от требований к маркировке, если выполняются следующие условия:
i. маркировка невозможна из-за формы или размера;
ii. маркировка окажет влияние на эксплуатационные характеристики или функциональность пластикового компонента;
iii. маркировка невозможна из-за способа формовки.
Маркировка не требуется для следующих пластиковых компонентов:
i. упаковки, ленты, этикетки и эластичная пленка;
ii. жгуты проводов, кабели и разъемы, резиновые детали и любые другие компоненты, на которые размер маркировочной поверхности не позволяет нанести разборчивую маркировку;
iii. узлы печатных плат, платы из полиметилметакрилата, оптические компоненты, компоненты электростатического разряда, компоненты магнитных помех, динамики;
iv. прозрачные детали, маркировка на которых не позволяет детали выполнять свою функцию.
1.4. Требования к вторичной переработке
Начиная с 20 июня 2025 года:
1) без ущерба для положений пункта 81 Положения об отходах электрического и электронного оборудования, утвержденного Постановлением Правительства № 212/2018, производители, импортеры или их уполномоченные представители должны размещать на общедоступном веб-сайте информацию о демонтаже, необходимую для доступа к любому из компонентов изделий, указанных в пункте 1 приложения № 6 к Положению об отходах электрического и электронного оборудования, утвержденного Постановлением Правительства № 212/2018;
2) информация, указанная в пункте 1, должна включать последовательность действий по демонтажу и инструменты или технологии, необходимые для доступа к соответствующим компонентам;
3) информация, указанная в пункте 1, должна быть доступна в течение как минимум 15 лет после того, как последняя единица данной модели изделия была выпущена на рынок.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМИРОВАНИЮ
Начиная с 20 июня 2025 года:
1) производители, импортеры или уполномоченные представители должны предоставить в технической документации и разместить на общедоступном веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя следующую информацию:
a) совместимость со съемными картами памяти, если таковые имеются;
b) ориентировочный весовой диапазон следующих важнейших сырьевых и экологически значимых материалов:
i. кобальт в батарее (диапазон веса: менее 10 г, от 10 г до 20 г, более 20 г.);
ii. тантал в конденсаторах (весовой диапазон: менее 0,01 г, от 0,01 г до 0,1 г, более 0,1 г);
iii. неодим в динамиках, вибромоторах и других магнитах (весовой диапазон: менее 0,2 г, от 0,2 г до 1 г, более 1 г);
iv. золото во всех компонентах (весовой диапазон: менее 0,02 г, от 0,02 г до 0,1 г, более 0,1);
c) ориентировочное значение степени пригодности к переработке Rcyc;
d) ориентировочный процент содержания вторичного сырья в изделии или его части, если он имеется в наличии, если его нет, то содержание вторичного сырья должно быть указано как "неизвестно" или "недоступно";
e) индекс защиты от внешних факторов;
f) минимальная выносливость батареи в циклах, выраженный в количестве циклов;
g) в случае складных устройств – указать: "Это устройство не подвергалось испытаниям на устойчивость к царапинам";
2) производители, импортеры или уполномоченные представители должны предоставить инструкции по эксплуатации в форме руководства пользователя на свободно доступном веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя, и эти инструкции должны включать:
a) способ доступа из системы управления батареей к информации, относящейся к устройству, касающейся:
i. даты производства батареи;
ii. даты первого использования батареи после установки устройства первым пользователем;
iii. количества циклов полной зарядки/разрядки (относительно номинальной мощности);
iv. состояние исправности (остаточная максимальная мощность в процентах по отношению к номинальной мощности);
b) инструкции по обслуживанию батареи, включая следующее:
i. последствия для срока службы батареи, связанные с воздействием на устройство высоких температур, неправильной зарядкой, быстрой зарядкой и другими известными вредными факторами;
ii. последствия прерывания радиосоединений, таких как Wi-Fi или Bluetooth, для энергопотребления;
iii. информация о том, поддерживает ли устройство другие функции, продлевающие срок службы батареи, такие как умная зарядка, а также информация о том, как активировать эти функции и их оптимальные условия работы;
3) производители, импортеры или уполномоченные представители должны убедиться, что:
a) информация о включении шифрования данных по умолчанию отображается пользователям во время настройки нового устройства вместе с пояснением, что это облегчает стирание данных путем возврата к заводским настройкам;
b) при выборе беспроводной зарядки пользователь получает сообщение, уведомляющее его о вероятности того, что беспроводная зарядка приведет к более высокому потреблению энергии для зарядки батареи;
4) в случае отсутствия в упаковке зарядного устройства инструкция пользователя, указанная в пункте 2, должна содержать следующую информацию: "По соображениям охраны окружающей среды в данной упаковке отсутствует зарядное устройство. Это устройство может питаться от большинства USB-адаптеров и кабеля с разъемом USB Type-C".
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
смартфонов, других мобильных телефонов, беспроводных
телефонов и планшетов типа "slate"
ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТЫ
1. Для измерений и расчетов, выполняемых в целях соблюдения и проверки соответствия применимым требованиям настоящего Положения, измерения и расчеты должны проводиться с использованием гармонизированных стандартов или других надежных, точных и воспроизводимых методов, которые учитывают общепризнанные современные методы измерений и соответствуют положениям, изложенным ниже. Номера ссылок на соответствующие гармонизированные стандарты опубликованы для этой цели в Официальном мониторе Республики Молдова.
2. При отсутствии соответствующих стандартов и до опубликования ссылок на соответствующие гармонизированные стандарты в Официальном мониторе Республики Молдова используются переходные методы испытаний, приведенные в приложении № 4, или другие надежные, точные и воспроизводимые методы, которые учитывают современные методы, получившие широкое признание.
3. Для беспроводных телефонов, поставляемых на рынок с базовой станцией, потребляемая мощность в режиме ожидания сети проверяется в следующей тестовой конфигурации:
1) испытания базовой станции должны проводиться как без трубки, так и с трубкой, установленной в базовой станции;
2) устройства измеряются в том состоянии, в котором они поставляются конечному пользователю с заводскими настройками;
3) потребляемая мощность измеряется как среднее значение за 10 минут;
4) измерения проводятся при напряжении электросети 230 В ± 1%.
4. Для беспроводных телефонов, представленных на рынке с зарядной вилкой, потребление энергии в режиме ожидания проверяется в следующей тестовой конфигурации:
1) испытания проводятся с трубкой, заряжаемой в зарядной вилке;
2) устройства измеряются в том состоянии, в котором они поставляются конечному пользователю с заводскими настройками;
3) потребляемая мощность измеряется как среднее значение за 10 минут;
4) измерения проводятся при напряжении электросети 230 В ± 1%.
5. Батареи для мобильных телефонов и планшетов тестируются в соответствии с алгоритмами зарядки, установленными производителем по умолчанию. Полученное количество циклов округляется до целых сотен и приводится в формуле "≥ x00".
6. Защита от проникновения частиц и влаги выражается в виде кода IP, соответствующего уровням, указанным в таблице 1. Испытания должны проводиться без защитной крышки.
|
Таблица 1 Уровни индекса защиты от внешних факторов |
||
| Уровни индексов защиты |
Проникновение твердых посторонних предметов |
Проникновение воды с пагубными последствиями |
| Размер предметов | Защита от | |
| 2 | Защита от прикосновения пальцев и ≥ 12 мм | распыления воды под углом менее 15 градусов от вертикали |
| 3 | ≥ 2,5 мм | распыления воды под углом менее 60 градусов от вертикали |
| 4 | ≥ 1 мм | водяных брызг |
| 5 | Защищен от пыли | водяных струй |
| 6 | Пыленепроницаемый | сильных водяных струй |
| 7 | Неприменимо | временного погружения, глубина 1 м |
| 8 | Неприменимо | длительного погружения, глубина 1 м и более |
7. Устойчивость к случайному падению или надежность при многократном свободном падении измеряется количеством падений без сбоев при многократном испытании на свободное падение. Повторные испытания на свободное падение должны проводиться для пяти единиц каждой модели в каждом из применимых случаев испытаний. Устойчивость к случайному падению – это количество падений, которые выдержали по крайней мере четыре из пяти испытанных единиц. Количество падений на единицу должно определяться при следующих условиях испытания:
a) без защитной пленки и отдельной защитной крышки, если таковая имеется, для нескладывающихся устройств;
b) с защитной пленкой на дисплее в случае складных устройств, сначала в сложенном состоянии, а затем в полностью развернутом состоянии одного и того же устройства, протестированного в соответствии с таблицей 2;
c) высота падения 1 м;
d) после определенного количества падений, как указано в таблице 2, тестируемое устройство должно быть работоспособным без дефектов, в частности, в отношении следующих функциональных возможностей, если применимо:
i. целостность экрана;
ii. дисплей с дефектами менее 10 пикселей или аналогичными дефектами;
iii. все камеры, протестированные в режиме фото и видео;
iv. мобильные связи;
v. подключение Bluetooth;
vi. подключение Wi-fi;
vii. зарядка батареи: проводная и беспроводная;
viii. тактильная чувствительность дисплея;
ix. чувствительность кнопок и переключателей;
x. вибросигнал;
xi. основной микрофон(ы);
xii. динамик;
xiii. звук в трубке;
e) трещины на корпусе или задней части не считаются дефектом до тех пор, пока не будет установлена полная функциональность и безопасное использование тестируемого устройства;
f) трещины на сенсорном экране и любом другом покрытии не считаются дефектом до тех пор, пока не будет установлена полная функциональность и безопасное использование тестируемого устройства;
g) если дефект не установлен, испытание продолжается путем вставки испытуемого устройства в барабанное испытательное устройство с ориентацией устройства в том же направлении, что и при остановке испытания;
h) в случае нескладывающихся устройств, в случае установления наличия неисправности, и в любом случае после 157 падений, испытание для данного устройства прекращается;
i) в случае складывающихся устройств, в случае установления наличия неисправности и в любом случае после 175 падений, испытание для данного устройства прекращается.
|
Таблица 2 Испытательные диапазоны для определения возможного сбоя устройства, включая смартфоны |
|
| Несклады- вающееся устройство |
Складывающееся устройство |
|
45 |
35 падений в сложенном состоянии + 15 дополнительных падений в полностью развернутом состоянии |
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
смартфонов, других мобильных телефонов, беспроводных
телефонов и планшетов типа "slate"
ПЕРЕХОДНЫЕ МЕТОДЫ
|
Таблица 3 Ссылки и пояснения для мобильных телефонов, беспроводных телефонов и планшетов |
|||
| Параметр | Источник | Эталонный метод испытания/ название |
Пояснения |
| Требования к демонтажу | ЕКС | SM EN 45554:2020 | Крепежные приспособления: см. таблицу A.1 стандарта. Инструменты: см. таблицу A.2 стандарта, если иное не указано в настоящем Положении. Рабочая среда: см. таблицу А.4 стандарта. Уровень компетенции: см. таблицу A.5 стандарта |
| Защита от частиц и воды | МЭК | IEC 60529:1989/ AMD2:2013/ COR1:2019 | Пылезащищенность и защита при погружении в воду на глубину до 1 метра: IP67. Защита от попадания твердых инородных предметов размером более 1 миллиметра и от брызг воды: IP44 |
| Защита от случайного намокания | Европейская Комиссия | Испытание на намокание проводится путем наливания 220 мл деионизированной воды без дополнительного давления с расстояния 5 см от одного края планшета, что соответствует расстоянию между краем стакана в наклонном состоянии и тестируемым устройством, после чего бумажное полотенце аккуратно впитывает излишки жидкости с планшета. Перед функциональной проверкой планшету следует дать постоять 24 часа, как указано ниже. Процедура должна быть выполнена для каждого края планшета, ориентированного дисплеем вверх. Каждый раз после выполнения вышеуказанной процедуры испытания тестируемое устройство должно работать без сбоев, в частности, в отношении следующих функциональных возможностей, если они применимы: (i) все камеры, протестированные в режиме фото и видео; (ii) мобильные связи; (iii) соединение Bluetooth; (iv) соединение Wi-fi; (v) зарядка батареи: проводной и беспроводной; (vi) сенсорная чувствительность дисплея; (vii)чувствительность кнопок и переключателей; (viii) вибросигнал; (ix) основной микрофон(ы); (x)динамик; (xi) звук в трубке |
|
| Номинальная мощность и срок службы батареи в циклах | ЕКЭС | IEC SM EN 61960-3:2017 | Выносливость батареи к циклам измеряется в следующей последовательности испытаний: 1. один цикл при степени разряда 0,2 C, вместе с измерением мощности 2. Циклы 2-499 при степени разряда 0,5 C 3. повторение этапа 1 Для определения количества циклов после 500 циклов испытание продолжается. 4. 99 циклов при степени разряда 0,5 C 5. повторение этапа 1 6. повторение этапов 4 и 5, пока измеренная мощность не станет ниже 80 %. Испытания проводятся с использованием внешнего источника питания, который не должен ограничивать тяговое усилие батареи и должен позволять указанному алгоритму зарядки по умолчанию регулировать степень зарядки |
| Поверхностная твердость | ЕКС | SM EN 15771:2010 | Поверхностная твердость проверяется в видимой области дисплея без защитной крышки на нем |
| Содержание вторичного сырья в изделии или детали | ЕКС | SM EN 45557:2020 | |
| Стандартизированные физические размеры перезаряжаемых батарей | МЭК | IEC 60086-2:2015 | |
| Симулятор базовой станции для испытания батареи на выносливость | ЕИТС | ETSI TR 125 914 - Т16.0.0, глава 9 | |
| Условия испытания батареи на выносливость в условиях окружающей среды | ЕАСИВС | ECMA 383 | Температура окружающей среды (23 ± 5) °C, относительная влажность 10 %-80 %, освещенность (250 ± 50) люкс |
| Устойчивость к случайным падениям | МЭК | IEC 60068-2-31, Повторные свободные падения - процедура 2 | Устойчивость мобильных телефонов к случайному падению испытывается при высоте падения 1 метр; испытание проводится последовательно на пяти устройствах и считается успешным, если его выдержали не менее четырех устройств |
| Сопротивление циклу замыкания контакта | АОИМ | ASTM-F1578-07 | Кнопки должны быть протестированы, встроенными в устройство. Прибор как таковой действует как устройство контроля замыкания контактов, реагируя, как и предполагается, на нажатие кнопки. Ориентация испытательного зонда должна составлять 90° по отношению к образцу. В случае с кнопками громкости этот критерий применяется отдельно к сегменту увеличения и уменьшения громкости смешанной кнопки. Критерий отклонения: устройство не реагирует на нажатие кнопки так, как предполагается. Отчет об испытаниях в соответствии с АОИМ-F1578-07, за исключением изменений электрических характеристик. Испытание проводится с одним устройством, которое может быть одинаковым для всех кнопок или с одним устройством для каждой кнопки |
| Устойчивость к циклам вставки/извлечения | МЭК, УЭИ | SM EN ISO 62680-1-3 EIA-364-09D |
Испытание должно проводиться со скоростью 500 ± 50 циклов в час, при этом не должно быть физических повреждений какой-либо части зарядного порта; если устройство продается с зарядным кабелем, то должен использоваться зарядный кабель; если устройство продается без зарядного кабеля, то зарядный кабель должен быть указан производителем, импортером или уполномоченным представителем. Испытание проводится с одним устройством |
| Rcyc | SM EN 45555:2019 | Рассчитывается как перерабатываемость по массе при следующем стандартном сценарии окончания срока службы: - батарея: массы Co и Li (Rcyc,Li 90%) учитываются при расчете пригодности к переработке - при извлечении батареи удаляются детали из одного материала: сталь, алюминий, магний, пластик или медь учитываются при расчете пригодности к переработке; - все остальные части: учитываются при расчете пригодности к переработке массы Cu, Co, Sn (Rcyc,Sn 50%), Ni (Rcyc,Ni 85 %), In (Rcyc,In 50 %), Au, Ag, PGM (Rcyc,PGM95%) |
|
| Критическое содержание сырья (КСС) | SM EN 45558:2019 | Применяется к золоту на основе того же подхода, что и КСС | |
| Безопасное удаление | НИСТ | Guidelines for Media Sanitization (Руководство по очистке данных), НИСТ Special Publication 800-88 – издание 1 | |
Приложение № 5
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
смартфонов, других мобильных телефонов, беспроводных
телефонов и планшетов типа "slate"
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ
Поверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке органом по надзору за рынком заявленных значений и не должны использоваться изготовителем, импортером или уполномоченным представителем в качестве допустимых допусков для установления значений в технической документации или для интерпретации этих значений в целях достижения соответствия или для сообщения о превосходных характеристиках каким-либо образом.
Если модель не соответствует требованиям, изложенным в пунктах 10-12 настоящего Положения, эта модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими.
В рамках проверки соответствия модели изделия требованиям, установленным в настоящем Положении в соответствии со статьей 17 Закона № 151/2014, орган по надзору за рынком применяет следующую процедуру в отношении требований, указанных в приложении № 2:
1. Орган по надзору за рынком проверяет одну единицу модели в соответствии с буквами a), b), c) и d) пункта 2, за исключением требования, указанного в приложении № 2, части I и подпункта 1 пункта 1.2 части II, (устойчивость к случайным падениям), ситуация, когда испытание проводится на пяти единицах модели в соответствии с буквой e) пункта 2, и за исключением требования, указанного в приложении № 2, части I и подпункта 4 пункта 1.2 части II и подпункта 3 пункта 1.2 части IV, (циклическая выносливость батареи), когда испытание проводится на пяти единицах модели в соответствии с буквой f) пункта 2.
2. Модель считается соответствующей применимым требованиям, если выполняются все следующие условия:
a) значения, указанные в технической документации в соответствии с пунктом 2 приложения № 5 к Закону № 151/2014, заявленные значения и, если применимо, значения, использованные для расчета этих значений, не являются более благоприятными для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем результаты соответствующих измерений, проведенных в соответствии с буквой g) этого пункта;
b) заявленные значения соответствуют всем требованиям, изложенным в настоящем Положении, и ни одно из обязательных сведений об изделии, опубликованных производителем, импортером или уполномоченным представителем, не содержит значений, более выгодных для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем заявленные значения;
c) когда орган по надзору за рынком проверяет единицу этой модели, она соответствует требованиям, за исключением требований, в отношении которых применяются положения букв d), e) и f);
d) когда орган по надзору за рынком проводит испытания единицы модели, установленные значения, значения соответствующих параметров, измеренные во время испытаний, и значения, рассчитанные на основе этих измерений, отвечают соответствующим допускам на проверку, как указано в таблице 4;
e) когда орган по надзору за рынком проводит испытания пяти единиц данной модели, полученные значения, т.е. значения соответствующих параметров, измеренные в ходе испытаний, и значения, рассчитанные на основе этих измерений, соответствуют соответствующему коэффициенту прохождения, как указано в таблице;
f) когда орган по надзору за рынком испытывает пять единиц соответствующей модели, среднее арифметическое полученных значений, т.е. значений соответствующих параметров, измеренных во время испытания, и значений, рассчитанных на основе этих измерений, должно отвечать соответствующим допускам на проверку, как указано в таблице 4.
3. Если результаты, указанные в буквах a), b), c) или f) пункта 2, не достигнуты, то модель и все эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению.
4. Если результат, указанный в букве d) пункта 2, не получен, орган по надзору за рынком должен отобрать еще три единицы той же модели для испытаний.
5. Если результат, указанный в букве e) пункта 2, не получен, орган по надзору за рынком должен отобрать пять дополнительных единиц той же модели для испытаний. В качестве альтернативы, дополнительные отобранные устройства могут быть одной или несколькими эквивалентными моделями.
6. Модель считается соответствующей применимым требованиям, если для единиц, испытанных в соответствии с пунктом 4, где это применимо, среднее арифметическое полученных значений отвечает соответствующим допускам на проверку, приведенным в таблице 4.
7. Модель считается соответствующей применимым требованиям, если для пяти единиц, испытанных в соответствии с пунктом 5, где это применимо, коэффициент прохождения отвечает соответствующим значениям, приведенным в таблице 5.
8. Если результаты, указанные в пунктах 6 или 7, не получены, модель и все эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению.
9. Немедленно после принятия решения о несоответствии модели в соответствии с пунктом 3 или 8 или вторым параграфом настоящего приложения соответствующий орган по надзору за рынком предоставляет властям государств–членов ЕС и Комиссии всю соответствующую информацию.
Орган по надзору за рынком использует методы измерения и расчета, изложенные в приложении № 3.
Орган по надзору за рынком применяет только допуски на поверку, установленные в таблице 4, и использует только процедуру, описанную в третьем параграфе, для требований, изложенных в настоящем приложении. Для параметров, указанных в таблице 4, не должны применяться никакие другие допуски, например, установленные гармонизированными стандартами или любым другим методом измерения.
|
Таблица 4 Проверочные допуски |
|
| Параметры | Проверочные допуски |
| Энергопотребление в режиме ожидания в сети [Вт] и энергопотребление в режиме ожидания [Вт] | Полученное значение (1) не должно превышать заявленное значение более чем на 0,10 Вт |
| Срок службы батареи в циклах – настройки по умолчанию (циклы) | Полученное значение (1) не должно быть ниже заявленного значения более чем на 20 циклов |
| Номинальная мощность батареи (Crated [mAh]) | Полученное значение (1) не должно превышать заявленное значение более чем на 10 % |
| Остаточная мощность батареи (%) | Полученное значение (1) не должно быть ниже заявленного значения более чем на 2 процентных пункта |
| Индекс защиты от внешних факторов (IPxx) | Проверяется в соответствии со стандартом, указанным в приложении № 4 для данного параметра |
| Защита от случайного намокания | Проверяется в соответствии со стандартом, указанным в приложении № 4 для данного параметра |
|
(1) в случае трех дополнительных устройств, испытанных в соответствии с пунктом 4, полученное значение представляет собой среднее арифметическое значение значений, полученных для трех дополнительных устройств. |
|
|
Таблица 5 Проходные показатели устойчивости к случайным падениям |
|
| Параметры | Допуски на проходные показатели |
| Устойчивость к случайным падениям | Полученное значение, соответствующее заявленному, должно быть достигнуто не менее чем 80 процентами испытанных устройств |
Приложение № 6
к Положению о требованиях к экологическому проектированию
смартфонов, других мобильных телефонов, беспроводных
телефонов и планшетов типа "slate"
ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
На дату вступления в силу настоящего Положения самые передовые технологии, имеющиеся на рынке, были определены следующим образом:
Мобильные телефоны:
1. устойчивость к случайным падениям: > 100 падений; >> 100 падений для усиленных устройств;
2. устойчивость к царапинам: 6;
3. защита от внешних факторов по стандарту IP68 в сочетании с заменяемой пользователем батареей;
4. выносливость батареи в циклах: 1 200 циклов.
Беспроводные телефоны:
5. беспроводные телефоны в режиме ожидания с базовой станцией: 0,4 Вт;
6. беспроводные телефоны в режиме ожидания только с зарядной вилкой: < 0,05 Вт;
7. индекс защиты от внешних факторов: IP65;
8. совместимость с батареями стандартного размера: да.
Планшеты:
9. устойчивость к царапинам: 6;
10. индекс защиты от внешних факторов: IP68;
11. выносливость батареи в циклах: 1 000 циклов.
[Приложение N 38 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 39
к Постановлению Правительства
№ 750 от 13 июня 2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию водонагревательных
установок и резервуаров для хранения горячей воды
Настоящее Положение перелагает Регламент (ЕU) № 814/2013 Комиссии от 2 августа 2013 года о внедрении Директивы 2009/125/ EC Европейского Парламента и Совета относительно требований к экологическому проектированию водонагревательных установок и резервуаров для хранения горячей воды, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 239 от 6 сентября 2013 года (CELEX 32013R0814), с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕU) № 2016/2282 Комиссии от 30 ноября 2016 года.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию водонагревательных установок и резервуаров для хранения горячей воды (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию для размещения на рынке и ввода в эксплуатацию водонагревательных установок номинальной тепловой мощностью ≤ 400 кВт и резервуаров для хранения горячей воды емкостью ≤ 2 000 литров, в том числе встроенных в монтажные пакеты для водонагревательных и солнечных установок, как определено в пункте 4 Положения об энергетической маркировке водонагревательных установок, резервуаров для горячей воды и пакетов водонагревательных установок и солнечных устройств, утвержденного Постановлением Правительства № 1003/2014.
2. Требования, установленные в настоящем Положении, не распространяются на:
1) водонагревательные установки, специально предназначенные для использования газообразного или жидкого топлива, получаемого преимущественно из биомассы;
2) водонагревательные установки, работающие на твердом топливе;
3) водонагревательные установки, подпадающие под действие Закона № 227/2022 о промышленных выбросах;
4) отопительные установки двойного назначения, определенные в пункте 4 Положения об энергетической маркировке водонагревательных установок, резервуаров для горячей воды и пакетов водонагревательных установок и солнечных устройств, утвержденного Постановлением Правительства № 1003/2014;
5) водонагревательные установки, не имеющие как минимум профиля нагрузки с наименьшей расчетной энергией, указанной в таблице 1 приложения № 3;
6) водонагревательные установки, предназначенные только для приготовления горячих напитков и/или продуктов питания;
7) теплогенераторы, предназначенные для водонагревательных установок и для корпусов водонагревателей, предназначенных для оснащения подобными теплогенераторами, выпущенные на рынок до 1 января 2018 года для замены идентичных теплогенераторов и идентичных корпусов водонагревателей. На заменяющем изделии или его упаковке должно быть четко указано, для какой водонагревательной установки оно предназначено.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
биомасса – биоразлагаемая фракция продуктов, отходов и остатков биологического происхождения сельского хозяйства, включая материалы растительного и животного происхождения, лесного хозяйства и смежных отраслей промышленности, включая рыболовство и аквакультуру, а также биоразлагаемая фракция промышленных и муниципальных отходов;
корпус водонагревательной установки – часть водонагревательной установки, предназначенная для оснащения теплогенератором;
номинальные условия эксплуатации – условия эксплуатации водонагревательных установок, применяемые с целью определения номинальной тепловой мощности, энергоотдачи, связанной с нагревом воды, уровня акустической мощности и выбросов оксидов азота, а также условий эксплуатации баков горячей воды, используемых для определения теплопотерь;
коэффициент преобразования (CC) – коэффициент, отражающий среднюю мощность генерации, рассчитанную в соответствии с Законом
№ 139/2018 об энергоэффективности; значение коэффициента преобразования CC = 2,5;
топливо из биомассы – газообразное или жидкое топливо, полученное из биомассы;
ископаемое топливо – газообразное или жидкое топливо ископаемого происхождения;
теплогенератор – часть водонагревательной установки, которая генерирует тепло с помощью одного или нескольких следующих процессов:
a) сжигание ископаемого топлива и/или топлива из биомассы;
b) использование эффекта Джоуля в нагревательных элементах электрического сопротивления;
c) улавливание окружающего тепла из источника воздуха или воды или из грунта и/или отработанного тепла;
соответственно теплогенератор, предназначенный для водонагревательной установки, и корпус водонагревательной установки, оборудованный таким теплогенератором, также считаются водонагревательной установкой;
водонагревательная установка – устройство, которое:
a) подключается к внешнему источнику питьевой или бытовой воды;
b) генерирует и передает тепло для подачи горячей питьевой или бытовой воды определенной температуры, количества и расхода в определенные промежутки времени; и
c) оснащено одним или несколькими теплогенераторами;
обычный водонагреватель – водонагревательная установка, которая генерирует тепло путем сжигания ископаемого топлива и/или биомассы и/или использует эффект Джоуля в нагревательных элементах электрического сопротивления;
тепловой насос для нагрева воды – водонагревательная установка, которая использует окружающее тепло из воздуха, воды или грунта и/или отработанное тепло для производства тепла;
солнечная панель горячего водоснабжения (солнечный коллектор) – водонагревательная установка, оснащенная одним или несколькими солнечными коллекторами, солнечными баками для горячей воды, теплогенераторами и, возможно, насосами в контуре коллектора и других частях; солнечная водонагревательная установка выпускается на рынке как единое устройство;
уровень акустической мощности (LWA) – уровень звуковой мощности, взвешенный по шкале А, в помещении и/или на открытом воздухе, выраженный в дБ;
тепловые потери (S) – тепловая мощность, теряемая баком горячей воды при определенных температурах воды и окружающей среды, выраженная в Вт;
номинальная тепловая мощность – заявленная тепловая мощность водонагревательной установки при нагреве ею воды в номинальных условиях эксплуатации, выраженная в кВт;
выработка электроэнергии при нагреве воды (ηwh) – соотношение, выраженное в процентах (%), между полезной энергией, вырабатываемой водонагревательной установкой, и энергией, необходимой для выработки этой энергии;
резервуар (бак) для горячей воды – емкость для накопления горячей воды с целью нагрева воды или обогрева помещений, включая любые добавки, не оснащенная каким-либо теплогенератором, возможно, только с одним или несколькими запасными погружными нагревателями;
запасной погружной нагреватель – установка электрического сопротивления с использованием эффекта Джоуля, которая является частью бака для горячей воды и генерирует тепло только тогда, когда внешний источник тепла отключен (в том числе в периоды технического обслуживания) или не работает, или которая является частью солнечного бака для горячей воды и обеспечивает обогрев, когда солнечного источника тепла недостаточно для достижения необходимого уровня комфорта;
объем хранения (V) – номинальный объем бака горячей воды или водонагревательной установки, выраженный в литрах;
Для целей приложений № 2–6 применяются определения из приложения № 1 к настоящему Положению.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАДЗОРА ЗА
РЫНКОМ. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
4. Требования к экологическому проектированию водонагревательных установок и баков для горячей воды изложены в приложении № 2.
5. Каждое требование к экологическому проектированию применяется в соответствии со следующим графиком:
1) с 26 сентября 2025 года;
a) водонагревательные установки должны соответствовать требованиям, установленным в букве а) подпункта 1) и подпунктах 2), 3), 4) и 6) пункта 1приложения № 2;
b) резервуары для горячей воды должны соответствовать требованиям, установленным в подпункте 2) пункта 2 приложения №2;
2) с 26 сентября 2027 года;
a) водонагревательные установки должны соответствовать требованиям, установленным в букве b) подпункта 1) пункта 1 приложения № 2;
b) резервуары для горячей воды должны соответствовать требованиям, установленным в подпункте 1) пункта 2 приложения № 2;
3) с 26 сентября 2028 года;
a) водонагревательные установки должны соответствовать требованиям, установленным в букве c) подпункта 1) пункта 1 приложения № 2;
b) водонагревательные установки должны соответствовать требованиям, установленным в букве а) подпункта 5) пункта 1 приложения № 2.
6. Соответствие требованиям к экологическому проектированию измеряется и рассчитывается в соответствии с требованиями, установленными в приложениях № 3 и 4.
7. Процедура оценки соответствия, предусмотренная в статье 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014), является внутренней системой контроля проектирования, указанной в приложении № 4, или системой менеджмента, установленной в приложении № 5 к Закону № 151/2014.
8. В целях оценки соответствия согласно статье 17 Закона № 151/2014 в технической документации содержится копия сведений, указанных в подпункте 6) пункта 1 приложения № 2.
9. При проведении проверок с целью надзора за рынком, упомянутых в статье 8 и главе VI Закона № 151/2014, применяется процедура проверки, предусмотренная в приложении № 5 к настоящему Положению для требований, установленных в приложении № 2 к настоящему Положению.
10. Ориентировочные номинальные значения для наиболее эффективных водонагревательных устройств и резервуаров для хранения горячей воды, имеющихся на рынке на момент вступления в силу настоящего Положения, установлены в приложении № 6.
Приложение № 1
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию водонагревательных установок
и резервуаров для хранения горячей воды
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
смешанная вода при температуре 40 °C (V40) – количество воды температурой 40 °С, выраженное в литрах, имеющее ту же теплоемкость (энтальпию), что и горячая вода, подаваемая температурой выше 40°С на выходе из водонагревательной установки;
поправочный коэффициент в зависимости от окружающей среды (Qcor) – коэффициент, выраженный в кВтч, учитывающий, что место установки водонагревательного прибора не является изотермическим;
коэффициент первой степени (a1) – коэффициент теплопотерь солнечного коллектора, выраженный в Вт/(м2К);
коэффициент второй степени (a2) – коэффициент измерения температурной зависимости коэффициента первой степени, выраженный в Вт/(м2 К2);
солнечный коллектор – устройство, предназначенное для поглощения глобального солнечного излучения и передачи полученной таким образом тепловой энергии жидкости, проходящей через устройство; характеризуется площадью апертуры коллектора, оптической эффективностью, коэффициентом первой степени, коэффициентом второй степени и модификатором угла падения;
полезная энергия (Qtap) – полезная энергия горячей воды, выраженная в кВтч, подаваемой при температуре, по меньшей мере, равной полезной температуре воды и при расходе, равном или превышающем расход полезной воды, как указано в таблице 1 приложения № 3;
энергосодержание горячей воды – производное удельной теплоемкости воды, средней разницы температур уходящей горячей воды и поступающей холодной воды и общей массы подаваемой горячей воды;
суточное потребление электроэнергии (Qelec) – потребление электроэнергии в течение 24 часов подряд с заявленным профилем нагрузки, выраженное в кВтч в пересчете на конечную энергию;
суточный расход топлива (Qfuel) – расход топлива за 24 часа подряд при заявленном профиле нагрузки, выраженный в кВтч в единицах PCS;
недельное потребление электроэнергии с интеллектуальным управлением (Qelec,week,smart) – недельное потребление электроэнергии водонагревательной установкой с активированной функцией интеллектуального управления, измеренное в условиях, изложенных в пункте 3 приложения № 3, выраженная в кВтч в пересчете на конечную энергию;
недельный расход топлива с интеллектуальным управлением (Qfuel,week,smart) – недельный расход топлива водонагревательной установки с активированной функцией интеллектуального управления, измеренный в условиях, указанных в пункте 3 приложения № 3, выраженный в кВтч в единицах PCS;
недельное потребление электроэнергии без интеллектуального управления (Qelec,week) – недельное потребление электроэнергии водонагревательной установкой с отключенной функцией интеллектуального управления, измеренное в условиях, указанных в пункте 3 приложения № 3, выраженное в кВтч в пересчете на конечную энергию;
недельный расход топлива без интеллектуального управления (Qfuel,week) – недельный расход топлива водонагревательной установки с отключенной функцией интеллектуального управления, измеренный в условиях, указанных в пункте 3 приложения № 3, выраженный в кВтч в единицах PCS;
годовое потребление энергии (Qtota) – годовое потребление энергии солнечной водонагревательной установкой, выраженное в кВтч в пересчете на первичную энергию и/или в кВтч в пересчете на PCS;
вспомогательное потребление электроэнергии (Qaux) – годовое потребление электроэнергии солнечной водонагревательной установкой за счет потребления электроэнергии насосами и потребления электроэнергии в режиме ожидания, выраженное в кВтч в пересчете на конечную энергию;
потребление электроэнергии насосом (solpump) – номинальное потребление электроэнергии насосом в коллекторном контуре солнечной водонагревательной установки, выраженное в Вт;
потребление электроэнергии в режиме ожидания (solstandby), выраженное в Вт – номинальное потребление электроэнергии солнечного водонагревателя, когда насос и солнечный теплогенератор солнечного водонагревателя неактивны;
годовая несолнечная теплотворная способность (Qnonsol) – годовая теплотворная способность электроэнергии, выраженная в кВтч в пересчете на первичную энергию, и/или топлива, выраженная в кВтч в единицах PCS при полезной тепловой мощности солнечной водонагревательной установки с учетом годового количества тепла, улавливаемого солнечным коллектором, и тепловых потерь солнечного бака для хранения горячей воды;
интеллектуальное управление – устройство, которое автоматически адаптирует процесс нагрева воды к индивидуальным условиям использования, с целью снижения энергопотребления;
соответствие интеллектуального управления (smart) – степень соответствия водонагревательной установки, оснащенной интеллектуальным управлением, критерию, установленному в пункте 4 приложения № 4;
средние климатические условия – температура и глобальные условия солнечной радиации, характерные для города Страсбурга;
полезный расход воды (f) – минимальный расход, выраженный в литрах в минуту, при котором горячая вода начинает вносить вклад в исходную (первичную) энергию, как указано в таблице 1 приложения № 3;
исходная энергия (Qref) – общая полезная энергоемкость водозаборов, выраженная в кВтч, при определенном профиле нагрузки, как указано в таблице 1 приложения № 3;
интеллектуальный фактор управления (SCF) – увеличение выхода энергии, связанное с нагревом воды за счет интеллектуального управления, в условиях, предусмотренных пунктом 3 приложения № 3;
установка с накопителем для нагрева воды – установка для нагрева воды, оснащенная баком(ами) для горячей воды, теплогенератором(ами) и, возможно, другими деталями, расположенными в одном корпусе;
эквивалентная модель – модель, выпущенная на рынок, с теми же техническими параметрами, предусмотренными в применимых требованиях к информации о продукции в приложении № 2, что и другая модель, выпущенная на рынок тем же производителем;
модификатор угла падения (IAM) – отношение полезной тепловой мощности солнечного коллектора при определенном угле падения к полезной тепловой мощности солнечного коллектора при угле падения 0 градусов;
теплопотери в режиме ожидания (Pstby) – тепловые потери, выраженные в кВт, тепловой насосной установки для нагрева воды в режимах работы без потребности в тепловой энергии;
профиль нагрузки – определенная последовательность отбора проб воды, указанная в таблице 1 приложения № 3; каждая водонагревательная установка соответствует как минимум одному профилю нагрузки;
максимальный профиль нагрузки – профиль нагрузки с самой высокой эталонной энергией, которую может обеспечить водонагревательная установка, и условия потока для этого профиля нагрузки;
заявленный профиль нагрузки – профиль нагрузки, применяемый для оценки соответствия;
отбор проб воды (водозабор) – определенное сочетание полезного расхода воды, полезной температуры воды, полезной энергии и максимальной температуры, как указано в таблице 1 приложения № 3;
высшая теплотворная способность (PCS) – общее количество теплоты, выделяемое единицей количества топлива при его полном сгорании кислородом и возвращении продуктов сгорания к температуре окружающей среды; в это количество входит конденсация всего водяного пара, содержащегося в топливе, и водяной пар, образующийся при сжигании всего содержащегося в топливе водорода;
глобальное солнечное излучение – расход всей поступающей солнечной энергии, как прямой, так и рассеянной, на наклонной плоскости коллектора под углом 45 градусов с южной ориентацией к поверхности земли, выраженный в Вт/м2;
оптический выход/оптическая эффективность (η0) – эффективность солнечного коллектора, когда средняя температура жидкости в солнечном коллекторе равна температуре окружающей среды;
энергоэффективность нагрева воды теплогенератором (ηwh,nonsol) – энергетическая эффективность теплогенератора, входящего в состав солнечной водонагревательной установки, выраженная в процентах (%), установленная в средних климатических условиях и без использования солнечной энергии;
солнечный резервуар (бак) для хранения горячей воды – резервуар для горячей воды, хранящий тепловую энергию, вырабатываемую одним или несколькими солнечными коллекторами;
полезная температура воды (Tm) – температура воды, выраженная в градусах Цельсия, при которой горячая вода начинает вносить вклад в расчетную энергию, указанную в таблице 1 приложения № 3;
пиковая температура (Tp) – минимальная температура воды, выраженная в градусах Цельсия, которая должна быть достигнута в водной струе, как указано в таблице 1 приложения № 3;
угол падения – угол между направлением к солнцу и направлением, перпендикулярным отверстию солнечного коллектора;
площадь апертуры коллектора (Asol) – максимальная расчетная поверхность, через которую неконцентрированная солнечная радиация попадает в коллектор, выраженная в кв. м.
Приложение № 2
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию водонагревательных установок
и резервуаров для хранения горячей воды
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
1. Требования к экологическому проектированию, применимые к водонагревательным установкам
1) Требования к энергоэффективности при нагреве воды
a) Начиная с 26 сентября 2025 года энергоэффективность водонагревательных установок не должна опускаться ниже следующих значений:
| Заявленный профиль нагрузки | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Энергоэффективность нагрева воды | 22% | 23% | 26% | 26% | 30% | 30% | 30% | 32% | 32% | 32% |
| Кроме того, в случае водонагревательных установок с интеллектуальным управлением (smart), заявленным как "1": энергоэффективность нагрева воды рассчитана для smart = 0, протестировано в соответствии с заявленным профилем нагрузки | 19% | 20% | 23% | 23% | 27% | 27% | 27% | 28% | 28% | 28% |
b) Начиная с 26 сентября 2027 года энергоэффективность водонагревательных установок не должна опускаться ниже следующих значений:
| Заявленный профиль нагрузки | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Энергоэффективность нагрева воды | 32% | 32% | 32% | 32% | 36% | 37% | 37% | 37% | 37% | 38% |
| Кроме того, в случае водонагревательных установок с интеллектуальным управлением (smart), заявленным как "1": энергоэффективность нагрева воды рассчитана для smart = 0, протестировано в соответствии с заявленным профилем нагрузки | 29% | 29% | 29% | 29% | 33% | 34% | 35% | 36% | 36% | 36% |
c) Начиная с 26 сентября 2028 года энергоэффективность водонагревательных установок не должна опускаться ниже следующих значений:
| Заявленный профиль нагрузки | XXL | 3XL | 4XL |
| Энергоэффективность нагрева воды | 60% | 64% | 64% |
2) Требования к объему хранения для водонагревательных установок с заявленными профилями нагрузки 3XS, XXS, XS и S
Начиная с 26 сентября 2025 года:
a) для накопительных водонагревательных установок с заявленным профилем нагрузки 3XS объем хранения не должен превышать 7 литров;
b) для накопительных водонагревательных установок с заявленным профилем нагрузки XXS и XS объем хранения не должен превышать 15 литров;
c) для накопительных водонагревательных установок с заявленным профилем нагрузки S объем хранения не должен превышать 36 литров.
3) Требования к смешанной воде при температуре 40°C в системах водонагревателя с заявленными профилями нагрузки M, L, XL, XXL, 3XL и 4XL
Начиная с 26 сентября 2025 года количество смешанной воды при температуре 40 °C не должно опускаться ниже следующих значений:
| Заявленный профиль нагрузки | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Смешанная вода при 40°C | 65 литров | 130 литров | 210 литров | 300 литров | 520 литров | 1 040 литров |
4) Требования к уровню звуковой мощности
Начиная с 26 сентября 2025 года уровень звуковой мощности водонагревательных установок с тепловым насосом не должен превышать следующих значений:
| Номинальная тепловая мощность ≤ 6 кВт | Номинальная тепловая мощность > 6 кВт и ≤ 12 кВт | Номинальная тепловая мощность > 12 кВт и ≤ 30 кВт | Номинальная тепловая мощность > 30 кВт и ≤ 70 кВт | ||||
| Уровень звуковой мощности (LWA), в помещении | Уровень звуковой мощности (LWA), снаружи | Уровень звуковой мощности (LWA), в помещении | Уровень звуковой мощности (LWA), снаружи | Уровень звуковой мощности (LWA), в помещении | Уровень звуковой мощности (LWA), снаружи | Уровень звуковой мощности (LWA), в помещении | Уровень звуковой мощности (LWA), снаружи |
| 60 дБ | 65 дБ | 65 дБ | 70 дБ | 70 дБ | 78 дБ | 80 дБ | 88 дБ |
5) Требования к выбросам оксидов азота
Начиная с 26 сентября 2028 года выбросы оксидов азота, выраженных в диоксиде азота, от водонагревательных установок не должны превышать следующие значения:
- стандартные водонагревательные установки на газообразном топливе: расход топлива 56 мг/кВтч в пересчете на PCS;
- стандартные водонагревательные установки на жидком топливе: расход топлива 120 мг/кВтч в пересчете на PCS;
- теплонасосные установки для нагрева воды, оснащенные устройством внешнего сжигания и использующие газообразное топливо, и солнечные водонагревательные установки, использующие газообразное топливо: расход топлива 70 мг/кВтч в пересчете на PCS;
- теплонасосные установки для нагрева воды, оснащенные устройством внешнего сжигания и использующие жидкое топливо, и солнечные водонагревательные установки, использующие жидкое топливо: расход топлива 120 мг/кВтч в пересчете на PCS;
- теплонасосные установки для нагрева воды, оснащенные устройством внутреннего сгорания и работающие на газообразном топливе: расход топлива 240 мг/кВтч в пересчете на PCS;
- теплонасосные установки для нагрева воды, оснащенные устройством внутреннего сгорания и работающие на жидком топливе: расход топлива
420 мг/кВтч в пересчете на PCS.
6) Требования к информации о водонагревательных установках
Начиная с 26 сентября 2025 года инструкции по эксплуатации для монтажников и конечных пользователей, веб-сайты открытого доступа производителей, их уполномоченных представителей и импортеров, а также техническая документация для целей оценки соответствия по пунктам 7 и 8 должны содержать следующие элементы:
a) идентификационная информация модели (ей), включая эквивалентные модели, к которым относится данная информация;
b) результаты измерений технических параметров, указанных в пункте 6 приложения № 3;
c) результаты расчетов технических параметров, указанных в пункте 2 приложения № 4;
d) любые особые меры предосторожности, которые необходимо принять при сборке, установке или обслуживании водонагревателя;
e) для теплогенераторов, предназначенных для водонагревательных установок, и для корпусов водонагревателей, предназначенных для оснащения теплогенераторами, характеристики и требования к монтажу, обеспечивающие соответствие требованиям к экологическому проектированию в отношении водонагревательных установок, и, если применимо, перечень комбинаций, рекомендованных производителем;
f) информация о демонтаже, переработке и/или утилизации по окончании срока службы.
2. Требования к экологическому проектированию резервуаров для хранения горячей воды
1) Требования в отношении теплопотерь
Начиная с 26 сентября 2027 года теплопотери S баков для хранения горячей воды объемом V, выраженные в литрах, не должны превышать следующее предельное значение:
2) Требования к информации о резервуарах для хранения горячей воды
Начиная с 26 сентября 2025 года инструкция по эксплуатации для монтажников и конечных пользователей, веб-сайты открытого доступа производителей, их уполномоченных представителей и импортеров, а также техническая документация для целей оценки соответствия по пунктам 7 и 8 должны содержать следующие элементы:
a) идентификационная информация модели(ей), включая эквивалентные модели, к которым относится данная информация;
b) результаты измерений технических параметров, указанных в пункте 7 приложения № 3;
c) любые особые меры предосторожности, которые необходимо принять при сборке, установке или обслуживании резервуара для хранения горячей воды;
d) информация о демонтаже, переработке и/или утилизации по окончании срока службы.
Приложение № 3
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию водонагревательных установок
и резервуаров для хранения горячей воды
ИЗМЕРЕНИЯ
1. Для измерений и расчетов, проводимых с целью соответствия и проверки соблюдения требований настоящего Положения, применяются гармонизированные стандарты, справочные номера которых опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова или другие надежные, точные и воспроизводимые методы, учитывающие общепризнанные современные технологии. Эти измерения и расчеты должны соответствовать условиям и техническим параметрам, установленным в пунктах 2-7.
2. Общие условия испытаний водонагревательных установок
a) измерения проводятся с использованием профилей нагрузки, приведенных в таблице 1;
b) измерения производятся на основе 24-часового цикла измерений следующим образом:
- с 00:00 до 06:59: водяные форсунки отключены;
- с 07:00: водяные струи согласно заявленному профилю нагрузки;
- с момента окончания последней струи воды до 24:00: водяные форсунки отключены;
c) заявленный профиль нагрузки является максимальным профилем нагрузки или профилем нагрузки, который непосредственно ниже профиля максимальной нагрузки;
d) любой теплогенератор, предназначенный для водонагревателя, и любой корпус нагревателя, предназначенный для оснащения таким теплогенератором, должны быть испытаны с соответствующим корпусом водонагревателя и тепловым генератором соответственно;
e) водонагреватели, отнесенные к внепиковым водонагревателям, снабжаются энергией не более 8 часов подряд в интервале времени 22:00-07:00 в течение суточного периода планирования подготовки горячей воды к потреблению. В конце 24-часового периода программирования обогрева воды, водонагревательные установки снабжаются энергией до конца этапа.
|
Таблица 1 Профили нагрузки водонагревательных установок |
|||||||||||||
| h | 3XS | XXS | XS | S | |||||||||
| Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Qtap | f | Tm | Tp | |
| кВтч | л/мин | °C | кВтч | л/мин | °C | кВтч | л/мин | °C | кВтч | л/мин | °C | °C | |
| 07:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | ||||
| 07:05 | 0,015 | 2 | 25 | ||||||||||
| 07:15 | 0,015 | 2 | 25 | ||||||||||
| 07:26 | 0,015 | 2 | 25 | ||||||||||
| 07:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,105 | 3 | 25 | |
| 07:45 | |||||||||||||
| 08:01 | |||||||||||||
| 08:05 | |||||||||||||
| 08:15 | |||||||||||||
| 08:25 | |||||||||||||
| 08:30 | 0,105 | 2 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||
| 08:45 | |||||||||||||
| 09:00 | 0,015 | 2 | 25 | ||||||||||
| 09:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | ||||
| 10:00 | |||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||
| 11:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | ||||
| 11:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | ||||
| 12:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | |||||||
| 12:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | |||||||
| 12:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | 0,525 | 3 | 35 | 0,315 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,015 | 2 | 25 | ||||||||||
| 15:00 | 0,015 | 2 | 25 | ||||||||||
| 15:30 | 0,015 | 2 | 25 | ||||||||||
| 16:00 | 0,015 | 2 | 25 | ||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||
| 18:00 | 0,105 | 2 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||
| 18:15 | 0,105 | 2 | 25 | 0,105 | 3 | 40 | |||||||
| 18:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | |||||||
| 19:00 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | |||||||
| 19:30 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | |||||||
| 20:00 | 0,105 | 2 | 25 | ||||||||||
| 20:30 | 1,05 | 3 | 35 | 0,42 | 4 | 10 | 55 | ||||||
| 20:45 | 0,105 | 2 | 25 | ||||||||||
| 20:46 | |||||||||||||
| 21:00 | 0,105 | 2 | 25 | ||||||||||
| 21:15 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | |||||||
| 21:30 | 0,015 | 2 |
25 | 0,525 | 5 | 45 | |||||||
| 21:35 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | |||||||
| 21:45 | 0,015 | 2 | 25 | 0,105 | 2 | 25 | |||||||
| Qref | 0,345 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |||||||||
| h | M | L | XL | |||||||||
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | |
| кВтч | л/мин | °C | °C | кВтч | л/мин | °C | °C | кВтч | л/мин | °C | °C | |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 |
25 | |||
| 07:05 | 1,4 | 6 | 40 | 1,4 | 6 | 40 | ||||||
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 | |||||||||
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 07:30 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | ||||||
| 07:45 | 0,105 | 3 | 25 | 4,42 | 10 | 10 | 40 | |||||
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | ||||||
| 08:05 | 3,605 | 10 | 10 | 40 | ||||||||
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | ||||||
| 08:25 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 12:00 | ||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||
| 12:45 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,315 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | 0,105 | 3 | 40 | 0,105 | 3 | 40 | |||
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | 0,105 | 3 | 40 | 0,105 | 3 | 40 | |||
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | |||
| 19:30 | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:45 | ||||||||||||
| 20:46 | 4,42 | 10 | 10 | 40 | ||||||||
| 21:00 | 3,605 | 10 | 10 | 40 | ||||||||
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | 0,105 | 3 | 25 | ||||||
| 21:30 | 1,4 | 6 | 40 | 0,105 | 3 | 25 | 4,42 | 10 | 10 | 40 | ||
| 21:35 | ||||||||||||
| 21:45 | ||||||||||||
| Qref | 5,845 | 11,655 | 19,07 | |||||||||
| h | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||
| Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | Qtap | f | Tm | Tp | |
| кВтч | л/мин | °C | °C | кВтч | л/мин | °C | °C | кВтч | л/мин | °C | °C | |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 | 11,2 | 48 | 40 | 22,4 | 96 | 40 | |||
| 07:05 | ||||||||||||
| 07:15 | 1,82 | 6 | 40 | |||||||||
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 07:30 | ||||||||||||
| 07:45 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | ||||||||
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 | 5,04 | 24 | 25 | 10,08 | 48 | 25 | |||
| 08:05 | ||||||||||||
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 08:25 | ||||||||||||
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 | 1,68 | 24 | 25 | 3,36 | 48 | 25 | |||
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 | 0,84 | 24 | 10 | 40 | 1,68 | 48 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 | 1,68 | 24 | 25 | 3,36 | 48 | 25 | |||
| 12:00 | ||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 2,52 | 32 | 10 | 55 | 5,04 | 64 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 | 2,52 | 24 | 25 | 5,04 | 48 | 25 | |||
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 | |||||||||
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 | 3,36 | 24 | 25 | 6,72 | 48 | 25 | |||
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 19:30 | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 | 5,88 | 32 | 10 | 55 | 11,76 | 64 | 10 | 55 |
| 20:45 | ||||||||||||
| 20:46 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 | |||||||||
| 21:30 | 6,24 | 16 | 10 | 40 | 12,04 | 48 | 40 | 24,08 | 96 | 40 | ||
| 21:35 | ||||||||||||
| 21:45 | ||||||||||||
| Qref | 24,53 | 46,76 | 93,52 | |||||||||
3. Условия проверки соответствия интеллектуального управления (smart) водонагревательных установок
Если производитель считает целесообразным объявить smart значение равным "1", еженедельные измерения расхода электроэнергии и/или топлива с интеллектуальным контролем или без него должны выполняться с использованием двухнедельного цикла измерений следующим образом:
- дни 1–5: случайная последовательность профилей нагрузки, выбираемая, начиная с заявленного профиля нагрузки и профиля нагрузки непосредственно ниже заявленного, с отключенным интеллектуальным управлением;
- дни 6 и 7: водяные форсунки отключены, интеллектуальное управление отключено;
- дни 8–12: повторение той же последовательности, что и в дни 1–5, интеллектуальное управление активировано;
- дни 13 и 14: водяные форсунки отключены, интеллектуальное управление активировано;
- разница между содержанием полезной энергии, измеренной в дни 1–7, и содержанием полезной энергии, измеренной в дни 8–14, не должна превышать 2 % от Qref заявленного профиля нагрузки.
4. Условия испытаний солнечных водонагревательных установок
Солнечный коллектор, солнечный бак для хранения горячей воды, насос в контуре коллектора и, при необходимости, теплогенератор проходят испытания отдельно. Если их невозможно проверить по отдельности, солнечный коллектор и солнечный бак для хранения горячей воды проходят испытания вместе. Теплогенератор должен быть испытан в условиях, установленных в пункте 2.
Результаты используются для расчетов, указанных в пункте 3 буквы b) приложения № 4, в условиях, предусмотренных таблицами 2 и 3. Для установления Qtota, предполагается, что КПД теплогенератора, использующего эффект Джоуля в электрических резистивных элементах равен 100/CC.
5. Условия испытаний теплонасосных установок для нагрева воды
Теплонасосные установки для нагрева воды проходят испытания в условиях, указанных в таблице 4;
Теплонасосные установки для нагрева воды, использующие в качестве источника тепла воздух, отводимый через вентиляцию, проходят испытания в условиях, указанных в таблице 5.
|
Таблица 2 Средняя дневная температура [°C] |
||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Средние климатические условия | 2,8 | 2,6 | 7,4 | 12,2 | 16,3 | 19,8 | 21,0 | 22,0 | 17,0 | 11,9 | 5,6 | 3,2 |
|
Таблица 3 Среднее глобальное солнечное излучение [Вт/кв. м] |
||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Средние климатические условия | 70 | 104 | 149 | 192 | 221 | 222 | 232 | 217 | 176 | 129 | 80 | 56 |
|
Таблица 4 Номинальные условия эксплуатации тепловых насосов для нагрева воды, температуры выражены в температуре воздуха по сухому термометру (в скобках указана температура воздуха по влажному термометру) |
|||||
| Источник тепла | Наружный воздух | Воздух в помещении | Отработанный воздух | Солевой раствор | Вода |
| Температура | +7 °C (+6 °C) |
+ 20 °C (максимум + 15 °С) |
+ 20 °C (+12 °C) |
0 °C (вход) – 3 °C (выход) |
+10 °С (вход) +7 °С (выход) |
|
Таблица 5 Максимально доступный расход отработанного воздуха |
|||||||||
| Заявленный профиль нагрузки | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Максимально доступный расход отработанного воздуха через вентиляцию | 109 | 128 | 128 | 159 | 190 | 870 | 1021 | 2943 | 8830 |
6. Технические параметры водонагревательных установок
Для водонагревательных установок определены следующие параметры:
a) ежедневное потребление энергии Qelec в кВтч, округленное до трех знаков после запятой;
b) заявленный профиль нагрузки, выраженный соответствующей буквой согласно таблице 1;
c) уровень звуковой мощности LWA в дБ внутри помещения, округленный до ближайшего целого числа, для установок теплового насоса для нагрева воды, в зависимости от обстоятельств;
кроме того, для водонагревательных установок, использующих ископаемое топливо и/или биомассу:
d) суточный расход топлива Qfuel в кВтч в единицах PCS, округленный до трех знаков после запятой;
e) выбросы оксидов азота, выраженные в диоксиде азота, в мг/кВтч расхода топлива в единицах PCS, с округлением до ближайшего целого числа;
кроме того, для водонагревательных установок, где интеллектуальное (smart) значение заявлено как "1":
f) еженедельный расход топлива с интеллектуальным управлением Qfuel,week,smart в кВтч в единицах PCS, округленный до трех знаков после запятой;
g) еженедельное потребление электроэнергии с интеллектуальным управлением Qelec,week,smart кВтч, округленное до трех знаков после запятой;
h) недельный расход топлива без интеллектуального управления Qfuel,week в кВтч в единицах PCS, округленный до трех знаков после запятой;
i) еженедельное потребление электроэнергии без интеллектуального управления Qelec,week, в кВтч, округленное до трех знаков после запятой;
кроме того, для накопительных водонагревательных установок с заявленными профилями нагрузки 3XS, XXS и XS:
j) объем хранения V в литрах, округленный до первого десятичного знака;
кроме того, для накопительных водонагревательных установок с заявленными профилями нагрузки M, L, XL, XXL, 3XL и 4XL:
k) смешанная вода при 40°С V40 в литрах, округленная до ближайшего целого числа;
кроме того, для солнечных водонагревательных установок:
l) площадь апертуры коллектора Asol в м2, округленная до двух знаков после запятой;
m) оптическая эффективность η0, округленная до третьего знака после запятой;
n) коэффициент первой степени a1 в Вт/(м2 К), округленный до двух знаков после запятой;
o) коэффициент второй степени a2 в Вт/(м2 К), округленный до трех знаков после запятой;
p) модификатор угла падения IAM, округленный до двух знаков после запятой;
q) потребление электроэнергии насосом solpump в Вт, округленное до двух знаков после запятой;
r) потребление электроэнергии в режиме ожидания solstandby в Вт, округленное до двух знаков после запятой;
кроме того, для теплонасосных установок для нагрева воды:
s) уровень звуковой мощности LWA в дБ, снаружи, с округлением до ближайшего целого числа.
7. Технические параметры резервуаров для хранения горячей воды
Для резервуаров для хранения горячей воды установлены следующие параметры:
a) объем хранения V в литрах, округленный до одного десятичного знака;
b) теплопотери S в Вт, округленные до одного десятичного знака.
Приложение № 4
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию водонагревательных установок
и резервуаров для хранения горячей воды
РАСЧЕТЫ
1. В целях соответствия и проверки соответствия требований настоящего Положения, расчеты производятся с использованием гармонизированных стандартов, справочные номера которых были опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова или с использованием других методов расчета, учитывающие общепризнанные современные методы. Эти расчеты должны соответствовать техническим параметрам и расчетам, указанным в пунктах 2-5.
Технические параметры, используемые для расчетов, должны быть измерены в соответствии с приложением № 3.
2. Технические параметры водонагревательных установок
Для водонагревательных установок в средних климатических условиях рассчитаны следующие параметры:
a) энергоэффективность нагрева воды ηwh в процентах (%), округленная до одного десятичного знака;
кроме того, для солнечных водонагревательных установок в условиях среднего климата:
b) годовая несолнечная теплотворная способность Qnonsol в кВтч в пересчете на первичную энергию для электроэнергии и/или в кВтч в пересчете на PCS для топлива, округленная до одного десятичного знака;
c) энергоэффективность теплогенератора при нагреве воды ηwh,nonsol в процентах (%), округленная до одного десятичного знака;
d) годовое потребление вспомогательной электроэнергии Qaux в кВтч, округленное до одного десятичного знака.
3. Расчет энергоэффективности, связанной с нагревом воды ηwh
a) Стандартные водонагревательные установки и водонагревательные установки с тепловым насосом
Энергоэффективность нагрева воды рассчитывается следующим образом:
Для водо/сольрастворных насосных водонагревателей принимается в расчет потребление электроэнергии одним или несколькими насосами для подземных вод.
b) Солнечные водонагревательные установки
Энергоэффективность нагрева воды рассчитывается следующим образом:
где:
4. Установление коэффициента интеллектуального управления SCF и соответствия интеллектуального управления smart
a) Коэффициент интеллектуального управления рассчитывается следующим образом:
b) Если SCF ≥ 0,07, значение интеллектуального управления (smart) должно быть равно 1. Во всех остальных случаях интеллектуальное значение должно быть равно 0.
5. Установление поправочного коэффициента в зависимости от окружающей среды Qcor
Поправочный коэффициент окружающей среды рассчитывается следующим образом:
a) для обычных водонагревательных установок, использующих электричество:
b) для обычных установок нагрева воды, использующих топливо:
c) для насосных водонагревательных установок:
где:
значения k приведены в таблице 6 для каждого профиля нагрузки.
|
Таблица 6 Значения k |
||||||||||
| 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| k | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение № 5
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию водонагревательных установок
и резервуаров для хранения горячей воды
ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ
Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке параметров, измеренных Государственной инспекцией по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган по надзору за рынком) заявленных значений и не должны использоваться производителем, импортером или представителем, уполномоченным в соответствии с разрешенными допусками, устанавливать значения в технической документации или интерпретировать значения для достижения соответствия или каким-либо образом сообщать о превосходных характеристиках.
При проверке соответствия модели продукции требованиям, установленным настоящим Положением согласно статье 8 и главе VI Закона № 151/2014, в отношении требований, указанных в настоящем приложении, орган по надзору за рынком применяет следующие процедуры.
1. Орган по надзору за рынком проверяет только одну единицу модели.
2. Модель считается соответствующей применимым требованиям, если:
1) значения, указанные в технической документации в соответствии с пунктом 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, включая заявленные значения и, в зависимости от обстоятельств, значения, используемые для расчета этих значений, не являются более выгодными для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем результаты соответствующих измерений, проведенных в соответствии с подпунктом g) указанного пункта; и
2) заявленные значения соответствуют всем требованиям, установленным настоящим Положением, и любая запрошенная информация о продукте, опубликованная производителем, импортером или уполномоченным представителем, не содержит значений, более выгодных для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем заявленные значения; и
3) когда орган по надзору за рынком тестирует единицу модели, полученные значения, значения соответствующих параметров, измеренные в ходе испытания, и значения, рассчитанные на основе этих измерений, соответствуют допускам проверки, как указано в таблице 7.
3. Если результаты, указанные в подпунктах 1) или 2) пункта 2, не достигнуты, модель и все модели, указанные в технической документации изготовителя или импортера как эквивалентные модели водонагревательных установок или резервуаров для горячей воды считаются не соответствующими настоящему Положению.
4. Если результат, указанный в подпункте 3) пункта 2 не достигнут, орган по надзору за рынком выбирает для испытаний три дополнительные единицы той же модели. В качестве альтернативы, могут быть выбраны три дополнительные единицы из одной или нескольких различных моделей, перечисленных как эквивалентные модели в технической документации производителя или импортера.
5. Модель считается соответствующей применимым требованиям, если для этих трех единиц средняя арифметическая величина полученных значений соответствует допускам проверки, указанным в таблице 7.
6. В случае недостижения результата, указанного в пункте 5, модель и все модели, указанные как эквивалентные в технической документации производителя или импортера, считаются не соответствующими настоящему Положению.
7. После принятия решения о несоответствии модели согласно пунктам 3 и 6, орган по надзору за рынком должен предоставить незамедлительно органам власти государств – членов ЕС и Комиссии всю соответствующую информацию.
Орган по надзору за рынком использует методы измерения и расчета, установленные в приложениях № 3 и 4.
Орган по надзору за рынком применяет только допуски проверки, указанные в таблице 7, и использует только процедуру, описанную в пункте 1-7 в отношении требований, упомянутых в настоящем Приложении. Другие допуски, например, установленные в гармонизированных стандартах или в любом другом методе измерения, не применяются.
|
Таблица 7 Проверочные допуски |
|
| Параметры | Проверочные допуски |
| Суточное потребление электроэнергии, Qelec | Полученное значение не должно превышать заявленное более чем на 5 % |
| Уровень звуковой мощности, LWA, в помещении и/или снаружи | Полученное значение не должно превышать заявленное более чем на 2 дБ |
| Суточное потребление топлива, Q fuel | Полученное значение не должно превышать заявленное более чем на 5 % |
| Выбросы оксидов азота | Полученное значение не должно превышать заявленное более чем на 20 % |
| Еженедельное потребление топлива с интеллектуальной системой управления и контроля, Q fuel,week,smart | Полученное значение не должно превышать заявленное более чем на 5 % |
| Еженедельное потребление электроэнергии с интеллектуальной системой управления и контроля, Q elec,week,smart | Полученное значение не должно превышать заявленное более чем на 5 % |
| Еженедельное потребление топлива без интеллектуальной системы управления и контроля, Q fuel,week | Полученное значение не должно превышать заявленное более чем на 5 % |
| Еженедельное потребление без интеллектуальной системы управления и контроля, Qelec,week | Полученное значение не должно превышать заявленное более чем на 5 % |
| Объем хранилища, V | Полученное значение не должно превышать заявленное более чем на 2 % |
| Смешанная вода при температуре 40°C, V40 | Полученное значение не должно быть меньше заявленного более чем на 3 % |
| Зона открытия коллектора, Asol | Полученная стоимость не должна быть меньше заявленной более чем на 2 % |
| Потребляемая мощность насоса, solpump | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 3 % |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, solstandby | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 5 % |
| Теплопотери, S | Полученное значение не должно превышать заявленное значение более чем на 5 % |
Приложение № 6
к Положению о требованиях к экологическому
проектированию водонагревательных установок
и резервуаров для хранения горячей воды
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
На момент вступления в силу настоящего Положения лучшая технология, доступная на рынке водонагревательных установок и резервуаров для хранения горячей воды с точки зрения энергоэффективности нагрева воды, уровня шума, теплопотерь и выбросов оксидов азота, была определена следующим образом:
1. Ориентировочные значения энергоэффективности нагрева воды водонагревательных установок:
| Заявленный профиль нагрузки | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Энергоэффективность нагрева воды | 35% | 35% | 38% | 38% | 75% | 110% | 115% | 120% | 130% | 130% |
2. Ориентировочные значения уровня звуковой мощности (lwa) снаружи теплонасосных установок для нагрева воды:
a) номинальная тепловая мощность ≤ 6 кВт: 39 дБ;
b) номинальная тепловая мощность > 6 кВт и ≤ 12 кВт: 40 дБ;
c) номинальная тепловая мощность > 12 кВт и ≤ 30 кВт: 41 дБ;
d) номинальная тепловая мощность > 30 кВт и ≤ 70 кВт: 67 дБ.
3. Ориентировочное значение теплопотерь в резервуарах для хранения горячей воды объемом v, выраженное в литрах:
4. Ориентировочное значение выбросов оксидов азота, выраженное в оксидах азота, от стандартных водонагревательных установок, работающих на газообразном топливе:
Расход топлива 35 мг/кВтч в пересчете на PCS
Ориентировочные значения, указанные в пунктах 1, 2 и 4, не обязательно означают, что сочетание этих значений может быть достигнуто в одной водонагревательной установке.
[Приложение N 39 введено Пост.Прав. N 768 от 13.11.2024, в силу 25.03.2025]
Приложение № 40
к Постановлению Правительства
№ 750/2016
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию бытовых
барабанных сушильных машин для белья
Настоящее Положение перелагает Регламент Комиссии (EU) 2023/2533 от 17 ноября 2023 года, реализующий Директиву Европейского парламента и Совета 2009/125/EC в отношении требований к экологическому проектированию бытовых барабанных сушильных машин для белья, вносящий изменения в Регламент Комиссии (EU) 2023/826 и отменяющий Регламент Комиссии (EU) № 932/2012, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 2023/2533 от 22 ноября 2023 года, CELEX:32023R2533, с последними изменениями, внесенными Регламентом Комиссии (EU) 2025/2262 от 11 ноября 2025 года.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию бытовых барабанных сушильных машин для белья (в дальнейшем – Положение) устанавливает экологические требования проектирования для введения на рынок или ввода в эксплуатацию бытовых барабанных сушильных машин для белья, питающихся от электрической сети, и питающихся от газа, а также встроенных бытовых барабанных сушильных машин для белья, бытовых сушильных машин для белья с несколькими барабанами и бытовых сушильных машин для белья с барабаном, питающихся от электрической сети, которые могут питаться также от батарей.
2. Настоящее Положение не применяется к следующим изделиям:
2.1. бытовым стиральным и сушильным машинам и бытовым аппаратам для центробежного отжима;
2.2. барабанным сушильным машинам для белья, подпадающим под действие Технического регламента "Промышленные машины", утвержденного Постановлением Правительства № 130/2014;
2.3. бытовым сушильным машинам для белья, питающимся от батарей и подключаемым к сети питания с помощью отдельно приобретаемого преобразователя переменного/постоянного тока.
3. Требования, указанные в пунктах 2 и 3, а также в подпунктах 6.1.1 и 6.1.2 приложения № 2, не применяются к бытовым барабанным сушильным машинам для белья с номинальной емкостью для эко–программы менее или равной 3 кг.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
4. Для целей настоящего Положения следующие понятия означают:
4.1. база данных об изделиях – совокупность систематизированных данных об изделиях, включающая общедоступный раздел, ориентированный на потребителя и содержащий доступные в электронной форме сведения о параметрах отдельных изделий, онлайн-портал для всеобщего доступа, а также раздел, касающийся соответствия требованиям, с четко установленными требованиями к доступности и безопасности;
4.2. номинальная емкость – максимальная масса в килограммах сухих текстильных изделий определенного типа, заявленная производителем, импортером или уполномоченным представителем с шагом 0,5 кг, которая может быть обработана за один цикл сушки в бытовой барабанной сушильной машине для белья на выбранной программе при загрузке в соответствии с инструкциями производителя;
4.3. цикл сушки – полный процесс сушки, как он определен соответствующей программой, состоящий из ряда различных операций, включая нагрев и отжим;
4.4. начальная влажность – количество влаги в загруженном белье в начале цикла сушки;
4.5. остаточная влажность – количество влаги в загруженном белье по окончании цикла сушки;
4.6. программа – ряд заранее определенных операций, которые производитель, импортер или уполномоченный представитель заявляют как подходящие для сушки определенных видов текстильных изделий;
4.7. программа "эко" – программа, способная высушить хлопковое белье с начальной влажностью загруженного белья 60 % до остаточной влажности загруженного белья 0 %;
4.8. электросеть – электропитание от сети 230 (± 10 %) вольт переменного тока частотой 50 Гц;
4.9. идентификатор модели – код, обычно буквенно-цифровой, который позволяет отличить конкретную модель изделия от других моделей той же торговой марки или с тем же наименованием производителя, импортера или уполномоченного представителя;
4.10. бытовая стиральная и сушильная машина – прибор, определенный в соответствии с Положением о требованиях к экологическому проектированию бытовых стиральных машин, бытовых стирально-сушильных машин, предусмотренным в приложении № 22 к Постановлению Правительства № 750/2016;
4.11. эквивалентная модель – модель, имеющая те же технические характеристики, значимые для предоставления технической информации, но вводимая на рынок или вводимая в эксплуатацию тем же производителем, импортером или уполномоченным представителем, что и другая модель с иным идентификатором модели;
4.12. бытовой аппарат для центробежного отжима – аппарат, в котором вода удаляется из текстильных изделий под действием центробежной силы, создаваемой внутри вращающегося барабана, и сливается с помощью автоматического насоса или под действием силы тяжести, и который предназначен в основном для непрофессионального использования, также известный под торговым названием "центробежная сушильная машина";
4.13. встроенная бытовая барабанная сушильная машина для белья – бытовая барабанная сушильная машина для белья, которая разработана, испытана и продается исключительно в соответствии со всеми следующими характеристиками:
4.13.1. устанавливается в шкаф или встраивается (в верхней и/или нижней части и по бокам) с помощью панелей;
4.13.2. надежно крепится к боковым, верхним или нижним частям шкафа или панелей;
4.13.3. оснащена цельной фасадной панелью заводской отделки или специально разработанной передней панелью;
4.14. бытовая барабанная сушильная машина для белья, работающая на газе, – бытовая барабанная сушильная машина для белья, использующая газ для нагрева воздуха внутри;
4.15. бытовая сушильная машина для белья с несколькими барабанами – бытовая сушильная машина для белья, оснащенная двумя или более барабанами, которые установлены либо в отдельных корпусах, либо в одном корпусе;
4.16. бытовая барабанная сушильная машина для белья – аппарат, в котором текстильные изделия сушатся путем вращения во вращающемся барабане, через который проходит поток теплого воздуха, и который заявлен производителем в декларации о соответствии как соответствующий положениям Технического регламента "Обеспечение присутствия на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения", утвержденного Постановлением Правительства № 745/2015 (в дальнейшем – Постановление Правительства № 745/2015);
4.17. заявленные значения – значения, предоставленные производителем, импортером или уполномоченным представителем для заявленных, рассчитанных или измеренных технических параметров в соответствии с пунктами 8–12 для проверки соответствия органом надзора за рынком.
Определения, предусмотренные в приложении № 1 к настоящему Положению, используются в приложениях № 2–6.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
5. Соответствие требованиям к экологическому проектированию измеряется и рассчитывается в соответствии с методами, установленными в приложении № 3.
6. Барабанные сушильне машины для белья, предназначенные для бытового использования, должны соответствовать экологическим требованиям к проектированию, предусмотренным в приложении № 2.
7. Процедура оценки соответствия, предусмотренная в статье 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014), состоит из системы внутреннего контроля проектирования, установленной в приложении № 4, или системы управления, предусмотренной в приложении № 5 к Закону № 151/2014.
8. В целях оценки соответствия на основании статьи 17 Закона № 151/2014 комплект технической документации содержит заявленные значения параметров, перечисленных в пунктах 2–4 приложения № 2, а также детали и результаты расчетов, выполненных в соответствии с приложением № 3.
9. Комплект технической документации включает детали расчета, оценку, проведенную производителем для проверки точности расчета, и, в случае необходимости, заявление о соответствии моделей разных производителей, если информация, включенная в техническую документацию для определенной модели, была получена одним из следующих способов:
9.1. от модели, имеющей те же технические характеристики, которые относятся к технической информации, подлежащей предоставлению, но произведенной другим производителем; или
9.2. посредством расчетов, выполненных на основе проектных характеристик, или путем экстраполяции на основе другой модели того же производителя или другого производителя, или того и другого.
10. Комплект технической документации включает список всех эквивалентных моделей, включая идентификаторы моделей.
11. Комплект технической документации включает информацию в порядке и в соответствии с приложением № 6 к Положению о требованиях к энергетической маркировке бытовых барабанных сушилок, утвержденному Постановлением Правительства № 1003/2014. В целях надзора за рынком производители, импортеры или уполномоченные представители могут ссылаться, без ущерба для подпункта g) пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, на комплект технической документации, загруженной в базу данных об изделиях, которая содержит ту же информацию, что и в упомянутом положении.
IV. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ. ОБХОД ТРЕБОВАНИЙ
И ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. эталонные ЗНАЧЕНИЯ
12. Процедура проверки, описанная в приложении № 4, применяется к проверкам, проводимым в целях надзора за рынком, в соответствии со статьей 8 и главой VI Закона № 151/2014.
13. При обновлении программного обеспечения или встроенного программного обеспечения (прошивки) не допускается ухудшение каких-либо заявленных значений параметров бытовой барабанной сушильной машины для белья, если такие параметры определяются с использованием метода испытаний, применяемого на момент ввода изделия на рынок либо его ввода в эксплуатацию.
14. В случае если обновление отклонено, не должно происходить никаких изменений в заявленных значениях параметров бытовой барабанной сушильной машины для белья, когда они измеряются с использованием метода испытания, применяемого на момент ее ввода на рынок или ввода в эксплуатацию.
15. Эталонные значения для наиболее эффективных бытовых барабанных сушильных машин для белья, доступных на рынке на дату вступления в силу настоящего Положения, приведены в приложении № 5.
|
Приложение № 1 к Положению о требованиях к экологическому проектированию бытовых барабанных сушильных машин для белья ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯХ Используются следующие определения: 1. отображение информации или состояния – непрерывная функция, обеспечивающая предоставление информации или отображение состояния прибора на дисплее, включая индикацию времени. Простой световой индикатор не считается отображением состояния; 2. коэффициент преобразования – коэффициент, отражающий среднюю эффективность генерирования, рассчитанную в соответствии с Законом № 139/2018 об энергоэффективности; значение коэффициента преобразования составляет CC = 2,5; 3. продолжительность программы – период времени, начинающийся с запуска выбранной программы, исключая любую задержку, запрограммированную пользователем, до момента активации индикатора окончания программы и получения пользователем доступа к загрузке; 4. эффективность конденсации – отношение массы влаги, конденсированной барабанной сушильной машиной с конденсационным действием, к массе влаги, удаленной из загруженного белья в конце цикла сушки; 5. функция реактивации – функция, которая посредством дистанционного переключателя, пульта дистанционного управления, внутреннего датчика или таймера обеспечивает переход из режима ожидания в другой режим, включая активный режим, с обеспечением дополнительных функций; 6. функция противосминания – режим барабанной сушильной машины для белья, запускаемый по завершении программы, для предотвращения чрезмерного сминания белья; 7. основная функция – функция, обеспечивающая предоставление основной услуги (основных услуг), для выполнения которой(ых) оборудование было спроектировано, испытано и продается, и которая соответствует предусмотренному назначению оборудования; 8. гарантия – обязательство продавца или производителя перед потребителем возместить уплаченную стоимость, заменить, отремонтировать или каким-либо образом отрегулировать бытовую барабанную сушильную машину для белья, если она не соответствует спецификациям, указанным в гарантийном талоне или соответствующих рекламных материалах; 9. средняя конечная влажность – среднее количество влаги, содержащееся в загруженном белье по окончании циклов сушки для программы "эко" при полной загрузке и при половинной загрузке; 10. индекс энергетической эффективности или EEI – отношение взвешенного потребления энергии к потреблению энергии стандартного цикла сушки для конкретной модели бытовой барабанной сушильной машины для белья; 11. полная загрузка – номинальная емкость для определенной программы бытовой барабанной сушильной машины для белья; 12. частичная загрузка – половина номинальной емкости для определенной программы бытовой барабанной сушильной машины для белья; 13. режим ожидания – состояние, в котором бытовая барабанная сушильная машина для белья подключена к электросети, зависит от подачи питания от электросети для работы в соответствующем режиме и обеспечивает выполнение одной или нескольких следующих функций, которые могут осуществляться в течение неопределенного периода времени: 13.1. функция повторного включения; 13.2. функция повторного включения и указание на то, что функция повторного включения активирована; 13.3. отображение информации или состояния; 14. режим "включено" – состояние, когда прибор подключен к сети электропитания и выполняет хотя бы одну их основных функций; 15. режим "выключено" – состояние, когда бытовая барабанная сушильная машина для белья подключена к сети электропитания и не выполняет никаких функций, включая следующие состояния: 15.1. состояния, которые только указывают на то, что сушильная машина для белья находится в выключенном режиме; 15.2. состояния, которые обеспечивают только функции, предназначенные для обеспечения электромагнитной совместимости, на основании Технического регламента "Электромагнитная совместимость оборудования", утвержденного Постановлением Правительства № 807/2015; 16. запасная часть – отдельная деталь, которая может заменить деталь с идентичными или аналогичными функциями в изделии; 17. отложенный запуск – состояние, когда пользователь выбрал определенную задержку начала или окончания цикла сушки выбранной программы; 18. профессиональный ремонтник – оператор или предприятие, предоставляющее услуги по профессиональному ремонту и техническому обслуживанию бытовых барабанных сушильных машин для белья; 19. сеть – инфраструктура связи с топологией соединений и архитектурой, включающей физические компоненты, организационные принципы, процедуры и форматы или протоколы связи; 20. патентованный инструмент – инструмент, который не может быть приобретен широким кругом лиц или на который не существует применимых патентов, позволяющих лицензирование на справедливых, разумных и недискриминационных условиях; 21. основной инструмент – плоская отвертка, крестовая отвертка, шестигранная отвертка, шестигранный торцовый ключ, универсальный гаечный ключ, универсальные плоскогубцы, универсальные клещи для зачистки проводов и обжима клемм, полукруглогубцы, бокорезы, переставные клещи, зажимные клещи, монтировка, пинцет, лупа, сепаратор (спуджер) и треугольный инструмент для вскрытия; 22. инструмент, доступный в продаже, – инструмент, который может быть приобретен широким кругом лиц и который не является ни основным, ни патентованным; 23. барабанная сушильная машина с конденсационным действием – бытовая барабанная сушильная машина для белья, включающая систему, действующую либо путем конденсации, либо другими средствами, для удаления влаги из воздуха, используемого в процессе сушки; 24. барабанная сушильная машина для белья с вентиляцией – бытовая барабанная сушильная машина для белья, которая всасывает свежий воздух, продувает им текстильные изделия и удаляет полученный влажный воздух в помещение или наружу; 25. барабанная сушильная машина для белья с нагревательным элементом – бытовая барабанная сушильная машина для белья, в которой единственным или основным средством нагрева воздуха внутри является электрический нагревательный элемент; 26. барабанная сушильная машина для белья с тепловым насосом – барабанная сушильная машина для белья, в которой единственным или основным средством нагрева воздуха внутри является система с тепловым насосом. |
|
Приложение № 2 к Положению о требованиях к экологическому проектированию бытовых барабанных сушильных машин для белья ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЫТОВЫХ БАРАБАННЫХ СУШИЛЬНЫХ МАШИН ДЛЯ БЕЛЬЯ 1. Требования к программам Бытовые барабанные сушильные машины для белья должны соответствовать следующим требованиям: 1.1. у бытовых барабанных сушильных машин для белья должна быть предусмотрена программа "эко". Номинальная емкость, заявленная для программы "эко", не должна быть меньше самой большой номинальной емкости, заявленной для всех программ для хлопка бытовой барабанной сушильной машины для белья; 1.2. программа "эко" должна быть обозначена как "эко" и должна быть четко идентифицирована на устройстве выбора программ, на дисплее и при подключении к сети, в зависимости от функциональных возможностей бытовой барабанной сушильной машины для белья; 1.3. название "эко" используется исключительно для программы "эко" и может дополняться только термином "хлопок". Формат названия "эко" не ограничен в отношении типа шрифта, размера шрифта, чувствительности к регистру или цвета. Запрещается использование термина "эко" в названии любой другой программы; 1.4. программа "эко" должна быть установлена в качестве программы по умолчанию для автоматического выбора программ или для любой функции сохранения выбора программы, или, если функция автоматического выбора программ отсутствует, она должна быть доступна для прямого выбора без необходимости дополнительного выбора, такого как определенное время или определенная загрузка; 1.5. индикаторы "нормальный", "ежедневный", "регулярный" и "стандартный", а также их переводы не используются в названиях программ для бытовых барабанных сушильных машин для белья ни отдельно, ни в сочетании с другой информацией. 2. Требования к энергоэффективности EEI бытовых барабанных сушильных машин для белья не должен превышать 85. EEI рассчитывается в соответствии с приложением № 3. 3. Требования к эффективности конденсации Эффективность конденсации барабанных сушильных машин для белья с конденсационным действием не должна быть ниже 80 %. Класс эффективности конденсации рассчитывается в соответствии с приложением № 3. 4. Режимы с низким энергопотреблением Бытовые барабанные сушильные машины для белья должны соответствовать следующим требованиям: 4.1. они должны иметь режим выключения, режим ожидания или оба режима. Энергопотребление в выключенном режиме не должно превышать 0,50 Вт, а энергопотребление в режиме ожидания не должно превышать 0,50 Вт; с 9 мая 2027 года энергопотребление в выключенном режиме не должно превышать 0,3 Вт; 4.2. если режим ожидания включает отображение информации или состояния, энергопотребление этого режима не должно превышать 1,00 Вт; 4.3. если режим ожидания обеспечивает подключение к сети и режим ожидания в сети, как определено в подпункте 2.10 Положения о требованиях к экологическому проектированию потребления энергии в режимах выключения, ожидания и сетевого ожидания электрического и электронного оборудования бытового и офисного назначения, предусмотренного в приложении № 42 к Постановлению Правительства № 750/2016, энергопотребление этого режима не должно превышать 2,00 Вт; 4.4. не позднее чем через 15 минут после включения бытовой барабанной сушильной машины для белья или после завершения любой программы и любых связанных с ней действий, или после прекращения функции предотвращения сминания, или после любого взаимодействия с бытовой барабанной сушильной машиной для белья, если не запускается никакой другой режим, включая меры экстренной необходимости, бытовая барабанная сушильная машина для белья должна автоматически переходить в выключенное состояние или в режим ожидания; 4.5. если у бытовой барабанной сушильной машины для белья предусмотрена функция отложенного запуска, энергопотребление в этом состоянии, включая любой режим ожидания, не должно превышать 4,00 Вт. Отложенный запуск не должен программироваться пользователем более чем за 24 часа до этого; 4.6. у любой бытовой барабанной сушильной машины для белья, которая может быть подключена к сети, должна быть предусмотрена возможность включения и отключения подключения/подключений к сети. Подключение/подключения к сети по умолчанию находятся в отключенном состоянии. 5. Требования к эффективному использованию ресурсов 5.1. Доступность запасных частей: 5.1.1. для всех моделей, которые поступят на рынок начиная с 1 июля 2027 года, производители, импортеры или уполномоченные представители бытовых барабанных сушильных машин для белья должны предоставлять профессиональным ремонтникам как минимум следующие запасные части: 5.1.1.1. уплотнения и уплотнительные устройства; 5.1.1.2. выключатели и кнопки; 5.1.1.3. конденсатный насос; 5.1.1.4. двигатели и щетки двигателя; 5.1.1.5. механизмы передачи между двигателем и барабаном, такие как ремень барабана; 5.1.1.6. вентиляторы и роторы вентиляторов; 5.1.1.7. барабаны и подшипники; 5.1.1.8. трубы для воды и сопутствующее оборудование, включая шланги, клапаны и фильтры; 5.1.1.9. кабели и вилки; 5.1.1.10. печатные платы; 5.1.1.11. электронные дисплеи; 5.1.1.12. термостаты и датчики температуры; 5.1.1.13. программное обеспечение и встроенное программное обеспечение, включая программное обеспечение для сброса; 5.1.1.14. амортизаторы и пружины; 5.1.1.15. нагреватели и нагревательные элементы; 5.1.1.16. электрические плавкие предохранители, отдельные или сгруппированные; 5.1.1.17. натяжные ролики; 5.1.1.18. опорные ролики; 5.1.1.19. прессостаты; 5.1.1.20. конденсатор двигателя; 5.1.2. доступность запасных частей, упомянутых в подпункте 5.1.1, должна быть обеспечена в течение минимального периода, начинающегося не позднее 1 июля 2027 года или через два года после ввода в обращение на рынок первой единицы данной модели, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее, и заканчивается не позднее чем через 10 лет после ввода в обращение на рынок последней единицы данной модели. С этой целью список запасных частей, процедура их заказа и инструкции по ремонту должны быть доступны для общественности на общедоступном веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя, по крайней мере, в течение того же периода и начиная с даты, указанной в настоящем подпункте; 5.1.3. для всех моделей, единицы которых вводятся в обращение на рынок с 1 июля 2027 года, производители, импортеры или уполномоченные представители бытовых барабанных сушильных машин для белья должны предоставлять профессиональным ремонтникам и конечным пользователям как минимум следующие запасные части: 5.1.3.1. двери, уплотнители для дверей, ручки для дверей, узлы замков для дверей и петли; 5.1.3.2. фильтры для ворса; 5.1.3.3. воздушные фильтры; 5.1.3.4. вспомогательные пластиковые элементы; 5.1.3.5. резервуар для конденсата; 5.1.4. доступность запасных частей, упомянутых в подпункте 5.1.3, должна быть обеспечена в течение минимального периода, начинающегося с даты ввода в обращение на рынок данного устройства и заканчивающегося не менее чем через 10 лет после ввода в обращение на рынок последнего устройства данной модели. С этой целью список запасных частей, процедура их заказа и информация о ремонте и техническом обслуживании должны быть доступны для общественности на общедоступном веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя, по крайней мере, в течение того же периода и начиная с даты, указанной в этом подпункте; 5.1.5. производители или импортеры бытовых барабанных сушильных машин для белья или их уполномоченные представители должны обеспечить, чтобы запасные части, указанные в подпунктах 5.1.1 и 5.1.3, могли быть заменены с помощью общедоступных инструментов и без постоянного повреждения бытовой барабанной сушильной машины для белья; 5.1.6. в течение периода, указанного в подпунктах 5.1.2 и 5.1.4, производители, импортеры или уполномоченные представители должны указывать ориентировочные цены до налогообложения, по крайней мере в евро, с указанием эквивалента в леях по официальному курсу молдавского лея, установленному Национальным банком Молдовы на соответствующую дату, для запасных частей, перечисленных в подпунктах 5.1.1 и 5.1.3, включая ориентировочную цену до налогообложения крепежных элементов и инструментов, если они поставляются вместе с запасной частью, на общедоступном веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя. 5.2. Максимальный срок поставки запасных частей: В период наличия запасных частей производитель, импортер или уполномоченный представитель должны обеспечить поставку запасных частей в течение 15 рабочих дней с момента получения заказа. 5.3. Доступ к информации о ремонте и техническом обслуживании: 5.3.1. в течение периода, указанного в подпункте 5.1.2, производитель, импортер или уполномоченный представитель обеспечивают профессиональным ремонтникам доступ к информации о ремонте и техническом обслуживании аппарата. На веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя должен быть указан порядок, в соответствии с которым профессиональные ремонтники могут запросить доступ к информации. Для принятия такого запроса производители, импортеры или уполномоченные представители могут потребовать от профессионального ремонтника доказать, что: 5.3.1.1. профессиональный ремонтник обладает технической компетентностью, необходимой для ремонта бытовых барабанных сушильных машин для белья, и соблюдает национальные правила, применяемые к ремонтникам электрооборудования. Ссылка на официальную систему регистрации в качестве профессионального ремонтника, если такая система существует в соответствующих государствах, принимается в качестве доказательства соответствия настоящему подпункту; 5.3.1.2. профессиональный ремонтник застрахован на случай гражданской ответственности, возникающей в результате его деятельности, независимо от того, предусмотрено ли это национальным законодательством или нет; 5.3.2. производители, импортеры или уполномоченные представители принимают или отклоняют запрос, упомянутый в подпункте 5.3.1, в течение пяти рабочих дней; 5.3.3. производители, импортеры или уполномоченные представители могут взимать разумные и соразмерные комиссионные сборы за доступ к информации о ремонте и техническом обслуживании или за получение периодических обновлений. Комиссионный сбор считается разумным, если он не препятствует доступу, поскольку не учитывает степень использования информации профессиональным ремонтником; 5.3.4. сразу после принятия запроса профессиональный ремонтник должен получить доступ к запрошенной информации о ремонте и техническом обслуживании в течение одного рабочего дня. Информация может быть предоставлена для эквивалентной модели или модели из той же серии, в зависимости от обстоятельств; 5.3.5. информация о ремонте и техническом обслуживании должна включать: 5.3.5.1. однозначную идентификацию бытовой барабанной сушильной машины для белья; 5.3.5.2. схему разборки или детализированную диаграмму; 5.3.5.3. техническое руководство с инструкциями по ремонту; 5.3.5.4. список оборудования, необходимого для ремонта и испытаний; 5.3.5.5. информацию о компонентах и диагностике, такую как минимальные и максимальные теоретические значения для измерений; 5.3.5.6. маршруты прокладки кабелей и схемы подключения; 5.3.5.7. коды ошибок и диагностики, включая специфические коды производителя, если применимо; 5.3.5.8. инструкции по установке соответствующего программного обеспечения и прошивки, включая программное обеспечение для сброса настроек; 5.3.5.9. информацию о способе доступа к записям данных, хранящимся в бытовой барабанной сушильной машине для белья, о зарегистрированных случаях неисправностей, если применимо; 5.3.5.10. схемы электронных узлов; 5.3.6. без ущерба для прав интеллектуальной собственности, третьим сторонам должно быть разрешено использовать и публиковать без изменений информацию о ремонте и техническом обслуживании, которая была первоначально опубликована производителем, импортером или уполномоченным представителем и указана в подпункте 5.3.5, как только производитель, импортер или уполномоченный представитель прекращают предоставление доступа к этой информации по истечении срока доступа к информации о ремонте и техническом обслуживании. 5.4. Производители, импортеры бытовых барабанных сушильных машин для белья или их уполномоченные представители должны предоставлять обновления программного обеспечения и прошивки в течение не менее 10 лет с момента поступления на рынок последнего устройства данной модели, и эти обновления программного обеспечения и прошивки должны предоставляться бесплатно. 5.5. Требования к информации о хладагентах: Без ущерба для положений статей 24 и 25 Закона № 43/2023 о фторированных парниковых газах в отношении маркировки и информации об изделиях и оборудовании, химическое название или признанное промышленное название хладагента, используемого в барабанных сушильная машинах с тепловым насосом, должно быть постоянно указано на внешней стороне устройства, в месте, которое хорошо видно и легко распознается конечным пользователем, например, на задней панели. 5.6. Требования к разборке для извлечения и переработки материалов в условиях, исключающих загрязнение: 5.6.1. производители, импортеры или уполномоченные представители должны обеспечить, чтобы бытовые барабанные сушильные машины для белья были сконструированы таким образом, чтобы материалы и компоненты, указанные в приложении № 6 к Положению об отходах электрического и электронного оборудования, утвержденному Постановлением Правительства № 212/2018, могли быть удалены с помощью общедоступных инструментов; 5.6.2. производители, импортеры или уполномоченные представители должны выполнять обязательства, предусмотренные пунктами 86–89 Положения об отходах электрического и электронного оборудования, утвержденного Постановлением Правительства № 212/2018. 6. Требования к информации Инструкции по эксплуатации и установке должны быть представлены в виде руководства пользователя на общедоступном веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя и должны включать: 6.1. следующую общую информацию: 6.1.1. информацию о том, что программа "эко" подходит для сушки влажного хлопкового белья и что эта программа используется для оценки соответствия законодательству в области экологического проектирования; 6.1.2. информацию о том, что программа "эко" является наиболее эффективной с точки зрения энергопотребления для сушки влажного хлопкового белья; 6.1.3. информацию о том, что загрузка бытовой барабанной сушильной машины для белья до максимальной емкости, указанной производителем для соответствующих программ, будет способствовать экономии энергии; 6.1.4. информацию о том, как включать и выключать подключение к сети, и о влиянии этого на энергопотребление, если это применимо; 6.1.5. инструкцию по идентификации информации о модели в базе данных об изделиях, как указано в настоящем Положении, посредством ссылки на информацию о модели, хранящуюся в базе данных об изделиях, или ссылки на базу данных об изделиях и информации о способе идентификации идентификатора модели на изделии; 6.2. значения следующих параметров: 6.2.1. номинальная емкость в кг; 6.2.2. продолжительность программы, выраженная в часах и минутах; 6.2.3. потребление электроэнергии и, в случае необходимости, газа в кВт•ч/цикл сушки; 6.2.4. шумовые выбросы в воздух во время цикла сушки; 6.3. значения параметров, установленных в подпунктах 6.2.1–6.2.3, предоставляются для программы "эко" с полной загрузкой и частичной загрузкой. Для параметра, предусмотренного в подпункте 6.2.4, значения предоставляются только при полной загрузке. Для следующих программ, отличных от программы "эко", предоставляются ориентировочные значения, если они доступны: 6.3.1. для программы сушки синтетических тканей значения параметров, указанных в подпунктах 6.2.1–6.2.3, предоставляются при полной загрузке; 6.3.2. для программы сушки деликатных тканей/шерсти значения параметров, указанных в подпунктах 6.2.1–6.2.3, предоставляются при полной загрузке; 6.3.3. для программы сушки синтетических тканей "экстра/очень сухое" значения параметров, указанных в подпунктах 6.2.1–6.2.3, предоставляются при полной загрузке; 6.3.4. для программы сушки синтетических тканей "под утюг" значения параметров, указанных в подпунктах 6.2.1–6.2.3, предоставляются при полной загрузке; 6.3.5. для программы сушки хлопка "экстра/очень сухое" значения параметров, указанных в подпунктах 6.2.1–6.2.3, предоставляются как при полной, так и при частичной загрузке; 6.3.6. для программы сушки хлопка "под утюг" значения параметров, указанных в подпунктах 6.2.1–6.2.3, предоставляются как при полной, так и при частичной загрузке; 6.4. инструкции по выполнению операций по техническому обслуживанию, включая как минимум следующие операции: 6.4.1. правильная установка, включая выравнивание по уровню, подключение к сети электропитания, подключение к выпускному патрубку для воды, при необходимости, подключение к газовой сети, при необходимости, установка вентиляционного шланга, при необходимости; 6.4.2. очистка фильтров, включая оптимальную частоту и процедуру, а также основные последствия недостаточной очистки фильтров; инструкции должны указывать, что при очистке фильтров ворс следует выбрасывать в мусорное ведро, а не смывать в канализацию, чтобы избежать попадания микрочастиц пластика в систему сточных вод; 6.4.3. опорожнение резервуара для воды в сушильная машинах с конденсационным действием, если бытовая барабанная сушильная машина для белья не подключена к водостоку; 6.4.4. периодическая очистка, включая оптимальную частоту; 6.4.5. открывание дверей между циклами сушки, если это необходимо; 6.4.6. удаление посторонних предметов; 6.4.7. выявление неисправностей, значение неисправностей и необходимые меры, включая выявление неисправностей, требующих профессиональной помощи; 6.4.8. способ доступа к профессиональным ремонтным услугам (веб-сайты, адреса, контактные данные). Инструкции должны также включать информацию о любых последствиях ремонта пользователем или непрофессионального ремонта для безопасности пользователя и гарантии, а также о минимальном сроке доступности запасных частей. |
|
Приложение № 3 к Положению о требованиях к экологическому проектированию бытовых барабанных сушильных машин для белья МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТА В целях обеспечения и проверки соответствия требованиям настоящего Положения измерения и расчеты производятся с использованием гармонизированных стандартов, ссылки на которые опубликованы для этой цели в Официальном мониторе Республики Молдова, или других надежных, точных и воспроизводимых методов, учитывающих общепризнанные методы последнего поколения и соответствующих положениям настоящего приложения. Если параметр заявлен на основании пунктов 8–12 настоящего Положения, его заявленное значение должно использоваться производителем, импортером или уполномоченным представителем для выполнения расчетов, предусмотренных в настоящем приложении. Для измерения и расчета EEI, эффективности конденсации, продолжительности программы, остаточной влажности и шумовых выбросов в воздух используется программа "эко", которая может быть идентифицирована на устройстве выбора программ, на дисплее и через подключение к сети, в зависимости от функций, предлагаемых бытовой барабанной сушильной машиной для белья, без других изменений настройки остаточной влажности. Энергопотребление, эффективность конденсации, продолжительность программы и остаточная влажность измеряются одновременно. Расчет взвешенного энергопотребления, взвешенной продолжительности программы, и эффективности конденсации производится на основе трех циклов сушки с полной загрузкой и четырех циклов сушки с частичной загрузкой. 1. Индекс энергоэффективности Для расчета EEI модели бытовой барабанной сушильной машины для белья взвешенный расход энергии на цикл сушки для программы "эко" с полной и частичной загрузкой сравнивается со стандартным расходом энергии на цикл сушки. 1.1. EEI рассчитывается по следующей формуле и округляется до одной десятой: где: Etc = взвешенное потребление энергии за один цикл сушки; SEc = стандартное потребление энергии за один цикл сушки; 1.2. SEc = рассчитывается в кВт•ч следующим образом и округляется до двух десятых: 1.2.1. для бытовых барабанных сушильных машин для белья, за исключением барабанных сушильных машин с вентиляцией: SEc = 0,46 x c0,63 1.2.2. для барабанных сушильных машин для белья с вентиляцией: где: c – номинальная емкость бытовой барабанной сушильной машины для белья для программы "эко"; Tt – взвешенная продолжительность программы для программы "эко"; 1.3. EtC рассчитывается в кВт•ч следующим образом и округляется до двух десятых: где: Edry = потребление энергии программой "эко" с полной загрузкой, выраженное в кВт•ч и округленное до двух десятых; Edry1/2 = потребление энергии программой "эко" с частичной загрузкой, выраженное в кВт•ч и округленное до двух десятых; 1.4. для барабанных сушильных машин для белья, работающих на газе, Edry и Edry1/2 рассчитываются следующим образом: где: Egdry = потребление газа программой "эко" при полной загрузке, выраженное в кВт•ч и округленное до двух десятых; Egdry1/2 = потребление газа программой "эко" с частичной загрузкой, выраженное в кВт•ч и округленное до двух десятых; Egdry,a = потребление вспомогательной электроэнергии программы "эко" при полной загрузке, выраженное в кВт•ч и округленное до двух десятых; Egdry1/2,a = потребление вспомогательной электроэнергии программы "эко" с частичной загрузкой, выраженное в кВт•ч и округленное до двух десятых; CC (коэффициент преобразования)= 2,5. 1.5. Tt для программы "эко" рассчитывается в минутах с округлением до ближайшей целой минуты следующим образом: где: Tdry = продолжительность программы в случае программы "эко" с полной загрузкой, выраженная в минутах и округленная до ближайшей целой минуты; Tdry1/2 = продолжительность программы в случае программы "эко" с частичной загрузкой, выраженная в минутах и округленная до ближайшей целой минуты. 2. Эффективность конденсации Эффективность конденсации в случае программы (Ct) представляет собой отношение массы конденсированной и собранной в емкости барабанной сушильной машины для белья с конденсационным действием влаги к массе влаги, удаленной из программной загрузки, последняя рассчитывается как разница между массой влажной пробной загрузки до сушки и массой пробной загрузки после сушки. Ct рассчитывается в процентах и округляется до ближайшего целого процента следующим образом: где: Cdry = средняя эффективность конденсации при программе "эко" с полной загрузкой; Cdry1/2 = средняя эффективность конденсации при программе "эко" с частичной загрузкой. 3. Режимы с низким энергопотреблением Измеряется энергопотребление в выключенном режиме (Po), в режиме ожидания (Psm), и, в случае необходимости, в режиме отложенного запуска (Pds). Измеренные значения выражаются в Вт и округляются до двух десятых. Во время измерения потребляемой мощности в режимах с низким энергопотреблением проверяются и регистрируются следующие функции: 3.1. отображение или отсутствие отображения информации; 3.2. активация или отсутствие активации подключения к сети. Если режим ожидания включает отображение информации или состояния, эта функция должна быть обеспечена и при наличии режима ожидания в сети. Если бытовая барабанная сушильная машина для белья обеспечивает функцию защиты от сминания, эта функция должна быть отключена путем открытия дверцы бытовой барабанной сушильной машины для белья или путем любого другого соответствующего вмешательства за 15 минут до измерения потребляемой мощности. 4. Акустические выбросы в воздух Акустические выбросы в воздух при цикле сушки бытовой барабанной сушильной машины для белья рассчитываются для программы "эко" с полной загрузкой с использованием гармонизированных стандартов, ссылки на которые опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова для этой цели, или с использованием других надежных, точных и воспроизводимых методов, учитывающих современное общепризнанное состояние техники. Акустические выбросы в воздух измеряются в дБ(A) по отношению к 1 пВт, а результат округляется до ближайшего целого числа. |
|
Приложение № 4 к Положению о требованиях к экологическому проектированию бытовых барабанных сушильных машин для белья ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЙ ОРГАНОМ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ 1. Допуски проверки, установленные в таблице 2, относятся только к проверке значений, заявленных органом надзора за рынком, и не должны использоваться производителем, импортером или уполномоченным представителем в качестве допустимых допусков для установления соответствующих значений в комплекте технической документации или для интерпретации этих значений с целью достижения соответствия или для сообщения о превосходных характеристиках любыми средствами. 2. Если модель не соответствует требованиям по предотвращению обхода требований и ухудшения эксплуатационных характеристик, установленным законодательством о требованиях к экологическому проектированию экологически устойчивых изделий, данная модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими. 3. В рамках проверки соответствия модели изделия требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, на основании статьи 8 и главы VI Закона № 151/2014 орган надзора за рынком применяет следующую процедуру: 3.1. орган надзора за рынком проверяет одну единицу данной модели; 3.2. модель считается соответствующей применимым требованиям, если она удовлетворяет всем следующим требованиям: 3.2.1. заявленные значения, представленные в комплекте технической документации на основании пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, и в зависимости от случая, значения, использованные для расчета этих заявленных значений, не являются более выгодными для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем результаты соответствующих измерений, проведенных на основании подпункта g) пункта 2 указанного приложения; 3.2.2. заявленные значения соответствуют всем требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и никакие обязательные сведения об изделии, опубликованные производителем, импортером или уполномоченным представителем, не содержат значений, которые являются более выгодными для производителя или импортера, чем заявленные значения; 3.2.3. на момент проверки органом надзора за рынком единицы модели любая система обновления программного обеспечения, которая может быть установлена производителем, импортером или уполномоченным представителем, должна соответствовать требованиям, изложенным в пунктах 14 и 15; 3.2.4. при проверке органом по надзору за рынком единицы модели она соответствует требованиям к программам, предусмотренным в пункте 1, требованиям к эффективности использования ресурсов, предусмотренным в пункте 5, и требованиям к информации, предусмотренным в пункте 6 приложения № 2; и 3.2.5. в момент, когда орган надзора за рынком подвергает испытанию единицу модели, определенные значения, а именно значения соответствующих параметров, измеренные в ходе испытания, и значения, рассчитанные на основе этих измерений, соответствуют: 3.2.5.1. критериям достоверности, предусмотренным в таблице 1; 3.2.5.2. соответствующим допускам проверки, установленным в таблице 2. 4. Если результаты, указанные в подпунктах 3.2.1–3.2.4, не достигнуты, модель и все эквивалентные модели должны считаться несоответствующими настоящему Положению. 5. Если результат, указанный в подпункте 3.2.5, не достигнут, орган по надзору за рынком выбирает для испытания три дополнительных единицы той же модели. В качестве альтернативы три дополнительные единицы могут быть выбраны из одной или нескольких эквивалентных моделей. 6. Модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими настоящему Положению, если значение, определенное для средней остаточной влажности в случае программы "эко", не соответствует критериям достоверности, указанным в таблице 1, для одного из трех дополнительных устройств, упомянутых в пункте 5. В этом случае нет необходимости подвергать испытанию другие устройства, которые еще не были испытаны. Модель считается соответствующей, если значение, определенное для остаточной влажности, соответствует критериям достоверности, указанным в таблице 1 для каждого из трех дополнительных устройств. 7. Модель считается соответствующей применимым требованиям, если для трех выбранных единиц, упомянутых в пункте 5, среднее арифметическое значение определенных значений соответствует соответствующим допускам проверки, установленным в таблице 2. 8. Если результат, указанный в пункте 7, не достигнут, данная модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими настоящему Положению. 9. Сразу после принятия решения о несоответствии модели на основании пунктов 2, 4, 6 или 8 соответствующий орган надзора за рынком предоставляет органам других государств – членов ЕС и Европейской комиссии всю соответствующую информацию. 10. Орган надзора за рынком использует методы измерения и расчета, установленные в приложении № 3. 11. Орган надзора за рынком применяет только критерии достоверности, установленные в таблице 2, и допуски проверки, установленные в таблице 2, и использует только процедуру, описанную в пунктах 3–8, для требований, указанных в настоящем приложении. К параметрам, указанным в таблицах 1 и 2, не применяются другие критерии достоверности или допуски проверки, такие как те, которые установлены в гармонизированных стандартах или в любом другом методе измерения. |
|
Таблица 1 Критерии достоверности |
|
| Параметр | Критерии достоверности |
| Средняя степень остаточной влажности при программе "эко" μt | Измеренное и рассчитанное значение должно быть меньше 1,5 % |
|
Таблица 2 Допуски проверки |
|
| Параметр | Допуски проверки |
| Edry и Edry1/2 | Измеренное значение (1) не должно превышать заявленное значение для Edry и Edry1/2 более чем на 6% |
| Egdry и Egdry1/2 | Измеренное значение (1) не должно превышать заявленное значение для Egdry и Egdry1/2 более чем на 6% |
| Egdry,a и Egdry1/2,a | Измеренное значение (1) не должно превышать заявленное значение для Egdry,a и Egdry1/2,a более чем на 6% |
| Ct | Измеренное значение (1) не должно быть меньше заявленного значения для Ct более чем на 6% |
| Tdry и Tdry1/2 | Измеренное значение (1) не должно превышать заявленное значение для Tdry и Tdry1/2 более чем на 6% |
| Po | Измеренное значение (1) для Po не должно превышать заявленное значение более чем на 0,10 Вт |
| Psm | Измеренное значение для Psm не должно превышать заявленное значение более чем на 10 %, если заявленное значение больше 1,00 Вт, или более чем на 0,10 Вт, если заявленное значение меньше или равно 1,00 Вт |
| Pds | Измеренное значение (1) для Pds не должно превышать заявленное значение более чем на 10 %, если заявленное значение больше 1,00 Вт, или более чем на 0,10 Вт, если заявленное значение меньше или равно 1,00 Вт |
| Акустические выбросы в воздух | Измеренное значение (1) не должно превышать заявленное значение более чем на 2 дБ относительно 1 пВт |
|
_____________________ (1) Если испытанию подвергаются три дополнительных единицы в соответствии с пунктом 5, то определяемое значение представляет собой среднее арифметическое значений, определенных для этих трех дополнительных единиц. |
|
|
Приложение № 5 к Положению о требованиях к экологическому проектированию бытовых барабанных сушильных машин для белья ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ На дату вступления в силу настоящего Положения наилучшая технология, доступная на рынке для бытовых барабанных сушильных машин для белья, определяется следующим образом: 1. барабанная сушильная машина для белья с конденсационным нагревателем, номинальной емкостью 7 кг: 1.1. энергопотребление: 2,73 кВт•ч/цикл сушки для программы "эко" (1); 1.2. продолжительность цикла сушки: 76 минут для программы "эко" (1); 1.3. акустические выбросы в воздух: 63 дБ (A); 2. барабанная сушильная машина с тепловым насосом, номинальной емкостью 7 кг: 2.1. энергопотреблением: 0,85 кВт•ч/цикл сушки для программы "эко" (1); 2.2. продолжительность цикла сушки: 134 минуты для программы "эко" (1); 2.3. акустические выбросы в воздух: 66 дБ (A); 3. барабанная сушильная машина с вентиляцией и нагревательным элементом, номинальной емкостью 7 кг: 3.1. энергопотребление: 2,58 кВт•ч/цикл сушки для программы "эко" (1); 3.2. продолжительность цикла сушки: 76 минут для программы "эко" (1); 3.3. акустические выбросы в воздух: 69 дБ (A); ____________________ (1) Значение, рассчитанное на основе средневзвешенного значения между полной и частичной загрузкой, где полная загрузка умножается на 0,24, а частичная – на 0,76. |
|
Приложение № 6 к Положению о требованиях к экологическому проектированию бытовых барабанных сушильных машин для белья БЫТОВЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ БЕЛЬЯ С НЕСКОЛЬКИМИ БАРАБАНАМИ В отношении бытовых сушильных машин для белья с несколькими барабанами положения пунктов 1–4 приложения № 2 применяются к каждому барабану в соответствии с методами измерения и расчета, установленными в приложении № 3. Положения пункта 5 приложения № 2 применяются ко всем бытовым сушильным машинам с несколькими барабанами в целом. Положения пункта 6 приложения № 2 применяются к каждому барабану или к бытовым сушильным машинам с несколькими барабанами в целом. Положения пунктов 1–4 приложения № 2 применяются независимо к каждому барабану, за исключением случаев, когда барабаны встроены в один корпус и могут работать только одновременно при выборе программы "эко". В последнем случае соответствующие положения применяются к бытовой сушильной машине для белья с несколькими барабанами в целом, а именно: 1. номинальная емкость бытовой сушильной машины с несколькими барабанами равна сумме номинальных емкостей всех барабанов; 2. энергопотребление бытовой сушильной машины с несколькими барабанами равно сумме энергопотребления всех барабанов; 3. индекс энергоэффективности рассчитывается с использованием номинальной мощности и энергопотребления бытовой сушильной машины с несколькими барабанами в целом; 4. продолжительность программы – это продолжительность программы "эко" барабана с наибольшей номинальной мощностью; 5. требования к режимам с низким энергопотреблением применяются ко всей бытовой сушильной машине с несколькими барабанами; 6. акустические выбросы в воздух являются выбросами всей бытовой сушильной машины с несколькими барабанами. Процедура проверки, предусмотренная в приложении № 4, применяется к бытовой сушильной машине для белья с несколькими барабанами в целом, при этом критерии достоверности и допуски проверки применяются к каждому из параметров, определенных в соответствии с настоящим приложением. |
[Приложение N 40 введено Пост.Прав. N 293 от 03.06.2026, в силу 24.07.2026]
Приложение № 41
к Постановлению Правительства
№ 750/2016
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию вентиляторов
с двигателями с входной мощностью от 125 Вт до 500 кВт
Настоящее Положение перелагает Регламент Комиссии (EU) 2024/1834 от 3 июля 2024 года, реализующий Директиву Европейского парламента и Совета 2009/125/ЕС в отношении требований к экологическому проектированию вентиляторов с двигателями с входной мощностью от 125 Вт до 500 кВт и отменяющий Регламент Комиссии (EU) № 327/2011, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 2024/1834 от 4 июля 2024 года, CELEX:32024R1834, с последними изменениями, внесенными Регламентом Комиссии (EU) 2025/2481 от 2 декабря 2025 года.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию вентиляторов с двигателями с входной мощностью от 125 Вт до 500 кВт (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию для введения на рынок или ввода в эксплуатацию вентиляторов с входной электрической мощностью от 125 Вт до 500 кВт
(≥ 125 W и ≤ 500 kW) в точке их максимальной эффективности, в том числе в случаях, когда такие вентиляторы встроены в другие изделия.
2. Настоящее Положение не применяется к следующим изделиям:
2.1. крыльчаткам вентиляторов, установленным на валу электрических двигателей с единственной целью охлаждения самого двигателя;
2.2. вентиляторам, встроенным в машины для сушки белья и в стирально-сушильные машины, с максимальной входной электрической мощностью менее или равной 3 кВт;
2.3. вентиляторам, встроенным в кухонные вытяжки, с максимальной общей входной электрической мощностью, относимой к вентилятору/вентиляторам, менее 280 Вт;
2.4. вентиляторам, у которых наилучшая точка энергетической эффективности достигается при частоте вращения не менее 8 000 оборотов в минуту;
2.5. струйным вентиляторам с максимальной входной электрической мощностью менее 750 Вт.
3. Настоящее Положение не применяется к вентиляторам, которые предназначены для эксплуатации исключительно в следующих условиях и которые специально спроектированы и продаются как таковые:
3.1. в потенциально взрывоопасных средах, как они определены в подпункте 5) пункта 4 Технического регламента об оборудовании и защитных системах, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах, утвержденного Постановлением Правительства № 1407/2016 (в дальнейшем – Постановление Правительства № 1407/2016);
3.2. исключительно для аварийного применения в целях обеспечения требований пожарной безопасности, в соответствии с Техническим регламентом о минимальных требованиях к поставкам строительной продукции, утвержденным Постановлением Правительства № 913/2016 (в дальнейшем – Постановление Правительства № 913/2016), способным функционировать в течение короткого периода времени – одного часа или более – при температурах, равных или превышающих 300 °C;
3.3. на ядерных установках, как они определены Положением о физической безопасности при осуществлении ядерной и радиологической деятельности, утвержденным Постановлением Правительства № 1268/2016;
3.4. в воинских частях, включая бункеры, а также в подразделениях гражданской обороны, включая противовоздушные убежища;
3.5. в случаях, когда температура перемещаемого газа может превышать 100 °C или быть ниже –40 °C, либо в обоих случаях;
3.6. в случаях, когда температура окружающего воздуха, в котором функционирует двигатель, приводящий в действие вентилятор, при условии, что он расположен вне газового потока, может превышать 60 °C или быть ниже –30 °C, либо в обоих случаях;
3.7. при напряжении питания свыше 1 000 В переменного тока или свыше 1 500 В постоянного тока;
3.8. для перемещения токсичных, высококоррозионных или воспламеняющихся газов или паров, как это предусмотрено в статье 14 Законом № 277/2018 о химических веществах;
3.9. для транспортировки материалов, характеризующихся обращением с веществами с концентрацией твердых частиц более 10 мг/м³ и частиц со средним размером не менее 0,1 мм и твердостью не менее 2 по шкале Мооса, при среднем угле лопасти 50°–90°;
3.10. для обращения с газами, содержащими биологические агенты групп риска 2–4, как это предусмотрено в статье 14 Законом № 277/2018 о химических веществах;
3.11. для обращения с газами, содержащими канцерогенные или мутагенные агенты, как они определены в Санитарном регламенте по защите здоровья работников от рисков, связанных с воздействием канцерогенных и мутагенных веществ на рабочем месте, утвержденном Постановлением Правительства № 775/2017;
3.12. для обращения с газами, у которых коэффициент сжимаемости, округленный до ближайшего второго десятичного знака, в диапазоне давления и температуры, указанном в области применения, не равен 1,00;
3.13. в беспроводном оборудовании или оборудовании с питанием от батарей;
3.14. в переносном оборудовании, масса которого поддерживается вручную во время эксплуатации;
3.15. двигатели мобильного оборудования, управляемого вручную и перемещаемого во время эксплуатации;
3.16. вентиляторы с циркуляцией воздуха.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
4. Для настоящего Положения следующие понятия означают:
4.1. прямая передача – устройство привода вентилятора, в котором ротор закреплен на валу двигателя, либо напрямую, либо посредством соосной муфты, и при котором скорость ротора идентична скорости вращения двигателя;
4.2. защитное ограждение – решетка, установленная на входе или выходе вентилятора, предназначенная для предотвращения попадания относительно крупных посторонних предметов либо для исключения контакта частей человеческого тела с движущимися элементами;
4.3. входной конус – трубка Вентури, входной колокол или входной радиус, то есть устройство, которое направляет воздух в ротор и уменьшает "сжатую струю" и турбулентность, которые могли бы возникнуть на входе в ротор;
4.4. диффузор – устройство, влияющее на рабочие характеристики вентилятора за счет восстановления статического давления;
4.5. существенные элементы – элементы вентилятора, которые способствуют непрерывному преобразованию электрической мощности в объемный расход и давление воздуха, либо влияют на эффективность такого преобразования, а именно:
4.5.1. ротор/роторы, включая все вращающиеся элементы, оказывающие аэродинамическое влияние;
4.5.2. электрический двигатель;
4.5.3. статор;
4.5.4. другие неподвижные аэродинамические элементы, оказывающие аэродинамическое влияние, включая:
4.5.4.1. пускной конус;
4.5.4.2. направляющие лопатки на входе или на выходе;
4.5.4.3. диффузор;
4.5.5. другие стационарные элементы, оказывающие аэродинамическое воздействие, включая:
4.5.5.1. механическую передачу, включая аэродинамическое воздействие и воздействие на эффективность;
4.5.5.2. электрическую передачу, включая аэродинамическое воздействие и воздействие на эффективность, такую как кабельные каналы, частотный инвертор, регулятор скорости, клеммную коробку, преобразователь переменного тока в постоянный ток;
4.5.5.3. конструктивные элементы, удерживающие узел в заданном положении и способные влиять на воздушный поток, такие как опоры крепления двигателя или подшипников;
4.6. идентификатор модели – код, обычно буквенно-цифровой, который позволяет отличить конкретную модель изделия от других моделей той же торговой марки или с тем же наименованием производителя, импортера или уполномоченного представителя;
4.7. эквивалентная модель – модель, имеющая те же технические характеристики, существенные для предоставляемой технической информации, но вводимая в обращение на рынок или вводимая в эксплуатацию тем же производителем, импортером или уполномоченным представителем, что и другая модель с иным идентификатором модели;
4.8. многоскоростной двигатель – двигатель, скорость вращения которого может изменяться путем подачи напряжения на несколько обмоток двигателя;
4.9. электрический двигатель или двигатель – устройство, преобразующее потребляемую электрическую мощность в полезную механическую мощность в виде вращательного движения с частотой вращения и крутящим моментом, зависящими, при необходимости, от таких факторов, как частота питающего напряжения и число полюсов двигателя;
4.10. направляющие лопатки всасываемого газа – лопатки, физически расположенные перед ротором для направления к нему потока газа, которые могут быть регулируемыми или нерегулируемыми;
4.11. направляющие лопатки выпускного газа – лопатки, физически расположенные за ротором, для направления потока газа от него, которые могут быть регулируемыми или нерегулируемыми;
4.12. точка максимальной эффективности (BEP) – наилучшая точка энергоэффективности работы вентилятора, выраженная в оборотах в минуту;
4.13. удельное отношение – статическое давление, измеренное на выходе из вентилятора, деленное на статическое давление на входе в вентилятор при BEP;
4.14. ротор – вращающаяся часть вентилятора, придающая движение потоку газа;
4.15. приводная система – электрический двигатель, передача или непосредственный привод и регулятор скорости, если он предусмотрен;
4.16. статор – неподвижная часть вентилятора, взаимодействующая с воздушным потоком, проходящим через ротор, и внутри геометрической оболочки потока воздуха между определенными входными и выходными сечениями вентилятора включает любые элементы, которые могут повысить эффективность вентилятора, и исключает любые элементы, не относящиеся к вентилятору, которые могут снижать его эффективность;
4.17. передача – система передачи для вентилятора с непрямым приводом, включая использование ременной передачи, редуктора или скользящего подшипника;
4.18. угол потока вентилятора – угол между направлениями входного и выходного потоков газа ротора вентилятора, выраженный в градусах, как предусмотрено в приложении № 3;
4.19. угол лопатки центробежного вентилятора – угол лопатки β2 центробежного вентилятора, выраженный в градусах, как предусмотрено в пункте 5 приложения № 3;
4.20. заявленные значения – значения, предоставленные производителем, импортером или уполномоченным представителем для заявленных, рассчитанных или измеренных технических параметров, в соответствии с пунктами 6–12, для проверки соответствия Государственной инспекцией по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган надзора за рынком);
4.21. регулятор скорости (VSD) – электронный преобразователь мощности, встроенный или отдельный, который непрерывно регулирует подаваемую мощность на один или несколько двигателей для контроля механической выходной мощности двигателя в зависимости от характеристики крутящего момента – скорость вращения нагрузки, приводимой двигателем, путем регулирования питающего напряжения и частоты, подаваемых на двигатель, включая внутренние электронные контроллеры и коммутацию двигателя, и исключая контроллеры переменного напряжения, когда только питающее напряжение двигателя является переменным, включая все встроенные защитные устройства и вспомогательные устройства;
4.22. вентилятор – машина с вращающимися лопатками, которая получает энергию и использует ее с помощью одного или нескольких роторов для поддержания непрерывного потока воздуха или другого газа через себя, при этом с удельным отношением менее 1,1 и скоростью выхода воздуха менее 65 м/с, которая может относиться к следующим категориям: осевой, центробежный, тангенциальный, со смешанным потоком или струйный, которая состоит как минимум из одного ротора, двигателя и статора, и включает любые другие значимые элементы, поставляемые вместе с вентилятором;
4.23. осевой вентилятор – вентилятор с углом потока <20°, как предусмотрено в пункте 4 приложения № 3;
4.24. центробежный вентилятор – вентилятор с углом потока ≥70°, как предусмотрено в пункте 4 приложения № 3;
4.25. вентилятор для циркуляции воздуха – вентилятор, который не подключен ни к каким трубопроводам, без статора или со статором, который не может быть подключен к трубопроводам, используемый для перемещения воздуха в пространстве, например, в помещении или на открытой территории. Между входом и выходом нет разделительных элементов, а воздух свободно циркулирует между входом и выходом, вентилятор работает против нулевого внешнего давления, не является струйным вентилятором и не продается как таковой. Его размеры соответствуют категории измерения E. Вентиляторы, для которых предоставляется информация о характеристиках при любом ненулевом давлении на веб-сайте производителя, в каталогах, брошюрах, комплекте технической документации или другими соответствующими способами, не являются вентиляторами для циркуляции воздуха;
4.26. вентилятор со смешанным потоком – вентилятор с углом потока ≥20° и <70°, как предусмотрено в пункте 4 приложения № 3;
4.27. струйный вентилятор – осевой, центробежный или радиальный вентилятор, который создает высокоскоростной поток воздуха в пространстве, включая импульс, без подключения к каким-либо трубопроводам, при этом воздушный поток индуцирует движение окружающего воздуха, создавая общий поток воздуха в помещении, и который предназначен для работы с открытыми отверстиями входа и выхода, а не против контрдавления, включая радиальные и центробежные струйные вентиляторы с угловым входом ≤90° относительно выхода;
4.28. вентилятор с загнутыми вперед лопатками – центробежный вентилятор с углом лопатки вентилятора β2 >90°, как предусмотрено в пункте 5 приложения № 3;
4.29. вентилятор с загнутыми назад лопатками – центробежный вентилятор с углом лопатки вентилятора β2, где 0° < β2 ≤50°, как предусмотрено в пункте 5 приложения № 3;
4.30. вентилятор с обратным наклоном лопаток – центробежный вентилятор с углом лопатки вентилятора β2, где 50° < β2 ≤90°, как предусмотрено в пункте 5 приложения № 3;
4.31. тангенциальный вентилятор – вентилятор, в котором траектория газа через ротор в основном перпендикулярна его оси как при входе, так и при выходе газа на периферии ротора;
4.32. собственная скорость – скорость вращения ротора вентилятора при работе вентилятора в условиях номинального напряжения и номинальной частоты. В случае вентиляторов с регулятором скорости или предназначенных для использования с регулятором скорости собственная скорость – это максимальная скорость, достигаемая вентилятором, или скорость, при которой производитель заявляет о КПД и которая соответствует безопасной эксплуатации вентилятора и его использованию по назначению. Если двигатель является многоскоростным, применяется самая высокая скорость, доступная для клиента.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
5. Определения, приведенные в приложении № 1, используются в приложениях № 2–5, а требования к экологическому проектированию, применимые к вентиляторам, установлены в приложении № 2 и применяются с дат, указанных в соответствующем приложении.
6. Процедура оценки соответствия, предусмотренная статьей 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014), представляет собой внутренний контроль проектирования, указанный в приложении № 4, или систему менеджмента для оценки соответствия, установленную в приложении № 5 к Закону № 151/2014.
7. В целях оценки соответствия на основании статьи 17 Закона № 151/2014 комплект технической документации включает копию заявленных значений параметров, перечисленных в подпункте 2.2 приложения № 2, заявленных значений параметров точек испытаний, указанных в пункте 3 приложения № 2, а при необходимости – информацию об изделии, предоставленную в соответствии с пунктами 2–4 приложения № 2 к настоящему Положению. Также комплект включает информацию и результаты расчета, предусмотренные приложением № 3.
8. Комплект технической документации включает детали расчета, оценку, проведенную производителем для проверки точности расчета, и, при необходимости, декларацию идентичности между моделями разных производителей, если информация, включенная в комплект технической документации для конкретной модели, получена любым из следующих способов:
8.1. от модели, имеющей те же технические характеристики, существенные для предоставляемой технической информации, но произведенной другим производителем;
8.2. путем расчетов на основе проектных характеристик или экстраполяции с учетом другой модели того же производителя или другого производителя, либо комбинацией обоих способов.
9. Комплект технической документации включает перечень всех эквивалентных моделей, включая идентификаторы моделей.
10. В случае, если производитель использовал варианты оценки соответствия, предусмотренные в пункте 2 приложения № 3, в комплекте технической документации соответствующим образом фиксируются: удаленные элементы, масштаб модели, условия испытаний и расчеты, а также место проведения испытаний.
11. В случае если настоящим Положением требуется предоставление кривых характеристик при различных скоростях в соответствии с пунктом 3 приложения № 2, в комплекте технической документации указываются характеристики используемого устройства регулирования скорости и применяемая скорость, выраженная в процентах от номинальной скорости, для соответствующих кривых.
12. Вентилятор, к которому добавлен VSD, не считается новой моделью вентилятора, требующей новой оценки соответствия, если:
12.1. VSD установлен физически так, чтобы не вмешиваться в поток воздуха;
12.2. VSD может быть удален из вентилятора для проверки без повреждения вентилятора или самого VSD.
IV. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ И ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
13. При проведении проверок в целях надзора за рынком, указанных в статье 8 и главе VI Закона № 151/2014, применяется процедура проверки, предусмотренная в приложении № 4 к настоящему Положению.
14. Эталонные значения для наиболее энергоэффективных вентиляторов, доступных на рынке на дату вступления в силу настоящего Положения, установлены в приложении № 5.
|
Приложение № 1 к Положению о требованиях к экологическому проектированию вентиляторов с двигателями с входной мощностью от 125 Вт до 500 кВт ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯХ Используются следующие определения: 1. категория эффективности – формула для энергии газа на выходе из вентилятора, используемая для определения энергоэффективности вентилятора; для всех вентиляторов, за исключением струйных, различают "статическую" или "полную" эффективность в зависимости от того, как была определена мощность газа в вентиляторе: с использованием статического давления вентилятора или общего давления вентилятора; 2. категория измерения – испытание, измерение или конфигурация эксплуатации, определяющая условия на входе и выходе вентилятора, подвергаемого данным процедурам; 3. категория измерения A – конфигурация, при которой вентилятор измеряется в условиях свободного входа и выхода, с разделением зоны входа и выхода; 4. категория измерения B – конфигурация, при которой вентилятор измеряется со свободным отверстием на входе и с трубой, установленной на выходное отверстие, с разделением зоны входа и выхода; 5. категория измерения C – конфигурация, при которой вентилятор измеряется с трубой на входе и в условиях свободного выхода, с разделением зоны входа и выхода; 6. категория измерения D – конфигурация, при которой вентилятор измеряется с трубой на входном и выходном отверстиях, с разделением зоны входа и выхода; 7. категория измерения E – конфигурация, при которой вентилятор измеряется в условиях свободного входа и выхода без разделения зоны входа и выхода; 8. компенсация защитного кожуха (Cguard) – корректирующий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 6 приложения № 3, который может применяться при расчете эффективности вентилятора, если он оснащен стационарными защитными кожухами, которые нельзя снять без вывода вентилятора из строя; 9. компенсация для частичной нагрузки (Cc) – корректирующий коэффициент для частичной нагрузки, определяемый в соответствии с пунктом 6 приложения № 3; 10. коррекция при преобразовании мощности (Cp) – корректирующий коэффициент для потерь при преобразовании мощности, определяемый в соответствии с пунктом 6 приложения № 3; 11. объемный расход (qv), выраженный в м³/с, – объем газа, перемещаемого вентилятором за единицу времени; обычно выводится из массового расхода при стандартном воздухе с предполагаемой плотностью 1 200 кг/м³; 12. диаметр ротора (Dimpeller), выраженный в мм, – максимальный диаметр, измеренный по крайним точкам лопаток ротора; 13. эффективность вентилятора (η) – отношение мощности газа на выходе из вентилятора Pu к электрической входной мощности, обе величины выражены в Вт и определены в точке максимальной эффективности (BEP), умноженное на корректирующие коэффициенты для преобразования мощности Cp, компенсации частичной нагрузки Cc и компенсации защитного кожуха Cguard, различая "статическую" или "полную" эффективность в зависимости от того, как была определена мощность газа в вентиляторе Pu: с использованием статического давления вентилятора или общего давления вентилятора, в соответствии с подпунктом 6.1 приложения № 3; 14. эффективность струйного вентилятора ηr (T) – выходная мощность газа из струйного вентилятора, определяемая по измеренному импульсу вентилятора, деленная на электрическую входную мощность Pe и умноженная на корректирующие коэффициенты для преобразования мощности Cp, компенсации частичной нагрузки Cc и компенсации защитного кожуха Cguard, в соответствии с подпунктом 6.2 приложения № 3; 15. минимальная эффективность вентилятора (ηmin) – эффективность вентилятора, которую необходимо достигнуть для выполнения требований, рассчитываемая как результат соответствующего уравнения из приложения № 2 с использованием целого числа N, применимого к категории эффективности, и входной электрической мощности P вентилятора, выраженной в кВт, в точке максимальной эффективности (BEP); 16. минимальная эффективность струйного вентилятора (ηr,min) – эффективность вентилятора, которую необходимо достигнуть для выполнения требований, рассчитываемая как результат соответствующего уравнения из приложения № 2 с использованием целого числа N, применимого к категории эффективности, и входной электрической мощности Pe вентилятора, выраженной в кВт, по измеренному импульсу; 17. гарантия – любое обязательство перед потребителем со стороны производителя, импортера или уполномоченного представителя: 17.1. возместить уплаченную стоимость; или 17.2. заменить, отремонтировать или иным образом обслужить вентиляторы, если они не соответствуют спецификациям, указанным в гарантийном сертификате или соответствующих рекламных материалах; 18. степень эффективности – параметр при расчете минимальной энергоэффективности вентилятора с заданной входной электрической мощностью, в точке максимальной эффективности (BEP) или по измеренному импульсу Tm, выражаемый как параметр "N" в расчете энергоэффективности вентилятора; 19. измеренный импульс (Tm) – измеренный импульс струйного вентилятора, в N, оцененный в соответствии с категорией измерения E и приведенный к плотности 1,2 кг/м³; 20. патентованный инструмент – инструмент, который обычно недоступен и специально разработан для функции, которую невозможно безопасно и/или надежно выполнить с использованием общедоступного инструмента; 21. запасная часть – отдельная деталь, которая может заменить деталь с идентичными или аналогичными функциями в вентиляторе; 22. изнашиваемые детали/ жертвенные элементы – детали, специально рассчитанные на износ, позволяющие вентилятору выполнять требования для предполагаемого использования. Если вентилятор эксплуатируется в абразивной среде, он может быстро изнашиваться. Некоторые детали спроектированы как жертвенные элементы для защиты других критических зон и рассчитаны на более частую замену; 23. давление вентилятора (pf), выраженное в Па, – разница между статическим давлением на выходе из вентилятора и на входе или, если эффект сжимаемости не является фактором, разница между полным давлением на выходе и на входе. Это направленная сила на единицу площади на выходе из вентилятора, обычно оценивается измерением статического давления в цилиндрическом отверстии с соответствующей геометрией и размерами, ориентированном по направлению потока газа; 24. абсолютное давление (p), выраженное в Па, – давление, измеренное относительно абсолютного нуля давления; 25. статическое давление (psg), выраженное в Па, – давление в точке газа в движении, если его привести к состоянию покоя без тепло- или массопереноса; 26. динамическое давление (pd), выраженное в Па, – давление, вычисляемое на основе скорости и плотности; 27. статическое давление вентилятора (p fs), выраженное в Па, – разница между статическим давлением на выходе вентилятора и статическим/полным давлением на входе (в зависимости от учета сжимаемости). Это всенаправленная сила на единицу площади на выходе вентилятора, обычно оценивается измерением статического давления в цилиндрическом отверстии с соответствующей геометрией и размерами, расположенном в стенке трубы или в соответствующем измерительном приборе перпендикулярно направлению потока газа; 28. полное давление (ptot), выраженное в Па, – давление, вычисленное на основе абсолютного и динамического давления; 29. мощность газа из вентилятора (Pu), выраженная в Вт, – произведение объемного расхода qv, в м³/с на соответствующую разницу давлений Δp между входом и выходом вентилятора, давлением вентилятора или статическим давлением вентилятора, в Па, определенное при BEP. При этом различают "статическую" и "полную" эффективность в зависимости от того, по какому давлению рассчитывалась мощность газа: по статическому давлению вентилятора или по давлению вентилятора; 30. электрическая входная мощность (Pe), выраженная в Вт, – электрическая входная мощность при BEP или Tm, измеряемая на основных клеммах двигателя или частотного преобразователя, если он имеется; 31. профессиональный ремонтник – оператор или предприятие, выполняющее услуги по ремонту и техническому обслуживанию вентиляторов; 32. профессиональный ремонтник, уполномоченный производителем, – профессиональный ремонтник, уполномоченный производителем, импортером или уполномоченным представителем на ремонт критических с точки зрения безопасности вентиляторов, выводимых на рынок; 33. вентилятор как запасная часть – вентилятор, предназначенный для замены соответствующего существующего вентилятора, интегрированного в изделие; 34. критический с точки зрения безопасности вентилятор – вентилятор, спроектированный, проверенный, сертифицированный и изготовленный либо в соответствии с Постановлением Правительства № 913/2016, либо с Постановлением Правительства № 1407/2016; 35. вентилятор двойного назначения – вентилятор, предназначенный как для вентиляции в обычных условиях, так и для использования в аварийных ситуациях, как указано в подпункте 3.2 настоящего Положения; 36. вентилятор с низким уровнем шума – осевой вентилятор с электрической входной мощностью 10 кВт и более, с максимальным характеристическим уровнем шума L ≤ 32 дБ (A) при BEP; 37. вентилятор по индивидуальному заказу – вентилятор, имеющий индивидуальный проект для конкретного клиента и/или контракт, касающийся одного или нескольких существенных элементов, а также точки или диапазона работы, указанного клиентом/по контракту. Такие вентиляторы поставляются исключительно указанному клиенту/по контракту. Данные не публикуются в каталогах, онлайн-СМИ или общих инструментах подбора. Параметры производительности специфичны для приложения и клиента/контракта; 38. обратимый вентилятор – вентилятор, способный достичь по крайней мере 80 % номинального объемного расхода при работе в обратном направлении; 39. скорость концов лопаток ротора (utip), выраженная в м/с, – периферийная скорость концов лопаток ротора; 40. удельная скорость (σΒΕΡ) – отношение объемного расхода к давлению вентилятора как безразмерное характерное число, определяемое при BEP в соответствии с пунктом 8 приложения № 3. |
|
Приложение № 2 к Положению о требованиях к экологическому проектированию вентиляторов с двигателями с входной мощностью от 125 Вт до 500 кВт ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВЕНТИЛЯТОРОВ 1. Минимальные требования к эффективности С 24 июля 2027 года применяются следующие нормы: 1.1. Вентиляторы, за исключением струйных вентиляторов, тангенциальных вентиляторов и вентиляторов, указанных в подпункте 1.7, должны иметь эффективность вентилятора (η) большую или равную минимальной эффективности вентилятора (ηmin), которая является функцией входной электрической мощности Pe (в кВт), и минимальный коэффициент эффективности N в соответствии с приведенными ниже уравнениями: 1.1.1. для вентиляторов с Pe < 10 kW: ηmin = 4,56 ln(Pe) – 10,5 + N [%]; 1.1.2. для вентиляторов с Pe ≥ 10 kW: ηmin = 1,1 ln(Pe) – 2,6 + N [%]. 1.2. Струйные вентиляторы должны иметь эффективность вентилятора (ηr) большую или равную минимальной эффективности струйного вентилятора (ηr, min), которая является функцией входной электрической мощности Pe (в кВт), и минимальный коэффициент эффективности N в соответствии с приведенными ниже уравнениями: 1.2.1. для струйных вентиляторов с Pe ≥ 750 Вт и < 10 кВт: ηr,min = 7,32 ln(Pe ) – 21,25 + N [%]; 1.2.2. для струйных вентиляторов с Pe ≥10 кВт: ηr,min = 1,73 ln(Pe) – 8,35 + N [%]. 1.3. Тангенциальные вентиляторы должны иметь минимальную полную эффективность вентилятора (B, D) не менее 0,21 (21 %) во всем диапазоне мощности. 1.4. Эффективность вентилятора определяется в соответствии с методами измерения и расчета, приведенными в приложении № 3. За исключением тангенциальных вентиляторов, значения минимальной эффективности N установлены в таблице 1 для каждого типа вентилятора, категории эффективности (статической или общей) и категории измерения (от A до E), в зависимости от случая. |
|
Таблица 1 Минимальные уровни эффективности |
|||
| Тип вентилятора | Категория измерения |
Категория эффективности (давление) |
Минимальные уровни эффективности (N) |
| Осевые вентиляторы | A, C | статическое | 50 |
| B, D | общее | 64 | |
| Центробежные вентиляторы с изогнутыми вперед лопастями <5 кВт и центробежные вентиляторы с изогнутыми назад лопастями | A, C | статическое | 52 |
| B, D | общее | 57 | |
| Другие центробежные вентиляторы | A, C | статическое | 64 |
| B, D | общее | 67 | |
| Вентилятор со смешанным потоком | A, C | статическое | 57 +7 • (α–45)/25 |
| B, D | общее | 67 | |
| Струйные вентиляторы ≥750Вт | E | 50 | |
|
1.5. Расчет минимального уровня эффективности N для вентиляторов со смешанным потоком включает угол наклона лопастей вентилятора α, в градусах, округленный до ближайшего целого числа, установленный в соответствии с пунктом 4 приложения № 3. 1.6. Для вентиляторов, имеющих следующие характеристики, значения минимальных уровней эффективности, установленные в таблице 1, умножаются на соответствующий коэффициент или коэффициенты, в зависимости от случая: |
|
| Характеристики вентиляторов | Значение фактора |
| Вентиляторы двойного назначения, предназначенные как для вентиляции в нормальных условиях, так и для использования в чрезвычайных ситуациях, как предусмотрено в подпункте 3.2 настоящего Положения | 0,9 |
| Реверсивные вентиляторы | 0,85 |
| Вентиляторы с низким уровнем шума | 0,9 |
|
1.7. Для центробежных вентиляторов с удельным числом оборотов σΒΕΡ<0,12, с электрической входной мощностью Pe<10 кВт, категорией измерения B или D и категорией эффективности "общая", минимальная эффективность вентилятора (ηmin) является функцией σΒΕΡ, как показано ниже: ηr,min= 2,95 * σΒΕΡ+0,2. 2. Требования к информации об изделии для вентиляторов 2.1. С 24 июля 2027 года информация о вентиляторах, указанная в подпунктах 2.2.1–2.2.15, должна быть размещена на видном месте: 2.1.1. в техническом паспорте или руководстве по эксплуатации, прилагаемом к вентилятору, за исключением случаев, когда вместе с вентилятором предоставляется ссылка или QR-код, ведущий на веб-сайт с открытым доступом, упомянутый в подпункте 2.1.3. Рядом со ссылкой или QR-кодом отображается пиктограмма, как в SM EN ISO 7000:2019, ссылка № 1641; 2.1.2. в комплекте технической документации для оценки соответствия в соответствии со статьей 4, в порядке, указанном в подпунктах 2.2.1–2.2.17, точная формулировка не должна повторяться, а информация может быть представлена с помощью графиков, рисунков или символов вместо текста; 2.1.3. на общедоступных веб-сайтах производителя вентилятора, его уполномоченного представителя или импортера в течение не менее 20 лет с момента введения в обращение на рынок последнего устройства данной модели. 2.2. Отображается следующая информация: 2.2.1. тип вентилятора: выбирается один из следующих вариантов: осевой вентилятор, центробежный вентилятор с изогнутыми вперед лопастями, центробежный вентилятор с изогнутыми назад лопастями, центробежный вентилятор с наклоненными назад лопастями, тангенциальный вентилятор, вентилятор со смешанным потоком, струйный вентилятор; 2.2.2. эффективность вентилятора (η или ηr), либо в виде числа, округленного до ближайшей третьей десятой, либо в виде процента (с символом "%"), округленного до ближайшей десятой; 2.2.3. учитывалось ли при расчете эффективности использование регулятора скорости и, в этом случае, встроен ли регулятор в вентилятор или должен быть установлен дополнительно; 2.2.4. категория измерения, используемая при определении энергоэффективности (A–D); 2.2.5. категория эффективности (статическая или общая) за исключением струйных вентиляторов; 2.2.6. степень эффективности N при BEP или Tm, за исключением тангенциальных вентиляторов; 2.2.7. входная электрическая мощность Pe (в кВт, округленная до ближайшего десятичного знака), объемный расход qv (в м3/ч, округленный до ближайшего целого числа или, в качестве альтернативы, когда расход ≥ 0,50 м3/с в м3/с, округленный до ближайшего второго десятичного знака), и перепад давления Δp (в Па, округленный до ближайшего целого числа), при BEP или Tm; 2.2.8. особые характеристики: выбирается одно из следующих: вентилятор двойного назначения, реверсивный вентилятор, вентилятор с низким уровнем шума; 2.2.9. напряжение постоянного тока менее 100 В, с ответом "да" или "нет"; 2.2.10. список всех значимых элементов, поставляемых вместе с вентилятором; 2.2.11. удельная скорость σΒΕΡ, только для центробежных вентиляторов с удельной скоростью σΒΕΡ < 0,12, электрической входной мощностью Pe < 10 кВт, категорией измерения B или D и категорией эффективности "общая"; 2.2.12. скорость вентилятора в оборотах в минуту (в об/мин, округленная до ближайшего целого числа) при BEP или Tm; 2.2.13. удельный коэффициент, округленный до ближайшего второго десятичного знака; 2.2.14. название производителя, зарегистрированное торговое наименование или зарегистрированная торговая марка и адрес, по которому можно связаться с производителем; 2.2.15. идентификатор модели и, в случае необходимости, другие коды и маркировки, достаточные для однозначной и легкой идентификации изделия; 2.2.16. информация, необходимая для облегчения демонтажа, переработки или утилизации в конце срока службы; 2.2.17. информация, необходимая для минимизации воздействия на окружающую среду и обеспечения оптимального срока службы, касающаяся установки, эксплуатации и технического обслуживания вентилятора. 2.3. Для вентиляторов по индивидуальному заказу информация, перечисленная в подпунктах 2.2.1–2.2.17, предоставляется вместе с коммерческими предложениями, предоставляемыми клиентам, а не на веб-сайтах со свободным доступом. 2.4. Информация, указанная в подпунктах 2.2.1–2.2.6, и год изготовления должны быть нанесены несмываемым способом на или рядом с паспортной табличкой вентилятора, а в случае подпункта 2.2.3 необходимо использовать одну из следующих формулировок, в зависимости от ситуации: 2.4.1. "для привода этого вентилятора необходимо установить регулятор скорости"; 2.4.2. "регулятор скорости встроен в вентилятор". Производители должны предоставить в руководстве по эксплуатации информацию о специальных мерах предосторожности, которые необходимо принимать при сборке, установке или техническом обслуживании вентиляторов, в том числе при их очистке. 3. Требования к информации о частичной нагрузке или указанной рабочей нагрузке С 24 июля 2028 года применяются следующие требования: 3.1. Для всех вентиляторов, за исключением вентиляторов по индивидуальному заказу, струйных вентиляторов и вентиляторов с многоскоростными двигателями: Это описывается как минимум тремя кривыми производительности при разных скоростях: одна при заявленной собственной скорости, одна при более низкой скорости, составляющей от 40 % до 50 % собственной скорости, плюс одна дополнительная в середине (± 10 %) между двумя другими. Кривые характеристик должны содержать достаточное количество испытательных точек, чтобы можно было построить кривую характеристик в нормальном диапазоне работы. Информация о кривых может быть представлена в цифровом формате, например в виде программного обеспечения для выбора или онлайн-каталога. Для каждой испытательной точки должны быть указаны значения объемного расхода, давления, электрической мощности, скорости вращения вентилятора и КПД. Эта информация доступна: 3.1.1. в техническом паспорте или руководстве по эксплуатации, прилагаемом к вентилятору, за исключением случаев, когда вместе с вентилятором предоставляется интернет-ссылка или QR-код, ведущий к соответствующей информации; рядом со ссылкой или QR-кодом отображается пиктограмма, как в SM EN ISO 7000:2019, ссылка № 1641; 3.1.2. в комплекте технической документации, предоставленной для оценки соответствия в соответствии с пунктами 6–12 настоящего Положения; 3.1.3. на общедоступных веб-сайтах производителя вентилятора, его уполномоченного представителя или импортера. 3.2. Для вентиляторов, изготовленных по индивидуальному заказу, за исключением струйных вентиляторов: Указывается производительность или кривая производительности вентиляторов, изготовленных по индивидуальному заказу, в указанной точке или точках работы, или в указанном диапазоне или диапазонах работы. Характеристики должны включать достаточное количество испытательных точек, чтобы можно было построить кривую характеристик в нормальном диапазоне работы. Значения объемного расхода, давления, электрической мощности и КПД должны быть указаны для отдельных испытательных точек. Эта информация доступна: 3.2.1. в коммерческих предложениях, предоставляемых клиентам, или в техническом паспорте или руководстве по эксплуатации, прилагаемом к вентилятору, за исключением случаев, когда вместе с изделием предоставляется интернет-ссылка или QR-код, ведущий к соответствующей информации. Рядом со ссылкой или QR-кодом отображается пиктограмма, как в SM EN ISO 7000:2019, ссылка № 1641; 3.2.2. в комплекте технической документации, предоставляемой для оценки соответствия в соответствии с пунктами 6–12 настоящего Положения. 3.3. Для струйных вентиляторов: 3.3.1. Для струйных вентиляторов должна быть указана рабочая производительность вентилятора при частичной нагрузке: 3.3.1.1. для струйных вентиляторов с односкоростным двигателем частичная нагрузка отсутствует и информация о частичной нагрузке не требуется; 3.3.1.2. для струйных вентиляторов без регуляторов скорости или не предназначенных для использования с регуляторами скорости, но оснащенных двигателем с несколькими фиксированными скоростями, дополнительная точка работы находится на более низких настройках скорости; 3.3.1.3. для струйных вентиляторов с регулятором скорости или предназначенных для использования с регулятором скорости дополнительные точки данных должны находиться на 30 % и 50 % от собственной скорости; 3.3.2. для каждой рабочей точки опубликованные данные включают, как минимум, импульс, электрическую входную мощность, скорость вращения и КПД. Эта информация доступна: 3.3.2.1. в техническом паспорте или руководстве по эксплуатации, прилагаемом к вентилятору, за исключением случаев, когда вместе с вентилятором предоставляется интернет-ссылка или QR-код, ведущий к соответствующей информации; рядом со ссылкой или QR-кодом отображается пиктограмма, как в SM EN ISO 7000:2019, ссылка № 1641; 3.3.2.2. в комплекте технической документации, предоставленной для оценки соответствия на основании пунктов 6–12 настоящего Положения; 3.3.2.3. на общедоступных веб-сайтах производителя вентилятора, его уполномоченного представителя или импортера; 3.3.3. для индивидуальных струйных вентиляторов информация предоставляется вместе с коммерческими предложениями, предоставляемыми клиентам, а не на общедоступных веб-сайтах. 3.4. Для вентиляторов с многоскоростными двигателями, за исключением струйных вентиляторов, кривые должны быть представлены для собственной скорости и минимальной скорости двигателя, имеющегося у заказчика, в условиях, идентичных условиям, указанным в пунктах 1 и 2, в зависимости от индивидуального или неиндивидуального типа вентилятора. 4. Требования к эффективному использованию ресурсов В отношении вентиляторов, специально разработанных и продаваемых для использования исключительно в конкретных энергопотребляющих изделиях, на которые распространяются требования к экологическому проектированию в отношении доступности запасных частей, вместо требований, установленных в настоящем пункте, применяются специальные положения соответствующего регулирующего акта в течение срока, указанного в нем. В случае вентиляторов, изготовленных по индивидуальному заказу, для которых доступность запасных частей оговорена в контракте и которые не подпадают под действие предыдущего пункта, специальные требования не применяются. Для других вентиляторов следующие требования применяются с 24 июля 2027 года: 4.1. Доступность запасных частей и обновлений программного обеспечения. 4.1.1. Для всех моделей, которые поступают на рынок с 24 июля 2027 года, производители, импортеры или уполномоченные представители вентиляторов, кроме вентиляторов, критичных с точки зрения безопасности, предоставляют профессиональным ремонтникам как минимум следующие запасные части, если они входят в состав вентилятора, в виде отдельных элементов или в сборе, как они были изначально поставлены: 4.1.1.1. двигатели с номинальной мощностью менее 10 кВт; 4.1.1.2. щетки двигателя; 4.1.1.3. роторы; 4.1.1.4. элементы статора; 4.1.1.5. компоненты механического привода; 4.1.1.6. использование регуляторов скорости; 4.1.1.7. датчики; 4.1.1.8. изнашиваемые детали (запасные части); 4.1.1.9. соединения и принадлежности, необходимые для установки этих запасных частей; 4.1.1.10. подшипники для вентиляторов; 4.1.1.11. подшипники с двигателем, когда вентилятор встроен в двигатель мощностью более 1 кВт. 4.1.2. Для всех моделей, которые поступают на рынок с 24 июля 2027 года, производители, импортеры или уполномоченные представители вентиляторов, критичных с точки зрения безопасности, должны предоставлять профессиональным ремонтникам, уполномоченным производителем, как минимум следующие запасные части, если это детали вентилятора, как отдельные элементы или в сборе, как они были первоначально поставлены: 4.1.2.1. двигатели с номинальной мощностью менее 10 кВт; 4.1.2.2. щетки двигателя; 4.1.2.3. роторы; 4.1.2.4. элементы статора; 4.1.2.5. компоненты механического привода; 4.1.2.6. использование регуляторов скорости; 4.1.2.7. датчики; 4.1.2.8. изнашиваемые детали (запасные части); 4.1.2.9. соединения и принадлежности, необходимые для установки этих запасных частей; 4.1.2.10. подшипники для вентиляторов; 4.1.2.11. подшипники с двигателем, когда вентилятор встроен в двигатель мощностью более 1 кВт. 4.1.3. Доступность запасных частей, упомянутых в подпунктах 4.1.1 и 4.1.2, должна быть обеспечена в течение минимального периода, начинающегося не позднее 24 июля 2027 года или через два года с даты ввода на рынок первого устройства данной модели, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее, и заканчивается не позднее чем через 10 лет с даты ввода в на рынок последнего экземпляра данной модели. С этой целью список запасных частей и процедура их заказа должны быть доступны для общественности на общедоступном веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя, по крайней мере в течение того же периода и начиная с даты, указанной в настоящем пункте. Для вентиляторов, критичных с точки зрения безопасности, веб-сайт, на котором размещены перечень запасных частей и процедура их заказа, а также информация о ремонте, может быть ограничен по имени пользователя и паролю для профессиональных ремонтников, уполномоченных производителем. 4.1.4. Максимальный срок поставки запасных частей: В течение периода, указанного в подпункте 4.1.3, производитель, импортер или уполномоченный представитель должны обеспечить поставку запасных частей в следующие сроки: 4.1.4.1. как указано в договоре, если между производителем и конечным пользователем вентилятора заключен договор; 4.1.4.2. в противном случае, как указано в информации об изделии вентилятора и в информации, размещенной на общедоступных веб-сайтах; 4.1.4.3. в противном случае, не позднее чем через шесть недель после получения заказа. 4.1.5. Производители, импортеры или уполномоченные представители должны обеспечить возможность замены запасных частей, указанных в подпунктах 4.1.1 и 4.1.2, без необратимого повреждения изделия. 4.1.6. Когда производители, импортеры или уполномоченные представители вентиляторов предоставляют обновления программного обеспечения и прошивки, они должны оставаться доступными в течение не менее 10 лет с момента вывода на рынок последнего устройства данной модели, и эти обновления программного обеспечения и прошивки должны предоставляться бесплатно. 4.2. Доступ к информации о ремонте: 4.2.1. В течение периода, указанного в подпункте 4.1.3, производитель, импортер или уполномоченный представитель обеспечивают доступ профессиональным ремонтникам к информации, касающейся ремонта вентилятора. На веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя должен быть указан процесс, с помощью которого профессиональные ремонтники могут запросить доступ к информации. Для принятия такого запроса производители, импортеры или уполномоченные представители могут потребовать от профессионального ремонтника доказать, что: 4.2.1.1. профессиональный ремонтник обладает технической компетенцией для ремонта вентиляторов и соблюдает национальные правила, действующие в отношении ремонтников электрооборудования. Ссылка на официальную систему регистрации в качестве профессионального ремонтника, если в соответствующих государствах такая система существует, принимается в качестве доказательства соответствия настоящему подпункту; 4.2.1.2. профессиональный ремонтник застрахован на случай гражданской ответственности, возникающей в результате его деятельности, независимо от того, предусмотрено ли это национальным законодательством или нет; 4.2.2. Производители, импортеры или уполномоченные представители принимают или отклоняют запрос, упомянутый в подпункте 4.2.1, в течение пяти рабочих дней. 4.2.3. Производители, импортеры или уполномоченные представители могут взимать разумные и соразмерные комиссионные сборы за доступ к информации о ремонте или за получение периодических обновлений. Комиссионный сбор является разумным, если он не препятствует доступу, поскольку не учитывает степень использования информации профессиональным ремонтником. 4.2.4. Как только запрос принят, профессиональный ремонтник должен получить доступ к запрошенной информации о ремонте в течение одного рабочего дня. Информация может быть предоставлена для эквивалентной модели или модели из той же серии, в зависимости от обстоятельств. 4.2.5. Информация о ремонте включает: 4.2.5.1. однозначную идентификацию устройства; 4.2.5.2. схему разборки или разборный вид, позволяющий увидеть, по крайней мере, доступные запасные части; 4.2.5.3. техническое руководство с инструкциями по ремонту; 4.2.5.4. список необходимого ремонтного и испытательного оборудования, включая подробную информацию о любых запатентованных инструментах, необходимых для ремонта; 4.2.5.5. информацию о компонентах и диагностике, такую как минимальные и максимальные теоретические значения для измерений; 4.2.5.6. маршруты прокладки кабелей и схемы подключения; 4.2.5.7. коды ошибок и диагностики, включая специфические коды производителя, если применимо; 4.2.5.8. инструкцию по установке соответствующего программного обеспечения и прошивки, включая программное обеспечение для сброса настроек; 4.2.5.9. информацию о способах доступа к зарегистрированным данным о зарегистрированных случаях неисправностей, хранящимся в изделии, если применимо. 4.3. Требования к демонтажу для рекуперации и переработки материалов в условиях предотвращения загрязнения: 4.3.1. Производители, импортеры или уполномоченные представители должны обеспечить, чтобы вентиляторы были сконструированы таким образом, чтобы материалы и компоненты, указанные в приложении № 6 к Положению об отходах электрического и электронного оборудования, утвержденному Постановлением Правительства № 212/2018, могли быть удалены из устройства с помощью общедоступных инструментов. 4.3.2. Производители, импортеры и уполномоченные представители выполняют обязательства, предусмотренные пунктами 86–89 Положения об отходах электрического и электронного оборудования, утвержденного Постановлением Правительства № 212/2018. 5. Требования к информации об изделии, касающейся эффективности материалов 5.1. В течение минимального периода, начинающегося не позднее 24 июля 2028 года или через два года после вывода на рынок первого устройства данной модели, в зависимости от того, какая дата наступит позднее, и заканчивающегося не позднее чем через 10 лет после вывода на рынок последнего устройства данной модели, инструкции для пользователей и монтажников предоставляются в виде руководства по эксплуатации на общедоступных веб-сайтах производителей, импортеров и уполномоченных представителей и включают следующую информацию: 5.1.1. способ доступа к профессиональным ремонтным услугам (веб-сайты, адреса, контактные данные); 5.1.2. информация, необходимая для заказа запасных частей, предоставляемая конечным пользователям непосредственно производителем или через другие каналы; 5.1.3. минимальный срок, в течение которого эти запасные части доступны; 5.1.4. минимальный срок гарантии на вентилятор в годах; 5.1.5. сведения о любых запатентованных инструментах, необходимых для ремонта; 5.1.6. инструкции по правильной установке; 5.1.7. инструкции по техническому обслуживанию; 5.1.8. определение неисправностей, значение неисправностей и необходимые меры, включая определение неисправностей, требующих профессиональной помощи; 5.1.9. информация о возможных последствиях ремонта пользователем или непрофессионального ремонта для безопасности конечного пользователя и для гарантии. 6. Требования к информации об изделии для вентиляторов в качестве запасных частей 6.1. С 24 июля 2027 года на упаковке или на самом изделии, в случае отсутствия упаковки, в техническом паспорте или руководстве по эксплуатации, поставляемом вместе с вентилятором, а также в информации об изделиях, доступной в Интернете и в каталогах, должно быть четко и наглядно указано: "Этот вентилятор не соответствует требованиям к эксплуатационным характеристикам, установленным в Положении о требованиях к экологическому проектированию вентиляторов с двигателями с входной мощностью от 125 Вт до 500 кВт, и может использоваться только для замены существующего эквивалентного вентилятора, введенного на рынок до 24 июля 2027 года, предусмотренного в приложении № 41 к Постановлению Правительства № 750/2016 и встроенного в изделие, поскольку ни один соответствующий вентилятор не может быть использован в качестве замены.". Технический паспорт или руководство по эксплуатации, поставляемые вместе с вентилятором в качестве запасной части, должны содержать: 6.1.1. название производителя, зарегистрированное торговое наименование или зарегистрированный товарный знак и адрес, по которому можно связаться с производителем; 6.1.2. идентификатор модели и, в случае необходимости, другие коды и маркировки, достаточные для однозначной и легкой идентификации изделия; 6.1.3. информацию, необходимую для облегчения демонтажа, переработки или утилизации по окончании срока службы; 6.1.4. информацию, необходимую для минимизации воздействия на окружающую среду и обеспечения оптимального срока службы в отношении монтажа, эксплуатации и технического обслуживания вентилятора; 6.1.5. информацию об изделии или изделиях, в которые вентилятор будет встроен в качестве запасной части. 7. Вентиляторы должны соответствовать требованиям экологического проектирования, установленным в пунктах 1–5 настоящего приложения, за исключением вентиляторов, которые соответствуют всем следующим критериям: 7.1. они встроены или введены в обращение исключительно для встраивания в другие изделия; 7.2. вводятся на рынок в течение первого года с даты применения настоящего Положения; 7.3. они соответствуют требованиям приложения № 1 с использованием методов расчета, приведенных в приложении № 2 к данному положению, и могут быть проверены органом надзора за рынком в соответствии с приложением № 3 к данному положению с соблюдением декларации о соответствии вентилятора; 7.4. первая единица данной модели вводится на рынок до 24 июля 2027 года. 8. Тем не менее, до 24 июля 2037 года вентиляторы, являющиеся запасными частями, которые заменяют вентиляторы, введенные на рынок до 24 июля 2027 года, или до даты последнего введения на рынок последнего устройства модели для вентиляторов, которые соответствуют критериям, указанным в пункте 7, и которые встроены в изделие, освобождаются от требований, предусмотренных пунктами 1–5, при условии, что: 8.1. в ассортименте изделий, предлагаемых производителем/импортером/уполномоченным представителем, нет вентиляторов, подходящих для встраивания в данное изделие, которые соответствуют настоящему Положению; 8.2. они соответствуют требованиям в части информации, предусмотренным в пункте 6; 8.3. они соответствуют требованиям, предусмотренным в пункте 2 приложения № 1, которые применялись на дату введения на рынок вентилятора, который предполагается заменить, с использованием методов расчета, приведенных в приложении № 2, и могут быть проверены органом надзора за рынком в соответствии с приложением № 3. |
|
|
Приложение № 3 к Положению о требованиях к экологическому проектированию вентиляторов с двигателями с входной мощностью от 125 Вт до 500 кВт ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТЫ 1. В целях обеспечения соответствия и проверки соответствия требованиям настоящего Положения измерения и расчеты производятся с использованием гармонизированных стандартов, ссылки на которые опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова, или других надежных, точных и воспроизводимых методов, учитывающих общепризнанные методы последнего поколения, в соответствии с положениями, предусмотренными в пунктах 2–8. В отсутствие соответствующих существующих стандартов и до публикации ссылок на соответствующие гармонизированные стандарты в Официальном журнале используются переходные методы испытаний, предусмотренные в таблице 2, или другие надежные, точные и воспроизводимые методы, учитывающие широко признанные методы последнего поколения, в соответствии с положениями, предусмотренными в пунктах 2–8. Производители, импортеры или уполномоченные представители должны использовать заявленные значения параметров, указанных в пункте 7 настоящего Положения, для расчетов в настоящем приложении. 2. В целях оценки соответствия требованиям настоящего Положения и при условии использования надежных, точных и воспроизводимых методов испытаний и расчетов производитель: 2.1. может исключить элементы, которые не являются значимыми элементами, как определено в подпункте 4.5 настоящего Положения; 2.2. может проводить испытания с геометрическим эквивалентом внутренней поверхности статора; 2.3. может проводить испытания с масштабной моделью вентилятора и рассчитывать результаты для вентилятора реального размера, если вентилятор имеет диаметр ротора более 1 м в случае струйных вентиляторов или 0,5 м в случае других вентиляторов; 2.4. может проводить испытания на территории заказчика или производителя, если вентилятор имеет диаметр ротора более 1 м для струйных вентиляторов или 0,5 м для других вентиляторов. 3. Соответствие вентиляторов с многоскоростными двигателями определяется по мощности и скорости, соответствующей самой высокой скорости, предоставляемой клиенту. Соответствие вентиляторов, угол шага лопастей которых может быть отрегулирован для удовлетворения требований точки обслуживания клиента, определяется с использованием наименее благоприятной конфигурации шага, доступной для клиента. В соответствующих случаях результаты испытаний корректируются в соответствии с применимыми стандартами с целью получения значений, отражающих стандартные атмосферные условия и, при необходимости, применимую собственную скорость. Подробная информация об этих корректировках приводится в технической документации. 4. Угол потока вентилятора Угол потока вентилятора α рассчитывается как среднее значение углов α1 и α2, согласно нижеприведенной формуле: где: a1 – угол по направлению оси вращения касательной к втулке в точке пересечения бегущего края с втулкой; a2 – это угол по направлению оси вращения касательной к корпусу или внешнему диаметру лопасти в точке пересечения кромки с корпусом или внешним диаметром лопасти, при этом, если втулка и/или корпус не симметричны по оси, углы α1 и α2 являются средними значениями в направлении окружности. Ротор определяется как "осевой", если α < 20°, "смешанного потока", если 20°≤ α < 70°, и "центробежный", если α ≥ 70°. 5. Угол шага центробежной лопатки Угол шага центробежной лопатки β2 – это угол между касательной к внешней окружности внешнего круга, определяемой кромкой лопаток, и биссектрисой на кромке лопатки. Для учета моделей лопаток, которые имеют резкое изменение угла на заднем конце, угол является средним арифметическим по 50 % задней кромки лопатки. Задняя кромка лопатки – это край от вершины лопатки до выхода из ротора. Центробежный ротор определяется как "изогнутый назад", если 0°< β2 ≤ 50°, "наклоненный назад", если 50°< β2 ≤ 90° и "изогнутый вперед", если β2 > 90°. 6. Эффективность вентилятора 6.1. Вентиляторы, за исключением струйных вентиляторов Эффективность вентилятора рассчитывается следующим образом: где: Cp – корректирующий коэффициент потерь при преобразовании мощности, равный 0,9 для вентиляторов, оснащенных двигателем постоянного тока с номинальным напряжением менее 100 В, если преобразователь, осуществляющий преобразование переменного тока в постоянный, не является частью вентилятора, и равный 1,0 – во всех остальных случаях; Cc – корректирующий коэффициент для компенсации частичной нагрузки, принимающий одно из следующих значений: Cc = 1 для вентиляторов без вариатора скорости; Cc = 1,04 для вентиляторов с вариатором скорости и Pe ≥ 5 кВт если данный вариатор скорости включен в оценку соответствия вентилятора; Cc = 1 + 0,0812 (Pe)-0,5 для вентиляторов с вариатором скорости и Pe<5 кВт если данный вариатор скорости включен в оценку соответствия вентилятора; Cguard – корректирующий коэффициент для компенсации защитного ограждения, который может применяться при расчете эффективности вентилятора в случае, если вентилятор оснащен постоянно установленными защитными ограждениями, которые невозможно демонтировать без утраты работоспособности вентилятора. Значение коэффициента Cguard составляет: - 1 для вентилятора без защитного ограждения, со съемным защитным ограждением либо с защитным ограждением с размером отверстия e > 30 мм; - 1+(30-e) • 0,004 для вентилятора, оснащенного защитным ограждением с размером отверстия 20 < e ≤ 30 мм; - 1,04 + (20-e) • 0,0035 для вентилятора, оснащенного защитным ограждением с размером отверстия 10 < e ≤ 20 мм; - 1,075 + (10-e) • 0,0375 для вентилятора, оснащенного защитным ограждением с размером отверстия 8 < e ≤ 10 мм; - 1,15 для вентилятора, оснащенного защитным ограждением с размером отверстия e ≤ 8 мм; где "e" – размер отверстия, соответствующий стороне квадратного отверстия, диаметру круглого отверстия и наименьшему размеру щели, как это определено в разделе 4.2.4.1 стандарта SM EN ISO 13857:2019; Pu, в Вт является произведением объемного расхода qv, в м3/с, и применимой разницы давлений Δp между входом и выходом, в Па, оба определяемые при BEP, в соответствии с выражением: где qv, в м3/с, – объем газа, перемещаемого вентилятором за единицу времени, и рассчитывается на основе массового расхода, как правило, в условиях стандартного воздуха с подразумеваемой плотностью 1 200 кг/м3. 6.2. Струйные вентиляторы Эффективность струйного вентилятора ηr (T) рассчитывается как: где: qv(T) – объемный расход при импульсе T, в м3/с; Δp(T) – разница давлений при импульсе T, в Па; Pe – электрическая мощность, подаваемая на вентилятор, в Вт; ρ – стандартная плотность воздуха 1,2 кг/м3; A2 – общая площадь на выходе вентилятора в м2; Tm – импульс струйного вентилятора, как определено в приложении I (24); Cp, Cc и Cguard – поправочные коэффициенты, как описано в подпункте 6.1 настоящего приложения. 7. Характеристическое значение шумового излучения L Характеристическое значение шумового излучения в дБ (A) определяется следующим образом: где: PWLimpeller – уровень акустической мощности ротора при BEP, выраженный в дБ(A); Utip – скорость вершины ротора при BEP, в м/с; qv – объемный расход при BEP, в м3/с; ρfs – статическое давление вентилятора при BEP, в Па; Dimpeller – диаметр ротора, в м. 8. Удельная скорость σBEP Удельная скорость σBEP центробежных вентиляторов с электрической входной мощностью Pe < 10 кВт, относящихся к категории измерения B или D и категории эффективности "общая", определяется как: где: σBEP – удельная скорость; n – скорость вентилятора в оборотах в секунду (об/с); ρ – стандартная плотность воздуха 1,2 кг/м3; qv,BEP – объемный расход при BEP, в м3/с; Pf,BEP – давление вентилятора при BEP, в Па; π – число Пи (3,14...). |
|
Таблица 2 Ссылки и примечания по квалификации вентиляторов (Источником всех ссылок является CEN, если не указано иное) |
||
| Параметр | Ссылка/ наименование | Примечания и краткое описание |
| Fpr SM EN 17166: 2020 Fans – Procedures and methods to determine the energy efficiency for the electric input power range of 125 W up to 500 kW (Вентиляторы – Процедуры и методы определения энергоэффективности для диапазона входной электрической мощности от 125 Вт до 500 кВт) | ||
| Категория измерения | 4.3 Определение соответствующей категории измерения | "Категория измерения" означает испытание, измерение или конфигурацию использования, которая определяет условия на входе и выходе вентилятора, подвергаемого этим процедурам, используемые для определения энергоэффективности. Категории пронумерованы от A до E в соответствии с SM EN ISO 13349:2010 и SM EN ISO 5801:2017 подпунктами 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 (категории A–D) и SM EN ISO 13350: 2015 (категория E – струйные вентиляторы) |
| Категория эффективности | 3.15.1 и 3.15.3 Определения давления вентилятора и статического давления вентилятора | Форма энергии газа на выходе из вентилятора, используемая для определения энергоэффективности вентилятора, определяемая давлением вентилятора или статическим давлением вентилятора |
| Класс эффективности | 6.1 и 6.2 Метод сравнения классов эффективности | В настоящем Положении параметр расчета минимальной энергоэффективности вентилятора обозначается буквой "N". В Fpr SM EN 17166:2020 минимальный необходимый класс эффективности обозначается буквой Ng |
| Эффективность вентилятора | 5.5.2.5 Испытание струйных вентиляторов | Глобальная эффективность струйных вентиляторов рассчитывается в соответствии с SM EN ISO 13350:2015. |
| Объемный расход qv | 3.18 Объемный расход | Объемный расход qv1 – это массовый расход, деленный на плотность на входе в вентилятор: qv1=qm/ρ1. SM EN ISO 5801:2017 подпункт 11.2 и приложение A для измерения и расчета массового расхода, где объемный расход может быть рассчитан в соответствии с подпунктом 15.1.8 |
| Удельная скорость σ ΒΕΡ | 3.15.1 | Отношение расхода и давления вентилятора как безразмерное характеристическое число, определяемое при BEP, которое может быть рассчитано в соответствии с приложением III, пункт 8. Необходимое давление вентилятора может быть рассчитано в соответствии с FprSM EN 17166:2020, подпункт 3.15.1 |
| SM EN ISO 5801:2017 Вентиляторы. Аэродинамические испытания на стандартизированных контурах | ||
| Разница давлений Δp (в Па) при BEP | 12.8.9 Метод измерения | Описывает способ измерения разницы давления между входом и выходом вентилятора, которая, в соответствии с Положением, должна измеряться при BEP |
| Скорость вентилятора (об/мин) | 7.2 и 12.3 Скорость вращения | |
| Целевой отчет | 15.1.6 Давление вентилятора | Давление торможения, измеренное на выходе из вентилятора, деленное на давление торможения на входе в вентилятор при номинальном расходе. Удельное отношение может быть рассчитано в соответствии со стандартом SM EN ISO 5801:2017, подпункт 3.35, где оно определяется как коэффициент давления вентилятора (r), где r =psg2/psg1 |
| IEC/SM EN 60034-2-1:2014 "Вращающиеся электрические машины. Часть 2-1. Стандартные методы определения потерь и коэффициента полезного действия по результатам испытаний (за исключением машин для тяговых транспортных средств) | ||
| Входная электрическая мощность Pe (в кВт) | 6.1.2 Прямое измерение входной мощности (P1) и выходной мощности (P2) | Входная электрическая мощность при BEP, измеренная на основных клеммах двигателя или регулятора скорости, если он предусмотрен. SM EN IEC/60034-2-1: 2014 для входной электрической мощности электродвигателей, питающихся напрямую от сети, SM EN IEC 61800-9-2: 2017 для входной электрической мощности электродвигателей, комбинированных с CDM и питающихся от него |
|
Приложение № 4 к Положению о требованиях к экологическому проектированию вентиляторов с двигателями с входной мощностью от 125 Вт до 500 кВт ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЙ ОРГАНОМ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ 1. Допуски проверки, определенные в настоящем приложении, относятся только к проверке заявленных значений органом надзора за рынком. Эти допуски не должны использоваться производителем, импортером или уполномоченным представителем в качестве допустимых погрешностей для установления значений в комплекте технической документации или для интерпретации этих значений с целью достижения соответствия или для сообщения о более высоких характеристиках любым способом. 2. Если модель не соответствует требованиям по предотвращению обхода требований и ухудшения эксплуатационных характеристик, установленным законодательством о требованиях к экологическому проектированию экологически устойчивых изделий, данная модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими. 3. При проверке соответствия модели изделия требованиям, предусмотренным настоящим Положением, на основании статьи 8 и главы VI Закона № 151/2014 орган надзора за рынком применяет следующую процедуру: 3.1. орган надзора за рынком проверяет одну единицу данной модели; 3.2. модель и все эквивалентные модели считаются соответствующими требованиям, установленным в настоящем Положении, если выполняются все следующие условия: 3.2.1. заявленные значения, представленные в комплекте технической документации на основании пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, и в зависимости от случая, значения, использованные для расчета этих значений, не являются более выгодными для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем результаты соответствующих измерений, проведенных на основании подпункта g) пункта 2 указанного приложения; 3.2.2. заявленные значения соответствуют всем требованиям, установленным в настоящем Положении, и любая требуемая информация об изделии, опубликованная производителем, импортером или уполномоченным представителем, не содержит значений, более благоприятных для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем заявленные значения; 3.2.3. на момент проверки органом по надзору за рынком единицы модели она соответствует требованиям в отношении информации об изделии, предусмотренным в пунктах 2, 3, 5 и 6, и требованиям в отношении эффективного использования ресурсов, предусмотренным в пункте 4 приложения № 2, в зависимости от случая; 3.2.4. при испытании органом по надзору за рынком образца модели полученные значения ( значения соответствующих параметров, измеренные в ходе испытания и, при необходимости, скорректированные для приведения к стандартным атмосферным условиям) и значения, рассчитанные на основе этих измерений, соответствуют соответствующим допускам проверки, представленным в таблице 3; 3.2.5. тип вентилятора, определенный в результате применения подпунктов 8.1–8.3, соответствует заявленному типу вентилятора. 4. Если результаты, указанные в подпунктах 3.2.1–3.2.3, не достигнуты, модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими настоящему Положению. 5. Если не достигнут результат, указанный в подпунктах 3.2.4 или 3.2.5: 5.1. для моделей, производимых в количестве менее 25 единиц в календарном году, включая эквивалентные модели, считается, что модель и все эквивалентные модели не соответствуют настоящему Положению; 5.2. для моделей, производимых в количестве не менее 25 единиц в календарном году, включая эквивалентные модели, орган надзора за рынком выбирает для испытаний три дополнительные единицы той же модели. Альтернативой трем выбранным дополнительным единицам может быть одна или несколько эквивалентных моделей. 6. Модель считается соответствующей применимым требованиям, если для трех единиц, упомянутых в подпункте 5.2, среднее арифметическое полученных значений соответствует соответствующим допускам проверки, установленным в таблице 3, и если тип вентилятора, определенный в результате применения подпунктов 8.1–8.3, совпадает с заявленным типом вентилятора, где полученное значение α и/или β2 означает среднее арифметическое значение значений, полученных для трех дополнительных единиц. 7. Если результат, указанный в пункте 6, не достигнут, данная модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими настоящему Положению. 8. В случае проверки соответствия типа вентилятора, угла шага центробежной лопасти β2 и/или угла потока вентилятора α и минимальной степени эффективности (N), указанной в таблице 1, орган надзора за рынком для целей настоящего приложения должен: 8.1. для центробежных вентиляторов, заявленных как вентиляторы с обратным изгибом или вентиляторы с загнутыми вперед лопатками и приводимых в движение мотором с входной электрической мощностью <5 кВт: использовать тип вентилятора и значение N, соответствующие категории "прочие центробежные вентиляторы", если полученное значение угла β2 меньше 47°; 8.2. для центробежных вентиляторов, заявленных как вентиляторы с обратным изгибом и приводимых в движение мотором с входной электрической мощностью Pe>=5 кВт: использовать тип вентилятора и значение N, соответствующие категории "прочие центробежные вентиляторы", если полученное значение β2 больше 93°; 8.3. для вентиляторов, заявленных как осевые вентиляторы, категория эффективности "общая": использовать тип вентилятора и значение N, соответствующие "вентиляторам со смешанным потоком", если полученное значение угла α больше 23°; 8.4. для вентиляторов, заявленных как осевые вентиляторы или вентиляторы со смешанным потоком, категория эффективности "статическая": использовать значение N, которое непосредственно следует из полученного значения угла α. 9. Орган надзора за рынком незамедлительно предоставляет всю соответствующую информацию органам других государств – членов ЕС и Европейской комиссии посредством информации и сообщений, упомянутых в части (3) статьи 141 Закона № 235/2011 о деятельности по аккредитации и оценке соответствия, после принятия решения о несоответствии модели в соответствии с пунктами 2, 4, подпунктом 5.1, пунктами 7 или 11. 10. Орган надзора за рынком использует методы измерения и расчета, установленные в приложении № 3. 11. В случае если орган надзора за рынком проверяет кривые характеристик, указанные в пункте 3 приложения № 2, тестируются по меньшей мере две заявленные испытательные точки для каждой из кривых характеристик в соответствии с пунктами 3–10, с учетом пунктов 12–14. Если один из заявленных испытательных точек признается несоответствующим, модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими настоящему Положению. 12. Орган надзора за рынком принимает решение о проведении процедуры проверки вентиляторов с диаметром ротора более 1 м для струйных вентиляторов или более 0,5 м для других вентиляторов на территории производителей, уполномоченных представителей или импортеров до ввода изделий в эксплуатацию. Проверка осуществляется с использованием испытательного оборудования лабораторий, аккредитованных для этой цели. 13. Если для этих вентиляторов запланированы заводские приемочные испытания, в ходе которых будут проверяться параметры, указанные в приложении № 2 к настоящему Положению, орган надзора за рынком принимает решение использовать испытание в присутствии свидетелей в случае таких заводских приемочных испытаний с целью сбора результатов испытаний, которые могут быть использованы для проверки соответствия вентилятора, являющегося предметом расследования. Орган надзора за рынком запрашивает у производителя, уполномоченного представителя или импортера информацию о любых испытаниях на приемку на заводе, имеющих отношение к испытанию в присутствии свидетелей. 14. В случаях, указанных в пунктах 12 и 13, орган надзора за рынком проверяет только одну единицу модели. Если не достигаются результаты, указанные в подпунктах 3.2.4 или 3.2.5, данная модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими настоящему Положению. 15. При испытании вентиляторов при частичной нагрузке орган надзора за рынком использует вариатор скорости без фильтров, чтобы свести к минимуму потери энергии VSD. 16. Орган надзора за рынком применяет только проверочные допуски, указанные в таблице 3, и использует исключительно процедуру, описанную для требований, предусмотренных настоящим приложением. Для параметров из таблицы 3 не применяются другие допуски, включая установленные гармонизированными стандартами или любыми другими методами измерения. |
|
Таблица 3 Проверочные допуски |
|
| Параметры | Проверочные допуски |
| Эффективность вентилятора (η) | Полученное значение (1) не должно быть меньше 93 % от заявленного значения при BEP или Tm и не должно быть меньше 85 % от заявленного значения при частичной нагрузке |
| Входная электрическая мощность (Pe) | Полученное значение (1) не должно быть больше значения, представляющего 107 % от заявленного значения, соответствующего BEP или Tm и не должно быть больше значения, представляющего 110 % от заявленного значения, соответствующего частичной нагрузке |
| Объемный расход (qv) | Полученное значение (1) не должно отличаться более чем на 5 % от заявленного значения, соответствующего BEP или Tm и не должно превышать более чем на 10 % заявленное значение, соответствующее частичной нагрузке |
| Разница давлений (Δp), "статическое давление вентилятора" (pfs) или "давление вентилятора" (pf) | Полученное значение (1) не должно отличаться более чем на 5 % от заявленного значения, соответствующего BEP, и не должно превышать более чем на 10 % заявленное значение, соответствующее частичной нагрузке |
| Скорость вентилятора (об/мин) | Полученное значение (1) не должно отличаться более чем на 2 % от заявленного соответствующего значения |
| Характеристическое значение акустической эмиссии (L) | Для вентиляторов, заявленных как вентиляторы с низким уровнем шума: полученное значение (1) не должно превышать заявленное значение 32 дБ более чем на 3 дБ относительно 1 pW |
| _______________________
(1) Если испытанию подвергаются три дополнительных единицы в соответствии с подпунктом 5.2, то определяемое значение представляет собой среднее арифметическое значение значений, определенных для этих трех дополнительных единиц |
|
|
Приложение № 5 к Положению о требованиях к экологическому проектированию вентиляторов с двигателями с входной мощностью от 125 Вт до 500 кВт ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ Максимальные значения относятся к достижимому уровню эффективности N, формулы для минимальной эффективности приведены в приложении № 2 при чистом воздухе и без ограничений по площади и/или шуму. Минимальные значения применяются к загрязненному воздуху с содержанием пыли и ограничениями по пространству, шуму и/или другим эксплуатационным ограничениям, в пределах того, что остается в области применения в соответствии с исключениями, предусмотренными в пунктах 2 и 3 настоящего Положения. Таблица 4 Ориентировочные эталонные значения для вентиляторов |
||||
| Тип вентилятора | Категория измерения |
Давление | N миним. |
N макс. |
| Осевые вентиляторы | A, C | статическое | 50 | 75 |
| B, D | общее | 64 | 85 | |
| Вентиляторы с изогнутыми вперед лопастями < 5 кВт и вентиляторы с изогнутыми назад лопастями | A, C | статическое | 52 | 65 |
| B, D | общее | 57 | 70 | |
| Вентиляторы с изогнутыми вперед лопастями ≥ 5 кВт, вентиляторы с изогнутыми назад лопастями | A, C | статическое | 64 | 80 |
| B, D | общее | 67 | 85 | |
| Вентилятор со смешанным потоком | A, C | статическое | 57 +7 •(α–45)/25 | 77 |
| B, D | общее | 67 | 85 | |
| Струйные вентиляторы | E | 50 | 60 | |
|
Тангенциальные вентиляторы: эффективность 21%. |
||||
[Приложение N 41 введено Пост.Прав. N 293 от 03.06.2026, в силу 24.07.2026]
Приложение № 42
к Постановлению Правительства
№ 750/2016
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию потребления энергии
в режимах выключения, ожидания и сетевого ожидания электрического
и электронного оборудования бытового и офисного назначения
Настоящее Положение перелагает Регламент Комиссии (EU) 2023/826 от 17 апреля 2023 года, устанавливающий требования к экологическому проектированию потребления энергии в режимах выключения, ожидания и сетевого ожидания электрического и электронного оборудования бытового и офисного назначения в соответствии с Директивой Европейского парламента и Совета 2009/125/EC и отменяющий Регламенты Комиссии (ЕС) № 1275/2008 и (ЕС) № 107/2009, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 103 от 18 апреля 2023 года, CELEX:32023R0826, с последними изменениями, внесенными Регламентом Комиссии (EU) 2025/2262 от 11 ноября 2025 года.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию потребления энергии в режимах выключения, ожидания и сетевого ожидания электрического и электронного оборудования бытового и офисного назначения (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию, применяемые при введении на рынок или вводе в эксплуатацию данного оборудования.
2. Для целей настоящего Положения следующие понятия означают:
2.1. дистанционная активация – сигнал, поступающий в оборудование извне посредством сети;
2.2. отображение информации или состояния – непрерывная функция, обеспечивающая предоставление информации или индикацию состояния оборудования на дисплее, в том числе в виде часов. Простой световой индикатор не считается отображением состояния;
2.3. электрическое и электронное оборудование бытового и офисного назначения или оборудование – энергопотребляющее изделие, указанное в приложении № 2, которое соответствует следующим условиям:
2.3.1. зависит от электроснабжения из электрической сети для надлежащего функционирования;
2.3.2. спроектировано для использования при номинальном напряжении 250 В или ниже;
2.4. функция реактивации – функция, которая посредством дистанционного переключателя, пульта дистанционного управления, внутреннего датчика или таймера обеспечивает переход из режима ожидания в другой режим, включая активный режим, с обеспечением дополнительных функций;
2.5. основная функция – функция, обеспечивающая предоставление основной услуги (основных услуг), для выполнения которой(ых) оборудование было спроектировано, испытано и продается, и которая соответствует предусмотренному назначению оборудования;
2.6. идентификатор модели – код, как правило буквенно-цифровой, который отличает конкретную модель оборудования от других моделей с той же торговой маркой или с тем же наименованием производителя, импортера или уполномоченного представителя;
2.7. эквивалентная модель – модель оборудования, обладающая теми же техническими характеристиками, значимыми для предоставления технической информации в соответствии с приложением № 2, но введенная на рынок или введенная в эксплуатацию тем же производителем, импортером или уполномоченным представителем под иным идентификатором модели;
2.8. активный режим – состояние, при котором оборудование подключено к электрической сети и в котором активирована по меньшей мере одна из основных функций;
2.9. режим выключения – состояние, при котором оборудование подключено к электрической сети и не выполняет никаких функций либо находится в состоянии, обеспечивающем исключительно:
2.9.1. индикацию того, что оборудование находится в режиме выключения;
2.9.2. функции, предназначенные для обеспечения электромагнитной совместимости в соответствии с Техническим регламентом "Электромагнитная совместимость оборудования", утвержденным Постановлением Правительства № 807/2015;
2.10. режим ожидания – состояние, при котором оборудование подключено к электрической сети, зависит от электроснабжения из электрической сети для надлежащего функционирования и обеспечивает исключительно одну или несколько из следующих функций, которые могут сохраняться в течение неопределенного периода времени:
2.10.1. функцию реактивации;
2.10.2. функцию реактивации и простую индикацию активированной функции реактивации;
2.10.3. отображение информации или состояния;
2.11. сеть – коммуникационная инфраструктура с топологией соединений и архитектурой, включающая физические компоненты, организационные принципы, процедуры и форматы (протоколы) связи;
2.12. сеть электроснабжения – электроснабжение от сети напряжением 230 (± 10 %) вольт переменного тока при частоте 50 Гц;
2.13. режим сетевого ожидания – состояние, при котором оборудование способно возобновить выполнение функции посредством дистанционной активации через сетевое соединение;
2.14. декларируемые значения – значения, предоставляемые производителем, импортером или уполномоченным представителем для заявленных технических параметров, рассчитанные или измеренные в соответствии с пунктами 4–7, для проверки соответствия Государственной инспекцией по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган надзора за рынком).
II. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
3. Определения, предусмотренные в приложении № 1, используются в приложениях № 2–6, а требования к экологическому проектированию установлены в приложении № 3.
4. Процедура оценки соответствия, предусмотренная статьей 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем – Закон № 151/2014), заключается в применении системы внутреннего контроля проектирования, установленной в приложении № 4, либо системы менеджмента, предусмотренной в приложении № 5 к Закону № 151/2014.
5. В целях оценки соответствия в соответствии со статьей 17 Закона № 151/2014 комплект технической документации содержит копию информации, указанной в подпункте 3.2 приложения № 3, а также сведения и результаты расчетов, предусмотренные приложением № 4 к настоящему Положению.
6. В случае если информация, включенная в комплект технической документации для конкретной модели, была получена на основании модели, обладающей теми же релевантными техническими характеристиками для предоставления технической информации в соответствии с приложением № 3, но произведенной иным производителем, либо получена путем расчетов, выполненных на основе проектных характеристик, либо путем экстраполяции на основании другой модели того же производителя или другого производителя, либо посредством сочетания указанных методов, комплект включает подробные сведения о таких расчетах или экстраполяциях, оценку, проведенную производителем для проверки их точности, а также, при необходимости, заявление об идентичности моделей различных производителей.
7. Комплект технической документации включает перечень эквивалентных моделей, указанных в пункте 6, включая идентификаторы моделей, а также информацию, предусмотренную подпунктом 3.1 приложения № 3.
III. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ. ОБХОД
ТРЕБОВАНИЙ И ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
8. Процедура проверки, описанная в приложении № 5, применяется при проведении проверок в целях надзора за рынком в соответствии со статьей 8 и главой VI Закона № 151/2014.
9. Производителю, импортеру или уполномоченному представителю запрещается вводить на рынок оборудование, которое было разработано с целью обнаружения факта проведения испытаний, включая распознавание условий испытаний или испытательного цикла, и реагирования на них определенным образом посредством автоматического изменения своих характеристик во время испытаний, с целью достижения более благоприятного уровня любого из параметров, указанных в комплекте технической документации либо включенных в любые из предоставляемых документов.
10. Не допускается ухудшение показателей потребления энергии оборудования и любых иных декларируемых параметров после обновления программного обеспечения (software) или микропрограммного обеспечения (firmware), если такие показатели измеряются с использованием того же стандартного испытания, которое применялось первоначально для декларации соответствия, за исключением случаев, когда конечный пользователь дал свое явное согласие до проведения соответствующего обновления. Не допускается изменение эксплуатационных характеристик в результате отказа от установки обновления.
11. При обновлении программного обеспечения не допускается изменение характеристик оборудования таким образом, чтобы оно перестало соответствовать требованиям в области экологического проектирования, применимым к декларации соответствия.
12. Ориентировочные эталонные значения для наиболее эффективного оборудования и технологий, доступных на рынке на момент вступления в силу настоящего Положения, предусмотрены в приложении № 6.
|
Приложение № 1 к Положению о требованиях к экологическому проектированию потребления энергии в режимах выключения, ожидания и сетевого ожидания электрического и электронного оборудования бытового и офисного назначения ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯХ Используются следующие определения: 1. сетевой коммутатор – сетевое устройство, основной функцией которого является фильтрация, передача и распределение кадров данных на основе адреса назначения каждого кадра. Все коммутаторы функционируют по меньшей мере на уровне канального уровня (L2); 2. игровая консоль – оборудование, разработанное с основной функцией обеспечения использования видеоигр. Игровая консоль, как правило, предназначена для передачи данных на внешний электронный дисплей, используемый в качестве основного экрана для игр, и обычно использует игровые контроллеры или иные интерактивные устройства управления в качестве основных устройств ввода. Игровые консоли, как правило, включают один или несколько центральных процессоров, один или несколько графических процессоров, системную память и возможности внутреннего хранения данных. Портативные игровые консоли с интегрированным экраном в качестве основного игрового экрана, функционирующие преимущественно на основе встроенной батареи или иного переносного источника питания, а не посредством прямого подключения к электрической сети, также считаются видом игровых консолей; 3. сетевая доступность – способность оборудования возобновлять выполнение своих функций при обнаружении сетевым портом сигнала дистанционной активации; 4. устройство потоковой передачи мультимедиа – аппаратное устройство, которое передает конечным пользователям любой мультимедийный контент, в прямом эфире или в записи, через сеть и в режиме реального времени; 5. печатное оборудование – оборудование, которое формирует печатный вывод на основе электронного ввода на бумаге или ином носителе. Печатное оборудование может иметь дополнительные функции, такие как сканирование и копирование, и может продаваться как многофункциональное устройство или изделие; 6. широкоформатное печатное оборудование – печатное оборудование, предназначенное для печати формата A2 или большего, включая оборудование, предназначенное для непрерывных форматов шириной не менее 406 мм; 7. сетевое оборудование – оборудование, которое может подключаться к сети и имеет один или несколько сетевых портов; 8. сетевое оборудование с высокой сетевой доступностью (оборудование HiNA – High Network Availability) – оборудование, основной функцией (основными функциями) которого является одна или несколько из следующих функций, и не иные функции: функции маршрутизатора, сетевого коммутатора, точки доступа к беспроводной сети, концентратора (hub), модема, интернет-телефона (VoIP), видеотелефона; 9. сетевое оборудование с функциональностью высокой сетевой доступности или оборудование с функциональностью HiNA – оборудование, обладающее функцией маршрутизатора, сетевого коммутатора, точки доступа к беспроводной сети либо их комбинацией, но которое не является оборудованием HiNA; 10. оборудование информационных технологий – оборудование, основной функцией которого является ввод, хранение, отображение, извлечение, передача, обработка, коммутация или управление данными либо телекоммуникационными сообщениями, либо комбинация указанных функций, и которое может быть оснащено одним или несколькими портами, обычно используемыми для передачи информации; 11. моторизованный строительный элемент – оборудование для открывания либо обеспечения комфорта в зданиях, за исключением вентиляционного оборудования, которое может приводиться в движение, вращаться либо выполнять оба действия с использованием энергии, подаваемой из электрической сети. Моторизованный строительный элемент включает электрический двигатель или привод и блок управления и управляется конечным пользователем с помощью проводных и/или беспроводных устройств управления, через сеть либо автоматически с использованием датчиков; 12. бытовой кофейный фильтр – бытовая кофемашина, использующая перколяцию для экстракции кофе; 13. концентратор (hub) – сетевое устройство с несколькими портами, используемое для соединения сегментов локальной вычислительной сети (LAN); 14. бытовая кофемашина – непрофессиональное оборудование для приготовления кофе; 15. бытовая среда – среда, в которой приемники радиовещательных и телевизионных передач, как правило, могут использоваться на расстоянии не более 10 м от соответствующего оборудования; 16. регулируемая моторизованная мебель – мебель, оснащенная двигателями или приводами и блоком управления для регулировки высоты, положения или формы. Указанные регулировки выполняются конечным пользователем с помощью проводных и/или беспроводных устройств управления, через сеть либо автоматически с использованием датчиков; 17. модем – сетевое устройство, основной функцией которого является передача и прием аналоговых сигналов, цифровым образом модулированных, в кабельной сети; 18. сетевой порт – физический проводной или беспроводной интерфейс для подключения к сети, расположенный на оборудовании, посредством которого оборудование может быть дистанционно активировано; 19. логический сетевой порт – сетевая технология, функционирующая через физический сетевой порт; 20. физический сетевой порт – физическая (аппаратная) среда сетевого порта. Один физический сетевой порт может поддерживать две или более сетевые технологии; 21. точка доступа к беспроводной сети – сетевое устройство, основной функцией которого является предоставление подключения IEEE 802.11 (Wi-Fi) нескольким клиентам; 22. маршрутизатор (router) – сетевое устройство, основной функцией которого является определение оптимального маршрута, по которому должен направляться сетевой трафик. Маршрутизаторы передают пакеты данных из одной сети в другую на основе информации сетевого уровня (L3); 23. блок управления – блок, который принимает сигналы от конечного пользователя посредством одного или нескольких проводных и/или беспроводных устройств управления, через сеть или от датчиков и обеспечивает необходимую работу двигателя или привода элемента здания с моторным приводом. Датчики, подключенные к блоку и получающие питание от той же точки питания сети электропитания, что и остальная часть элемента здания с моторным приводом, считаются частью блока управления. |
|
Приложение № 2 к Положению о требованиях к экологическому проектированию потребления энергии в режимах выключения, ожидания и сетевого ожидания электрического и электронного оборудования бытового и офисного назначения ПЕРЕЧЕНЬ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 1. Приборы, разработанные, испытанные и продаваемые для бытового использования: 1.1. сушилки для одежды, за исключением бытовых барабанных сушильных машин для белья, подпадающих под действие Положения о требованиях к экологическому проектированию бытовых барабанных сушильных машин для белья, предусмотренного приложением № 40, утвержденного Постановлением Правительства № 750/2016; 1.2. электрические духовые шкафы, в том числе встроенные в кухонные плиты; 1.3. электрические варочные панели и электрические нагревательные поверхности; 1.4. микроволновые печи; 1.5. тостеры; 1.6. фритюрницы; 1.7. кофемашины; 1.8. кухонные измельчители для пищевых продуктов; 1.9. оборудование для вскрытия или герметизации контейнеров либо упаковок; 1.10. электрические ножи; 1.11. иные приборы для приготовления пищи и иные способы подготовки продуктов питания, для приготовления напитков, для чистки и ухода за одеждой, за исключением бытовых посудомоечных машин, подпадающих под действие Положения о требованиях к экологическому проектированию бытовых посудомоечных машин, предусмотренного приложением № 21 к Постановлению Правительства № 750/2016, бытовых стиральных машин и бытовых стирально-сушильных машин, подпадающих под действие Положения о требованиях к экологическому проектированию бытовых стиральных машин, бытовых стирально-сушильных машин, предусмотренного приложением № 22 к Постановлению Правительства № 750/2016, а также бытовых барабанных сушильных машин для белья, подпадающих под действие Положения о требованиях к экологическому проектированию бытовых барабанных сушильных машин для белья, предусмотренного приложением № 40 к Постановлению Правительства 1.12. машинки для стрижки волос, фены, приборы для проведения процедур по уходу за волосами, зубные щетки, электробритвы, массажные приборы и иные приборы для ухода за телом; 1.13. весы. 2. Оборудование информационных технологий, предназначенное преимущественно для использования в бытовой среде, включая печатное оборудование, за исключением настольных компьютеров, интегрированных настольных компьютеров и ноутбуков, подпадающих под действие Положения о требованиях к экологическому проектированию компьютеров и информационных серверов, предусмотренного приложением № 33 к Постановлению Правительства № 750/2016, серверов и изделий для хранения данных, подпадающих под действие Положения о требованиях к экологическому проектированию серверов и устройств хранения данных, предусмотренного приложением № 37 к Постановлению Правительства № 750/2016, а также электронных дисплеев, подпадающих под действие Положения о требованиях к экологическому проектированию электронных дисплеев, предусмотренного приложением № 25 к Постановлению Правительства № 750/2016. 3. Потребительское оборудование: 3.1. радиоприемники; 3.2. видеокамеры; 3.3. видеоплееры; 3.4. Hi-Fi-плееры; 3.5. аудиоусилители; 3.6. аудиоколонки; 3.7. системы "домашний кинотеатр"; 3.8. устройства потоковой передачи мультимедиа; 3.9. музыкальные инструменты; 3.10. комплексные устройства преобразования сигнала и простые устройства преобразования сигнала; 3.11. иное оборудование, используемое для записи или воспроизведения звука или изображений, включая сигналы или иные технологии распределения звука и изображений, не относящиеся к телекоммуникациям, за исключением электронных дисплеев, подпадающих под действие Положения о требованиях к экологическому проектированию электронных дисплеев, предусмотренного приложением № 25 к Постановлению Правительства № 750/2016, беспроводных телефонов, подпадающих под действие Положения о требованиях к экологическому проектированию смартфонов, других мобильных телефонов, беспроводных телефонов и планшетов типа "slate", предусмотренного приложением № 38 к Постановлению Правительства № 750/2016, а также проекторов, оснащенных механизмами замены объективов на другие объективы с различными фокусными расстояниями. 4. Игрушки, оборудование для проведения досуга и спортивное оборудование: 4.1. наборы электрических железных дорог или гоночных автотреков; 4.2. игровые консоли; 4.3. спортивное оборудование; 4.4. иные игрушки и оборудование для проведения досуга. 5. Регулируемая моторизованная мебель: 5.1. столы с регулируемой высотой; 5.2. кровати и стулья с регулируемой высотой, за исключением медицинских изделий и инвалидных кресел; 5.3. иные виды регулируемой моторизованной мебели. 6. Моторизованные элементы зданий: 6.1. ставни; 6.2. жалюзи; 6.3. экраны; 6.4. маркизы; 6.5. крупногабаритные тенты; 6.6. занавеси; 6.7. двери; 6.8. ворота; 6.9. окна; 6.10. мансардные окна; 6.11. иные моторизованные элементы зданий. |
|
Приложение № 3 к Положению о требованиях к экологическому проектированию потребления энергии в режимах выключения, ожидания и сетевого ожидания электрического и электронного оборудования бытового и офисного назначения ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 1. Требования к энергоэффективности 1.1. Потребляемая мощность в режиме выключения: Потребляемая мощность оборудования в режиме выключения не должна превышать 0,50 Вт. По истечении двух лет со дня вступления в силу настоящего Положения потребляемая мощность оборудования в режиме выключения не должна превышать 0,30 Вт. 1.2. Потребляемая мощность в режиме ожидания: Потребляемая мощность оборудования в любом состоянии, обеспечивающем исключительно функцию реактивации либо исключительно функцию реактивации и индикацию того, что функция реактивации активирована, не должна превышать 0,50 Вт. Потребляемая мощность оборудования в любом состоянии, обеспечивающем исключительно функцию отображения информации или состояния, либо обеспечивающем только комбинацию функции реактивации и функции отображения информации или состояния, либо обеспечивающем исключительно функцию реактивации и индикацию того, что функции реактивации и отображения информации или состояния активированы, не должна превышать 0,80 Вт. Сетевое оборудование, имеющее один или несколько режимов ожидания, должно соответствовать требованиям, установленным для соответствующих режимов ожидания, в условиях, когда все проводные сетевые порты отключены и все беспроводные сетевые порты деактивированы. 1.3. Потребляемая мощность в режиме сетевого ожидания: Потребляемая мощность оборудования HiNA либо оборудования с функциональностью HiNA в режиме сетевого ожидания не должна превышать 8,00 Вт. По истечении двух лет со дня вступления в силу настоящего Положения потребляемая мощность оборудования HiNA либо оборудования с функциональностью HiNA в режиме сетевого ожидания не должна превышать 7,00 Вт. Потребляемая мощность сетевого оборудования, за исключением оборудования HiNA и оборудования с функциональностью HiNA, в режиме сетевого ожидания не должна превышать 2,00 Вт. Ограничения по потребляемой мощности не применяются к: 1.3.1. широкоформатному печатному оборудованию; 1.3.2. настольным тонким клиентам, рабочим станциям, мобильным рабочим станциям и серверам малого форм-фактора, как они определены в Положении о требованиях к экологическому проектированию компьютеров и информационных серверов, предусмотренного приложением № 33 к Постановлению Правительства № 750/2016. 2. Функциональные требования 2.1. Наличие режима выключения и режима ожидания За исключением случаев, когда это не соответствует предусмотренному использованию, оборудование должно обеспечивать одно или несколько из следующих состояний: 2.1.1. режим выключения; 2.1.2. режим ожидания; 2.1.3. иное состояние, при котором соблюдаются предельные значения потребляемой мощности, применимые к режиму выключения или режиму ожидания, когда оборудование подключено к электрической сети. 2.2. Функция управления потреблением энергии для всего оборудования, не являющегося сетевым оборудованием: 2.2.1. За исключением случаев, когда это не соответствует предусмотренному использованию, оборудование должно обеспечивать функцию управления потреблением энергии. В случаях, когда оборудование не выполняет основную функцию и от его функций не зависят другие энергопотребляющие изделия, функция управления потреблением энергии автоматически переводит оборудование, по истечении наименьшего периода времени, соответствующего предусмотренному использованию данного оборудования, в одно из следующих состояний: 2.2.1.1. режим ожидания; 2.2.1.2. режим выключения; 2.2.1.3. иное состояние, при котором соблюдаются предельные значения потребляемой мощности, применимые к режиму выключения или режиму ожидания, когда оборудование подключено к электрической сети. 2.2.2. Для бытовых кофемашин период времени, указанный в подпункте 2.2.1, составляет: 2.2.2.1. для бытовых кофейных фильтров, сохраняющих кофе в изолированных кофейниках, не более пяти минут; 2.2.2.2. для бытовых кофейных фильтров, сохраняющих кофе в неизолированных кофейниках, не более 40 минут; 2.2.2.3 для бытовых кофемашин, отличных от бытовых кофейных фильтров, не более 30 минут. 2.2.3. Для иного оборудования период времени, указанный в подпункте 2.2.1, не превышает 20 минут. 2.2.4. Функция управления потреблением энергии, указанная в подпункте 2.2.1, активируется при введении оборудования на рынок или вводе его в эксплуатацию и его включении с исходной конфигурацией, а также после сброса оборудования к заводским настройкам по умолчанию. 2.2.5. Оборудование может предоставлять пользователю возможность деактивации функции управления потреблением энергии. В таких случаях пользователи должны быть предупреждены об увеличении потребления энергии в результате такого действия. Такое предупреждение должно быть включено в руководства по эксплуатации и, при необходимости, должно отображаться на дисплеях, встроенных в оборудование или подключенных к нему, за исключением устройств отображения информации или состояния. Указанная возможность не является частью процедуры установки оборудования и требует отдельного действия пользователя в отношении оборудования. 2.3. Управление потреблением энергии для сетевого оборудования За исключением случаев, когда это не соответствует предусмотренному использованию, сетевое оборудование должно обеспечивать функцию управления потреблением энергии. В случаях, когда оборудование не выполняет основную функцию и от его функций не зависят другие энергопотребляющие изделия, функция управления потреблением энергии автоматически переводит оборудование, по истечении наименьшего периода времени, соответствующего предусмотренному использованию данного оборудования, в режим сетевого ожидания. Указанный период не должен превышать 20 минут. В режиме сетевого ожидания функция управления потреблением энергии может автоматически переводить оборудование в режим ожидания, режим выключения либо иное состояние, при котором соблюдаются предельные значения потребляемой мощности, применимые к режиму ожидания или режиму выключения. Функция управления потреблением энергии должна быть доступна для всех сетевых портов сетевого оборудования. За исключением случаев, когда все сетевые порты деактивированы, функция управления потреблением энергии активируется при введении оборудования на рынок или вводе его в эксплуатацию. После сброса оборудования к заводским настройкам по умолчанию функция управления потреблением энергии активируется при активации любого из сетевых портов. Оборудование может предоставлять пользователю возможность деактивации функции управления потреблением энергии. В таких случаях пользователь должен быть предупрежден об увеличении потребления энергии в результате такого действия. Такое предупреждение должно быть включено в руководства по эксплуатации и, при необходимости, должно отображаться на дисплеях, встроенных в оборудование или подключенных к нему. Указанная возможность не является частью процедуры установки оборудования и требует отдельного действия пользователя в отношении оборудования. Сетевое оборудование, за исключением оборудования HiNA, должно соответствовать требованиям, предусмотренным подпунктом 2.2, в случаях, когда все проводные сетевые порты отключены и все беспроводные сетевые порты деактивированы. 2.4. Возможность деактивации беспроводных сетевых подключений Любое сетевое оборудование, которое может подключаться к беспроводной сети, должно предоставлять пользователю возможность деактивации беспроводных сетевых подключений. Данное требование не применяется к оборудованию, которое для своего предусмотренного использования основывается исключительно на одном беспроводном сетевом подключении и не оснащено проводным сетевым подключением. 2.5. Обозначение "ожидание" не должно использоваться для описания, ни отдельно, ни в сочетании с иной информацией, какого-либо состояния, при котором оборудование не соответствует требованиям, установленным в подпунктах 2.2 и 2.3. 3. Требования к информации 3.1. Руководства по эксплуатации для конечных пользователей и общедоступные веб-сайты производителей, импортеров или уполномоченных представителей должны содержать следующую информацию для всего оборудования, в соответствующих случаях: 3.1.1. для каждого из режимов выключения, ожидания (или иного состояния, при котором соблюдаются предельные значения потребляемой мощности, применимые к режиму выключения или режиму ожидания) и сетевого ожидания, в которые оборудование переводится функцией управления потреблением энергии либо аналогичной функцией: 3.1.1.1. потребляемая мощность, выраженная в ваттах и округленная до первого десятичного знака; 3.1.1.2. период времени, по истечении которого оборудование автоматически переходит в режим ожидания, режим выключения либо режим сетевого ожидания, выраженный в минутах и округленный до ближайшей минуты; 3.1.2. потребляемая мощность оборудования в режиме сетевого ожидания при условии, что все проводные сетевые порты подключены и все беспроводные сетевые порты активированы; 3.1.3. в случае оборудования, требующего внешнего источника питания, но вводимого на рынок без такого источника, производитель, импортер или уполномоченный представитель должен предоставить информацию о технических характеристиках модели внешнего источника питания, который должен использоваться с данным оборудованием; 3.1.4. инструкции по активации и деактивации беспроводных сетевых портов. В качестве альтернативы информация, указанная в пунктах 1–3, может предоставляться в руководствах по эксплуатации для конечных пользователей в виде ссылки на соответствующую информацию, размещенную на общедоступных интернет-сайтах производителей, импортеров или уполномоченных представителей. 3.2. Техническая документация, необходимая для оценки соответствия на основании пункта 3, должна содержать следующие элементы: 3.2.1. категорию оборудования: 3.2.1.1. указание, является ли соответствующее оборудование сетевым оборудованием либо оборудованием, не подключенным к сети; 3.2.1.2. если оборудование является сетевым оборудованием, указание, относится ли оно к оборудованию HiNA, оборудованию с функциональностью HiNA либо к иному сетевому оборудованию; при отсутствии такой информации оборудование не считается оборудованием HiNA или оборудованием с функциональностью HiNA; 3.2.2. для каждого из режимов выключения, ожидания и сетевого ожидания: 3.2.2.1. декларируемое значение потребляемой мощности, выраженное в ваттах и округленное до первого десятичного знака; 3.2.2.2. применяемый метод измерения; 3.2.2.3. описание способа выбора или программирования режима оборудования; 3.2.2.4. последовательность событий, предшествующих автоматическому переключению оборудования из одного режима в другой; 3.2.2.5. любые замечания, касающиеся функционирования оборудования, например информацию о способе перевода оборудования пользователем в режим сетевого ожидания; 3.2.2.6. стандартное время, необходимое оборудованию для достижения соответствующего режима или состояния с пониженным энергопотреблением, выраженное в минутах и округленное до ближайшей минуты, при необходимости; 3.2.3. для сетевого оборудования: 3.2.3.1. количество и типы сетевых портов и, за исключением беспроводных сетевых портов, их расположение на оборудовании; в частности, должно быть указано, обслуживает ли один и тот же физический сетевой порт несколько типов сетевых портов; 3.2.3.2. отключены ли все сетевые порты до введения оборудования на рынок или ввода его в эксплуатацию; 3.2.3.3. наличие портов, зависящих от активных проводных подключений для предусмотренного использования, а также процедура деактивации таких портов; 3.2.3.4. потребляемая мощность оборудования в режиме сетевого ожидания при условии, что все проводные сетевые порты подключены и все беспроводные сетевые порты активированы; 3.2.3.5. инструкции по активации и деактивации беспроводных сетевых портов; 3.2.4. для каждого типа сетевого порта: 3.2.4.1. время, по истечении которого функция управления потреблением энергии переводит оборудование в режим сетевого ожидания; 3.2.4.2. сигнал дистанционной активации, используемый для реактивации оборудования; 3.2.4.3. (максимальные) эксплуатационные характеристики; 3.2.4.4. (максимальное) энергопотребление оборудования в режиме сетевого ожидания, в который оборудование переводится функцией управления потреблением энергии, если данный порт является единственным используемым для дистанционной активации; 3.2.4.5. протокол связи, используемый оборудованием; 3.2.5. условия проведения испытаний для измерений: 3.2.5.1. температура окружающей среды; 3.2.5.2. испытательное напряжение, выраженное в вольтах (V), и частота, выраженная в герцах (Hz); 3.2.5.3. суммарные гармонические искажения системы электроснабжения; 3.2.5.4. описание оборудования, конфигурации и схем, используемых для электрических испытаний; 3.2.6. характеристики оборудования, релевантные для оценки соответствия требованиям, установленным в подпунктах 2.1–2.3, в соответствующих случаях, включая декларируемое значение времени, необходимое для автоматического перехода в режим сетевого ожидания, режим ожидания, режим выключения либо иное состояние, при котором соблюдаются предельные значения потребляемой мощности, применимые к режиму выключения или режиму ожидания, выраженное в минутах и округленное до ближайшей минуты; 3.2.7. при необходимости должна быть предоставлена техническая обоснованность, если требования, установленные в подпунктах 2.1–2.4, несовместимы с предусмотренным использованием оборудования. Необходимость поддержания одного или нескольких сетевых подключений либо ожидания сигнала дистанционной активации не считается техническим обоснованием для освобождения от требований, установленных в подпункте 2.2, в отношении оборудования, которое не определено производителем как сетевое оборудование. Для требований, предусмотренных в подпункте 2.3, техническое обоснование должно, в частности, содержать доказательства причин, по которым основная функция должна оставаться постоянно активной. Кроме того, при необходимости, на упаковке должно быть прямо указано, что: 3.2.7.1. оборудование не оснащено режимом ожидания либо эквивалентным с точки зрения требований энергоэффективности состоянием, функцией управления потреблением энергии либо возможностью деактивации беспроводного сетевого подключения; 3.2.7.2. потребляемая мощность оборудования, вероятно, будет выше по сравнению с другими моделями оборудования, которые соответствуют данным функциональным требованиям; 3.2.8. описание основных функций оборудования. |
|
Приложение № 4 к Положению о требованиях к экологическому проектированию потребления энергии в режимах выключения, ожидания и сетевого ожидания электрического и электронного оборудования бытового и офисного назначения МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТЫ 1. Измерения и расчеты выполняются с использованием гармонизированных стандартов, ссылки на которые опубликованы для этой цели в Официальном мониторе Республики Молдова, либо других надежных, точных и воспроизводимых методов, учитывающих общепризнанные передовые методы. 2. Для всех типов бытовых кофемашин измерение проводится после завершения последнего цикла приготовления или, в соответствующих случаях, после завершения процесса удаления накипи, самоочистки или любой операции, выполняемой пользователем, за исключением случая срабатывания аварийного сигнала, требующего вмешательства пользователя для предотвращения любого возможного повреждения или несчастного случая. 3. При испытании сетевого оборудования применяются следующие общие условия: 3.1. Для измерения потребления энергии в режиме ожидания сетевого оборудования, имеющего такой режим, все сетевые порты устройства должны быть деактивированы или, в соответствующих случаях, отсоединены. 3.2. Если для использования по назначению оборудование зависит от активного проводного подключения к одному или нескольким сетевым портам, допускается ручная деактивация соответствующих сетевых портов вместо отключения кабеля. 3.3. Для измерения потребления энергии в режиме сетевого ожидания в целях выполнения требований энергоэффективности, предусмотренных в подпункте 1.3 приложения № 3, и для испытания функции управления потреблением мощности применяется следующая процедура: 3.3.1. если оборудование оснащено одним типом сетевого порта и имеет два или более доступных порта этого типа, один из этих портов выбирается случайным образом и подключается к соответствующей сети, отвечающей максимальным спецификациям для данного порта. Если оборудование оснащено несколькими беспроводными сетевыми портами одного типа, остальные беспроводные порты деактивируются, если это возможно. Если оборудование оснащено несколькими проводными сетевыми портами одного типа, остальные сетевые порты должны быть отключены. Если доступен только один сетевой порт, он подключается к соответствующей сети, отвечающей максимальным спецификациям для данного порта. Подвергаемое испытанию устройство переводится в активный режим. Устройство, подающее сигнал дистанционной активации, который повторно активирует подвергаемое испытанию устройство, подсоединяется к соответствующей сети, включается и приводится в готовность к подаче сигнала активации при необходимости. Как только испытываемое устройство переведено в активный режим и функционирует надлежащим образом, ему дают перейти в режим сетевого ожидания и измеряют потребление мощности. Затем устройству передается соответствующий сигнал активации через сетевой порт и проверяется, повторно ли активируется оборудование; 3.3.2. если оборудование оснащено несколькими типами сетевого порта, для каждого типа сетевого порта повторяется следующая процедура. Если доступны два или более сетевых порта одного типа, случайным образом выбирается по одному порту из каждого типа сетевого порта и подсоединяется к соответствующей сети, отвечающей максимальным спецификациям для данного порта. Если для определенного типа сетевого порта доступен один порт, он подсоединяется к соответствующей сети, отвечающей максимальным спецификациям для данного порта. Неиспользуемые проводные сетевые порты должны быть отсоединены, а неиспользуемые беспроводные порты должны быть отключены. Подвергаемое испытанию устройство переводится в активный режим. Устройство, подающее сигнал дистанционной активации, который повторно активирует подвергаемое испытанию устройство, подсоединяется к соответствующей сети, включается и приводится в готовность к подаче сигнала активации при необходимости. Как только испытываемое устройство переведено в активный режим и функционирует надлежащим образом, ему дают перейти в режим сетевого ожидания и измеряют потребление мощности. Затем устройству передается соответствующий сигнал активации через сетевой порт и проверяется, повторно ли активируется оборудование. Если один физический сетевой порт совместно используется двумя или более типами (логических) сетевых портов, соответствующая процедура повторяется для каждого типа логического сетевого порта, при этом остальные логические сетевые порты логически отсоединяются. |
|
Приложение № 5 к Положению о требованиях к экологическому проектированию потребления энергии в режимах выключения, ожидания и сетевого ожидания электрического и электронного оборудования бытового и офисного назначения ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЯ ОРГАНОМ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, применяются только в случае, если заявленные значения проверяются органом надзора за рынком. Эти допуски не должны использоваться производителем, импортером или уполномоченным представителем в качестве допустимых допусков для установления значений в технической документации или для толкования этих значений в целях достижения соответствия либо для сообщения о более высоких характеристиках любыми средствами. В случае если модель не соответствует требованиям, установленным в пункте 9, данная модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими. В рамках проверки соответствия модели оборудования требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, на основании статьи 8 и главы VI Закона № 151/2014, в отношении требований, указанных в настоящем приложении, орган надзора за рынком применяет следующую процедуру: 1. Орган надзора за рынком проверяет одну единицу модели. 2. Модель считается соответствующей применимым требованиям, если выполнены все следующие условия: 2.1.1. значения, указанные комплекте технической документации на основании пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, включая заявленные значения и, в соответствующих случаях, значения, использованные при их расчете, не являются более выгодными для производителя или импортера, чем результаты соответствующих измерений, выполненных на основании подпункта g) пункта 2 указанного приложения; и 2.1.2. заявленные значения соответствуют всем требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, и никакие обязательные сведения об изделии, опубликованные производителем, импортером или уполномоченным представителем, не содержат значений, которые являются более выгодными для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем заявленные значения; 2.1.3. в момент проверки органом надзора за рынком данной единицы модели производитель, импортер или уполномоченный представитель внедрил систему, которая отвечает требованиям, предусмотренным 2.1.4. в момент проверки органом надзора за рынком единицы модели она отвечает функциональным требованиям, предусмотренным в пункте 2, и требованиям к сведениям, предусмотренным в пункте 3 приложения № 3; 2.1.5. в момент испытания органом надзора за рынком единицы модели определенные значения (значения соответствующих параметров, измеренные в ходе испытания, и значения, рассчитанные на основе этих измерений) соответствуют соответствующим допускам при проверке, как они указаны в таблице 1. 3. В случае если условия, предусмотренные в подпунктах 2.1.1–2.1.4, не выполнены, данная модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими настоящему Положению. 4. В случае если условие, предусмотренное в подпункте 2.1.5, не выполнено, орган надзора за рынком отбирает для испытания три дополнительные единицы той же модели. В качестве альтернативы три отобранные дополнительные единицы могут быть одной или нескольких эквивалентных моделей. 5. Модель считается соответствующей применимым требованиям, если для этих трех единиц среднее арифметическое полученных значений соответствует соответствующим допускам при проверке, указанным в таблице 1. 6. Если не получен результат, указанный в пункте 5, данная модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими настоящему Положению. 7. Незамедлительно после принятия решения о несоответствии модели на основании пунктов 3 и 6 или второго абзаца настоящего приложения орган надзора за рынком предоставляет органам государств – членов ЕС и Комиссии все соответствующие сведения. Орган надзора за рынком использует методы измерения и расчета, установленные в приложении № 4. В отношении требований, указанных в настоящем приложении, орган надзора за рынком применяет только проверочные допуски, установленные в вышеприведенной таблице 1, и использует исключительно процедуру, описанную выше в пунктах 1–7. В отношении параметров таблицы 1 не применяются иные допуски, такие как установленные в гармонизированных стандартах или в любом ином методе измерения. |
|
Таблица 1 Проверочные допуски |
|
| Параметры | Проверочные допуски |
| Мощность, потребляемая в режиме выключения | Определенное значение(1) не должно превышать заявленное значение более чем на 0,10 Вт |
| Мощность, потребляемая в режиме ожидания | Определенное значение(1) не должно превышать заявленное значение более чем на 0,10 Вт |
| Мощность, потребляемая в режиме сетевого ожидания | Определенное значение(1) не должно превышать заявленное значение более чем на 0,10 Вт, если заявленное значение менее 1 Вт, и более чем на 10 % в остальных случаях |
| Время, необходимое оборудованию для достижения соответствующего режима или состояния с пониженным потреблением мощности | Определенное значение(1) не должно превышать заявленное значение более чем на 10 % |
| _________________________
(1) В случае если испытываются три дополнительные единицы, как предусмотрено в пункте 4, определенное значение означает среднее арифметическое значений, определенных для этих трех дополнительных единиц |
|
|
Приложение № 6 к Положению о требованиях к экологическому проектированию потребления энергии в режимах выключения, ожидания и сетевого ожидания электрического и электронного оборудования бытового и офисного назначения ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ На момент вступления в силу настоящего Положения наилучшая доступная на рынке технология в отношении потребления мощности в режимах выключения, ожидания и сетевого ожидания была определена следующим образом: 1. режим выключения: 0 Вт–0,2 Вт с выключателем отключения, расположенным на основной стороне, в зависимости, помимо прочего, от характеристик, связанных с электромагнитной совместимостью, на основании Технического регламента "Электромагнитная совместимость оборудования", утвержденного Постановлением Правительства № 807/2015; 2. режим ожидания: 0,1 Вт с функцией повторной активации; 0,1 Вт только с простым отображением или светодиодами малой мощности для информации или состояния (более крупные дисплеи, как, например, для часов, требуют большей мощности); 3. режим сетевого ожидания: 3 Вт для оборудования HiNA; 1 Вт или менее для оборудования, не являющегося оборудованием HiNA. |
[Приложение N 42 введено Пост.Прав. N 293 от 03.06.2026, в силу 24.07.2026]
Приложение № 43
к Постановлению Правительства
№ 750/2016
ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к экологическому проектированию приборов местного
отопления и отдельно подключаемых устройств управления
Настоящее Положение перелагает Регламент Комиссии (EU) 2024/1103 от 18 апреля 2024 года, реализующий Директиву Европейского парламента и Совета 2009/125/EC относительно требований
к экологическому проектированию приборов местного отопления и отдельно подключаемых устройств управления и отменяющий Регламент Комиссии (EU) 2015/1188, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L 2024/1103 от 19 апреля 2024 года, CELEX:32024R1103.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
1. Положение о требованиях к экологическому проектированию приборов местного отопления и отдельно подключаемых устройств управления (в дальнейшем – Положение) устанавливает требования к экологическому проектированию для ввода в обращение на рынок или ввода в эксплуатацию бытовых приборов для местного отопления с номинальной тепловой мощностью 50 киловатт или менее, а также коммерческих приборов для местного отопления с номинальной тепловой мощностью изделия или одного трубного сегмента 300 кВт или менее, а также для отдельно подключаемых устройств управления.
2. Настоящее Положение не применяется к следующим изделиям:
2.1. к приборам для местного отопления, использующим цикл сжатия пара или цикл абсорбции для генерации тепла и работающим на электроэнергии или топливе;
2.2. к приборам для местного отопления, предназначенным, испытанным, продаваемым и заявленным исключительно для использования на открытом воздухе;
2.3. к приборам для местного отопления, чья прямая тепловая мощность составляет менее 6 % от общей прямой и косвенной тепловой мощности при номинальной тепловой мощности;
2.4. к изделиям для обогрева воздуха;
2.5. к печам для саун;
2.6. к приборам для приготовления пищи.
3. Положения пункта 2 не применяются к изделиям, для которых конструкция, технические характеристики, предполагаемое использование, маркетинговые заявления или иная информация, предоставляемая производителем, импортером либо уполномоченным представителем, не позволяют в достаточной мере отличить их от приборов для местного отопления, подпадающих под сферу применения настоящего Положения.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
4. Для целей настоящего Положения следующие понятия означают:
4.1. прибор для приготовления пищи – прибор или его часть, содержащие одну или несколько камер, использующих электрическую энергию, газ или оба вида энергии, для приготовления пищи традиционным способом или с применением вентиляции;
4.2. прибор для местного отопления – устройство, оснащенное одним или несколькими теплогенераторами, предназначенное для преобразования электроэнергии из сети либо газообразного или жидкого топлива непосредственно в тепловую мощность с целью обеспечения теплового комфорта людей в закрытом помещении, в котором оно установлено, посредством прямой теплопередачи, при необходимости в сочетании с подачей тепловой мощности в другие помещения или с передачей тепла теплоносителю;
4.3. прибор для местного отопления на газообразном топливе – прибор для местного отопления, использующий газообразное топливо;
4.4. прибор для местного отопления на жидком топливе – прибор для местного отопления, использующий жидкое топливо;
4.5. прибор для местного отопления со световым излучением – прибор для местного отопления на газообразном или жидком топливе, оснащенный горелкой, которая устанавливается выше уровня головы и ориентирована на место использования, так что тепло, излучаемое горелкой, состоящее в основном из инфракрасных лучей, непосредственно нагревает людей, а продукты сгорания выводятся в помещение, в котором установлен отопительный прибор;
4.6. прибор для местного отопления с трубами – прибор для местного отопления на газообразном или жидком топливе, оснащенный горелкой, который устанавливается выше уровня головы, в непосредственной близости с целевыми людьми, и в основном обогревает их инфракрасным излучением от трубы/труб или ленты/лент, нагреваемых при прохождении продуктов сгорания, при этом продукты сгорания выводятся через дымоход;
4.7. прибор для местного отопления бытового назначения – прибор для местного отопления, который не является прибором для местного отопления коммерческого назначения;
4.8. прибор для местного отопления коммерческого назначения – прибор для местного отопления со световым излучением или прибор для местного отопления с трубами;
4.9. устройство управления – оборудование, обеспечивающее одну или несколько функций управления и служащее интерфейсом для конечного пользователя для регулирования тепловой мощности прибора для местного отопления, подпадающего под сферу применения настоящего Положения;
4.10. отдельно подключаемое устройство управления – устройство управления, предназначенное для использования совместно с приборами для местного отопления, подпадающими под сферу применения настоящего Положения, но выпускаемое на рынок отдельно;
4.11. функция управления – каждая из различных функций управления в соответствии с таблицами 10 и 11 приложения № 3 для управления прибором для местного отопления;
4.12. идентификатор модели – код, обычно буквенно-цифровой, который отличает конкретную модель изделия от других моделей с той же торговой маркой или с тем же наименованием производителя, импортера или уполномоченного представителя;
4.13. эквивалентная модель – модель, введенная на рынок, имеющая те же технические параметры, указанные в таблицах 1–6 приложения № 2, что и другая модель, введенная на рынок тем же производителем;
4.14. изделие для обогрева воздуха – изделие для обогрева воздуха, как определено в пункте 3 Положения о требованиях к экологическому проектированию приборов воздушного отопления, систем охлаждения, высокотемпературных промышленных чиллеров (воздухоохладителей) и фанкойлов, предусмотренного в приложении № 36 к Постановлению Правительства № 750/2016;
4.15. прямая тепловая мощность – тепловая мощность изделия, выраженная в кВт, которая передается в воздух посредством излучения и конвекции тепловой энергии, исходящей от изделия, или самого изделия, исключая тепловую мощность, передаваемую теплоносителю;
4.16. косвенная тепловая мощность – тепловая мощность изделия, выраженная в кВт, которая передается теплоносителю через тот же процесс генерации тепла, который обеспечивает прямую тепловую мощность изделия;
4.17. номинальная тепловая мощность (Pnom) – тепловая мощность прибора для местного отопления, заявленная производителем и выраженная в кВт, которая включает, при необходимости, как прямую тепловую мощность, так и косвенную тепловую мощность, когда прибор работает в режиме регулирования для максимальной тепловой мощности, которую можно поддерживать длительное время;
4.18. тепловая мощность трубного сегмента – тепловая мощность, выраженная в кВт, трубного сегмента, который вместе с другими трубными сегментами входит в конфигурацию трубной отопительной системы;
4.19. трубный сегмент – часть прибора для местного отопления с трубами, которая включает все элементы, необходимые для автономной работы, и, следовательно, может быть протестирована независимо от других частей трубной отопительной системы;
4.20. трубная отопительная система – прибор для местного отопления с трубами, состоящий как минимум из одного трубного сегмента, так что продукты сгорания одного трубного сегмента могут питать следующий трубный сегмент, а продукты сгорания нескольких трубных сегментов выводятся одним вытяжным устройством;
4.21. печь для сауны – изделие для обогрева помещений, предназначенное, испытанное, продаваемое и заявленное для использования исключительно в сухих или влажных саунах либо в аналогичных средах;
4.22. заявленные значения – значения, предоставленные производителем, импортером или уполномоченным представителем для заявленных, рассчитанных или измеренных технических параметров, в соответствии с пунктами 7–10, для проверки соответствия Государственной инспекцией по надзору за непищевыми продуктами и защите прав потребителей (в дальнейшем – орган надзора за рынком).
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
5. Определения, предусмотренные в приложении № 1, используются в приложениях № 2–6, а требования к экологическому проектированию, применяемые к приборам для местного отопления и отдельно подключаемым устройствам управления, установлены в приложении № 2.
6. Соответствие требованиям к экологическому проектированию измеряется и рассчитывается в соответствии с методами, установленными в приложениях № 3 и 4.
7. Процедура оценки соответствия, предусмотренная статьей 17 Закона № 151/2014 о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий (в дальнейшем ‒ Закон № 151/2014), является внутренним контролем проектирования, указанным в приложении № 4 к этому закону, либо системой управления для оценки соответствия, установленной в приложении № 5 к Закону № 151/2014.
8. Для целей оценки соответствия на основании статьи 17 Закона № 151/2014 комплект технической документации включает заявленные значения параметров, указанных в пункте 6 приложения № 2, а также подробности и результаты расчетов, выполненных в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
9. Комплект технической документации включает подробности расчета, оценку, выполненную производителем для проверки точности расчета, и, при необходимости, заявление об идентичности моделей различных производителей, если информация, включенная в комплект технической документации для конкретной модели, была получена одним из следующих способов:
9.1. от модели, имеющей те же соответствующие технические характеристики для предоставляемой технической информации, но произведенной другим производителем; или;
9.2. посредством расчетов на основе проектных характеристик или экстраполяции с другой модели того же производителя или другого производителя, либо оба способа.
10. Комплект технической документации включает список всех эквивалентных моделей, включая идентификаторы моделей.
IV. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ. ОБХОД
ТРЕБОВАНИЙ И ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
11. При проведении проверок в целях надзора за рынком, предусмотренных статьей 8 и главой VI Закона № 151/2014, применяется процедура проверки, установленная в приложении № 5 к настоящему Положению.
12. Производителю, импортеру или уполномоченному представителю запрещается вводить на рынок или вводить в эксплуатацию приборы для местного отопления либо отдельно подключаемые устройства управления, предназначенные для изменения их поведения или свойств при проведении испытаний, с целью получения более благоприятного результата по любому из заявленных значений параметров, установленных настоящим Положением.
13. Производителю, импортеру или уполномоченному представителю запрещается предписывать инструкции по испытаниям, в частности для испытаний приборов для местного отопления или отдельно подключаемых устройств управления, которые приводят к изменению поведения или свойств таких приборов или устройств с целью получения более благоприятного результата по любому из заявленных значений параметров, установленных настоящим Положением.
14. Производителю, импортеру или уполномоченному представителю запрещается вводить на рынок или вводить в эксплуатацию приборы для местного отопления либо отдельно подключаемые устройства управления, предназначенные для изменения их поведения или свойств в течение короткого периода после ввода в эксплуатацию, так как это приводит к ухудшению любого из заявленных значений параметров, установленных настоящим Положением.
15. При обновлении программного обеспечения (software) или встроенного аппаратно-программного обеспечения (firmware) не допускаются какие-либо изменения, приводящие к ухудшению заявленных значений параметров прибора для местного отопления либо отдельно подключаемого связанного устройства управления, при условии, что эти параметры определяются с использованием метода испытаний, применимого на момент ввода изделия на рынок или его ввода в эксплуатацию.
16. При отклонении (отказе от установки) обновления программного обеспечения (software) или встроенного аппаратного программного обеспечения (firmware) не допускается какое-либо изменение заявленных значений параметров прибора для местного отопления либо отдельно подключаемого устройства управления, при условии, что эти параметры измеряются с использованием метода испытаний, применимого на момент вывода изделия на рынок или его ввода в эксплуатацию.
17. Ориентировочные эталонные значения для наиболее эффективных приборов для местного отопления, доступных на рынке на дату вступления в силу настоящего Положения, установлены в приложении № 6.
|
Приложение № 1 к Положению о требованиях к экологическому проектированию приборов местного отопления и отдельно подключаемых устройств управления ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯХ Используются следующие определения: 1. отклонение между регулируемым значением и заданным значением (CSD) – разница между средней температурой зоны, измеренной в течение определенного периода времени, и заданным значением температуры зоны; 2. стационарный электрический прибор для местного отопления – электрический прибор для местного отопления, не являющийся электрическим прибором с тепловым аккумулятором или электрическим прибором для отопления через пол, предназначенный для использования, когда он закреплен или установлен в определенном месте либо смонтирован на стене; портативный прибор, обладающий характеристиками, позволяющими его закрепить на стене, на полу или на обеих поверхностях, считается стационарным электрическим прибором для местного отопления; 3. электрический прибор для местного отопления с тепловым аккумулятором – электрический прибор для местного отопления, предназначенный для накопления тепловой энергии в изолированном блоке хранения и ее выделения в течение нескольких часов после фазы накопления; 4. электрический прибор для местного отопления с видимым излучением – электрический прибор для местного отопления, нагревательный элемент которого виден снаружи прибора и который при нормальных условиях эксплуатации имеет температуру не менее 650 °C; 5. электрический прибор для напольного отопления – электрический прибор для местного отопления, предназначенный для встраивания в конструкцию здания или в отделочные материалы здания, включая саморегулирующиеся нагревательные кабели и маты; 6. электрический прибор для местного отопления – прибор для местного отопления, использующий эффект Джоуля для выработки тепла; 7. портативный электрический прибор для местного отопления с видимым излучением – портативный электрический прибор для местного отопления с видимым излучением, оснащенный производителем кабелем питания и штепсельной вилкой, предназначенный для перемещения между помещениями в зависимости от потребностей пользователя в отоплении и не требующий закрепления в определенном месте. Электрические приборы для местного отопления с видимым излучением, имеющие характеристики, позволяющие их крепление к потолку, стене или полу, считаются электрическими приборами для местного отопления с видимым излучением (не портативными); установка колес не является достаточным основанием для признания прибора для местного отопления с видимым излучением портативным; 8. портативный электрический прибор для местного отопления – электрический прибор для местного отопления, за исключением портативного электрического прибора для местного отопления с видимым излучением, оснащенный производителем кабелем питания и штепсельной вилкой, предназначенный для перемещения между помещениями в зависимости от потребностей пользователя в отоплении и не требующий закрепления в определенном месте; 9. прибор для местного отопления с открытым горением и фронтально закрытой топкой – прибор для местного отопления на газообразном или жидком топливе, камера сгорания которого отделена от помещения, в котором установлен отопительный прибор, стеклом или аналогичным элементом, при этом воздух для горения забирается из данного помещения, и который подключен к дымоходу для отвода продуктов сгорания; 10. прибор для местного отопления с фронтально открытой топкой – прибор для местного отопления на газообразном или жидком топливе, камера сгорания которого открыта в помещение, в котором установлен отопительный прибор, и который подключен к дымоходу для отвода продуктов сгорания; 11. прибор для местного отопления с уравновешенной тягой – прибор для местного отопления на газообразном или жидком топливе, изолированный от помещения, в котором он установлен, и подключенный к системе из двух концентрических дымоходов, при этом через наружный дымоход подается воздух для горения снаружи здания, а через внутренний дымоход продукты сгорания отводятся также наружу здания; 12. прибор для местного отопления, открытый к дымоходу – прибор для местного отопления на газообразном или жидком топливе, предназначенный для установки под дымоходом или в камине без герметизации между изделием и отверстием дымохода либо камина и позволяющий беспрепятственный проход продуктов сгорания от топливной решетки к дымоходу или дымовой трубе; 13. прибор для местного отопления без дымохода – прибор для местного отопления на газообразном или жидком топливе, не являющийся прибором для местного отопления коммерческого назначения, который отводит продукты сгорания непосредственно в помещение, в котором он установлен; 14. коэффициент преобразования – коэффициент, отражающий среднее значение коэффициента полезного действия генерации, оцененное в соответствии с Законом № 139/2018 об энергетической эффективности; значение коэффициента преобразования составляет CC = 2,5; 15. вспомогательное потребление электрической энергии при работе на номинальной тепловой мощности (elmax) – потребление электрической мощности прибором местного отопления при обеспечении номинальной тепловой мощности. В случае если изделие имеет функцию косвенного нагрева и оснащено циркуляционным насосом, потребление электрической мощности, выраженное в кВт, определяется без учета энергопотребления циркуляционного насоса; 16. вспомогательное потребление электрической энергии при работе на минимальной тепловой мощности (elmin) – потребление электрической мощности прибором местного отопления при обеспечении минимальной тепловой мощности. В случае если изделие имеет функцию косвенного нагрева и оснащено циркуляционным насосом, потребление электрической мощности, выраженное в кВт, определяется без учета потребления мощности циркуляционного насоса; 17. влажность топлива – количество воды в топливе по отношению к общей массе топлива, используемого в приборе для местного отопления; 18. адаптивное управление включением – функция, которая определяет оптимальный момент начала нагрева и запускает нагрев в этот момент для достижения заданного значения температуры к требуемому времени; 19. электронное управление температурой в помещении с таймером для ежедневного программирования – электронное устройство, встроенное или внешнее, которое позволяет изделию автоматически изменять тепловую мощность в течение определенного периода времени и в соответствии с необходимым уровнем внутреннего комфорта, согласно настройкам пользователя, позволяя пользователю задавать расписание и уровень температуры на 24-часовой период; 20. электронное управление температурой в помещении с таймером для еженедельного программирования – электронное устройство, встроенное или внешнее, которое позволяет изделию автоматически изменять тепловую мощность в течение определенного периода времени и в соответствии с необходимым уровнем внутреннего комфорта, согласно настройкам пользователя, позволяя пользователю задавать расписание и уровень температуры на всю неделю. В течение семидневного периода настройки должны позволять ежедневные изменения; 21. электронное управление температурой в помещении – электронное устройство, встроенное или внешнее, которое позволяет изделию автоматически изменять тепловую мощность в течение определенного периода времени в соответствии с необходимым уровнем внутреннего комфорта; 22. управление температурой в помещении с помощью механического термостата – неэлектронное устройство, которое позволяет изделию автоматически изменять тепловую мощность в течение определенного периода времени в соответствии с необходимым уровнем внутреннего комфорта; 23. управление температурой в помещении с детекцией присутствия – электронное устройство, встроенное или внешнее, которое автоматически снижает заданное значение температуры в помещении, если в помещении не обнаружено присутствие людей; 24. управление температурой в помещении с детекцией открытого окна – электронное устройство, встроенное или внешнее, которое либо автоматически переходит в режим защиты от замерзания, либо ограничивает энергопотребление прибора для местного отопления до уровня энергопотребления в неактивном режиме, когда открыто окно или дверь. Каждый раз, когда используется датчик для обнаружения открытого окна или двери, он может быть установлен вместе с изделием, быть внешним датчиком, встроенным в конструкцию здания или комбинацией этих вариантов; 25. двухступенчатый – изделие может автоматически изменять тепловую мощность на двух различных уровнях в зависимости от реальной температуры воздуха внутри помещения и желаемой температуры воздуха внутри помещения, при этом управление осуществляется через датчики температуры и через интерфейс, который не обязательно является неотъемлемой частью изделия; 26. с модуляцией – изделие может автоматически изменять тепловую мощность на трех или более различных уровнях в зависимости от реальной температуры воздуха внутри помещения и желаемой температуры воздуха внутри помещения, при этом управление осуществляется через датчики температуры и через интерфейс, который не обязательно является неотъемлемой частью изделия; 27. одноступенчатый – изделие не может автоматически изменять тепловую мощность; 28. электронное устройство управления тепловой нагрузкой в зависимости от температуры помещения и/или наружной температуры – датчик с автоматическим приводом, встроенный в изделие, который измеряет внутреннюю температуру и изменяет количество накопленного тепла в зависимости от наружной температуры, потребности помещения в тепле или обоих факторов; 29. две или более ручных ступеней, без управления температурой в помещении – тепловая мощность изделия может изменяться вручную, оно имеет две или более ступени тепловой мощности и не оснащено устройством, которое автоматически регулирует тепловую мощность в зависимости от желаемой внутренней температуры; 30. сезонная энергетическая эффективность, относящаяся к отоплению помещений (ηs) – отношение, выраженное в %, между потребностью в отоплении помещения, обеспечиваемой прибором для местного отопления, и годовым расходом энергии, необходимым для удовлетворения этой потребности; 31. эмиссия оксидов азота – эмиссия оксидов азота (NOx) при номинальной тепловой мощности, выраженная в мг/кВт•ч (mg/kWhinput) по верхней теплотворной способности PCS, для приборов местного отопления на газообразном топливе или жидком топливе; 32. коэффициент, соответствующий потерям через оболочку – теплопотери, выраженные в %, той части изделия, которая установлена за пределами помещения, требующего отопления, и которые определяются теплопередачей оболочки этой части; 33. доля излучения при номинальной или минимальной тепловой мощности (RFnom или, соответственно, RFmin) – отношение, выраженное в %, между тепловой мощностью инфракрасного излучения прибора для местного отопления и потребляемой общей энергией; 34. функция повторного включения – функция, которая с помощью дистанционного выключателя, пульта, встроенного датчика или таймера обеспечивает переключение из режима ожидания в другой режим, включая активный режим, предоставляя дополнительные функции; 35. функция косвенного нагрева – изделие может передавать часть общей тепловой мощности теплоносителю для отопления помещения или для производства горячей воды для бытовых нужд; 36. гарантия – обязательство перед потребителем, взятое торговцем или производителем, возместить уплаченную цену, заменить, отремонтировать или иным образом обслужить прибор для местного отопления, если он не соответствует спецификациям, указанным в гарантийном сертификате или соответствующих рекламных материалах; 37. автономное обучение – функция, которая автоматически запоминает модели использования прибора пользователем и автономно программирует периоды с повышенной и пониженной температурой на основе этих моделей; 38. изоляция оболочки – уровень тепловой изоляции оболочки или корпуса изделия, применяемый для минимизации теплопотерь, если изделие может быть установлено на улице; 39. ограничение времени работы – функция, которая автоматически отключает прибор для местного отопления после заранее установленного периода времени; 40. активный режим – состояние, при котором изделие подключено к электросети и активирована хотя бы одна из основных функций, обеспечивающих выполнение назначения оборудования; 41. режим защиты от замерзания – функция, при которой прибор для местного отопления поддерживает внутреннюю температуру на уровне 7°C ±3°C; 42. неактивный режим – состояние, при котором изделие подключено к электросети и способно автоматически обеспечивать нагрев помещения в соответствии с установленным значением температуры; 43. выключенный режим – состояние, при котором изделие подключено к электросети и не выполняет никаких функций, либо находится в состоянии, обеспечивающем только: 43.1. индикацию того, что изделие находится в выключенном режиме; 43.2. функции, предназначенные для обеспечения электромагнитной совместимости, в соответствии с Техническим регламентом "Электромагнитная совместимость оборудования", утвержденным Постановлением Правительства № 807/2015; 44. режим ожидания – состояние, при котором изделие подключено к электросети и выполняет только одну или несколько из следующих функций, которые могут продолжаться неопределенное время: 44.1. функция повторного включения или функция повторного включения с индикацией того, что функция повторного включения активна; 44.2. функция повторного включения через сетевое соединение (ожидание в сети); 44.3. отображение информации или состояния; 45. одна ступень тепловой мощности, без управления температурой в помещении – изделие не способно автоматически изменять тепловую мощность и не учитывает температуру помещения для автоматической адаптации тепловой мощности; 46. опция дистанционного управления – функция, которая позволяет удаленно взаимодействовать с устройством управления изделия вне здания, в котором установлен прибор для местного отопления; 47. запасная часть – отдельная деталь, которая может заменять деталь с идентичными или аналогичными функциями в изделии; 48. точность управления (CA) – степень, в которой устройство управления прибора для местного отопления способно реагировать на изменения температуры в зоне для поддержания температуры зоны как можно ближе к установленному значению; 49. низшая теплотворная способность (PCN) – общее количество тепла, выделяемого единицей топлива с соответствующим содержанием влаги, при полном сгорании с кислородом, при котором продукты сгорания не охлаждаются до температуры окружающей среды; 50. верхняя теплотворная способность в сухом состоянии (PCS) – общее количество тепла, выделяемого единицей топлива, из которого удалена внутренняя влага, при полном сгорании с кислородом и когда продукты сгорания остыли до температуры окружающей среды; эта величина включает тепло, выделяемое при конденсации водяного пара, образующегося при сжигании всего количества водорода, содержащегося в топливе; 51. тепловая мощность с принудительной вентиляцией – изделие оснащено одним или несколькими встроенными вентиляторами, которые могут управляться для изменения тепловой мощности накопленной энергии в зависимости от потребности в тепле; 52. максимальная непрерывная тепловая мощность (Pmax,c) – тепловая мощность электрического прибора для местного отопления, заявленная производителем и выраженная в кВт, когда прибор работает в условиях регулировки для максимальной тепловой мощности, которая может поддерживаться непрерывно в течение длительного времени; 53. минимальная тепловая мощность (Pmin) – тепловая мощность прибора для местного отопления, заявленная производителем и выраженная в кВт, которая включает, при необходимости, как прямую тепловую мощность, так и косвенную тепловую мощность, когда прибор работает на регулировке минимальной тепловой мощности; 54. мощность, потребляемая постоянной пилотной горелкой (запальником) (Ppilot) – расход газового или жидкого топлива прибора для местного отопления, выраженный в кВт, необходимый для поддержания пламени, служащего источником зажигания для более мощного процесса сгорания, требуемого для номинальной тепловой мощности или при частичной нагрузке, которое горит более 5 минут до включения основного горелочного устройства; 55. тепловая мощность трубной системы – суммарная тепловая мощность трубных сегментов в конфигурации, выведенной на рынок, выраженная в кВт; 56. полезный КПД при номинальной или минимальной тепловой мощности (ηth,nom или, соответственно, ηth,min) – отношение, выраженное в %, между полезной тепловой мощностью и потребляемой общей входной энергией прибора для местного отопления, где: 56.1. для приборов для местного отопления бытового назначения общая потребляемая энергия выражается в терминах PCN и/или конечной энергии, умноженной на коэффициент преобразования (CC); 56.2. для приборов для местного отопления коммерческого назначения общая потребляемая энергия выражается в терминах PCS и конечной энергии, умноженной на коэффициент преобразования (CC); 57. профессиональный ремонтник – оператор или предприятие, предоставляющие услуги по ремонту и обслуживанию приборов для местного отопления; 58. сеть – коммуникационная инфраструктура с топологией связей, архитектурой, включающей физические компоненты, организационными принципами, процедурами и форматами (протоколами) обмена информацией; 59. ИК (инфракрасный) датчик движения – электронное устройство, интегрированное или внешнее, которое измеряет температуру воздуха и радиационную температуру; 60. температура зоны – фактическая температура закрытого помещения, которое необходимо обогреть; 61. полотенцесушитель – электрический стационарный прибор для местного отопления, предназначенный для сушки и подогрева полотенец; 62. установленная температура зоны – температура, установленная пользователем. |
|
Приложение № 2 к Положению о требованиях к экологическому проектированию приборов местного отопления и отдельно подключаемых устройств управления ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ, УКАЗАННЫЕ В ПУНКТАХ 5 И 6 НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 1. Требования к сезонной энергоэффективности при обогреве помещений 1.1. Приборы для местного отопления должны соответствовать следующим требованиям: 1.1.1. сезонная энергоэффективность при обогреве помещений, для приборов для местного отопления с открытой фронтальной топкой и приборов для местного отопления, открытых к дымоходу, не должна быть меньше 40,3 %; 1.1.2. сезонная энергоэффективность при обогреве помещений для приборов для местного отопления с открытым горением и закрытой фронтальной топкой не должна быть меньше 63,6 %; 1.1.3. сезонная энергоэффективность при обогреве помещений для приборов для местного отопления с уравновешенной тягой не должна быть меньше 63,6 %; 1.1.4. сезонная энергоэффективность при обогреве помещений для переносных электрических приборов для местного отопления не должна быть меньше 44,7 %; 1.1.5. сезонная энергоэффективность при обогреве помещений для стационарных электрических приборов для местного отопления с номинальной тепловой мощностью более 250 Вт, за исключением полотенцесушителей, не должна быть меньше 47,5 %; 1.1.6. сезонная энергоэффективность при обогреве помещений для стационарных электрических приборов для местного отопления с номинальной тепловой мощностью до 250 Вт, за исключением полотенцесушителей, не должна быть меньше 43,1 %; 1.1.7. сезонная энергоэффективность при обогреве помещений для электрических приборов для местного отопления с тепловым аккумулятором не должна быть меньше 47,3 %; 1.1.8. сезонная энергоэффективность при обогреве помещений для электрических приборов для местного отопления с напольным нагревом не должна быть меньше 47,5 %; 1.1.9. сезонная энергоэффективность отопления помещений электрических приборов для местного отопления с видимым излучением и номинальной тепловой мощностью более 1,2 кВт, за исключением переносных электрических приборов для местного отопления с видимым излучением, составляет не менее 46,8 %; 1.1.10. сезонная энергоэффективность отопления помещений электрических приборов для местного отопления с видимым излучением и номинальной тепловой мощностью до 1,2 кВт, за исключением переносных электрических приборов для местного отопления с видимым излучением, составляет не менее 40,5 %; 1.1.11. сезонная энергоэффективность отопления помещений переносных электрических приборов для местного отопления с видимым излучением составляет не менее 39,5 %; 1.1.12. сезонная энергоэффективность отопления помещений приборов для местного отопления со световым излучением составляет не менее 90,0 %; 1.1.13. сезонная энергоэффективность отопления помещений приборов для местного отопления с трубами составляет не менее 80,0 %; 1.1.14. сезонная энергоэффективность отопления помещений полотенцесушителей с номинальной тепловой мощностью более 250 Вт составляет не менее 46,0 %; 1.1.15. сезонная энергоэффективность отопления помещений полотенцесушителей с номинальной тепловой мощностью от 60 Вт до 250 Вт составляет не менее 42,1 %. 1.2. Электрические приборы для местного отопления с аккумулятором тепла оснащены электронным устройством управления тепловой нагрузкой в зависимости от температуры помещения и/или наружной температуры, а также имеют систему принудительной вентиляции для обогрева. 1.3. Полотенцесушители с номинальной тепловой мощностью до 60 Вт могут использоваться только с ограничением времени работы, с максимально установленным периодом не более 6 часов. 1.4. Электрические приборы для местного отопления, выведенные на рынок без устройства управления, не могут обеспечивать тепловую мощность без устройства управления. 2. Требования к выбросам Выбросы оксидов азота (NOx) у приборов для местного отопления на жидком и газообразном топливе не превышают следующих значений, исходя из PCS: 2.1. выбросы NOx у приборов для местного отопления с открытой передней камерой сгорания, с выходом к дымоходу, с открытым сгоранием и закрытой передней камерой, с уравновешенными дымоходами, и без дымохода не превышают 120 мг/кВт•ч (mg/kWhinput); 2.2. выбросы NOx у приборов для местного отопления со световым излучением, и трубных не превышают 180 мг/кВт•ч (mg/kWhinput). 3. Требования к режимам с пониженным энергопотреблением Приборы для местного отопления с устройствами управления и отдельно подключаемые устройства управления должны соответствовать следующим требованиям: 3.1. обладают режимом "выключено", режимом ожидания или обоими режимами. Потребление мощности в режиме "выключено" (Po) не превышает 0,50 Вт, а потребление мощности в режиме ожидания (Psm) не превышает 0,50 Вт; начиная с 9 мая 2027 года, потребление мощности в режиме "выключено" не должно превышать 0,30 Вт; 3.2. если режим ожидания включает отображение информации или состояния, потребление мощности в этом режиме не превышает 1,00 Вт; 3.3. если режим ожидания обеспечивает сетевое подключение и режим ожидания в сети, как это определено в подпункте 2.13 Положения о требованиях к экологическому проектированию потребления энергии в режимах выключения, ожидания и сетевого ожидания электрического и электронного оборудования бытового и офисного назначения, указанного в приложении № 42 к Постановлению Правительства № 750/2016, потребление мощности в этом режиме (Pnsm) не превышает 2,00 Вт; в случае если связь между генератором тепла и устройством управления осуществляется по беспроводной сети или через силовой проводник, потребление мощности в этом режиме не превышает 3,00 Вт; 3.4. если они предусматривают неактивный режим, потребление мощности в неактивном режиме (Pidle) не превышает 1,00 Вт в среднем за один час, за исключением случаев, когда неактивный режим зависит от питания от сетевого подключения для автоматической подачи тепла в помещение, в этом случае потребление мощности не превышает 3,00 Вт в среднем за один час. 4. Требования к информации об изделии 4.1. Руководства по эксплуатации для установщиков и пользователей, а также общедоступные веб-сайты производителей, их уполномоченных представителей и импортеров содержат следующие элементы: 4.1.1. в случае приборов для местного отопления на газообразном топливе или жидком топливе, включая приборы для местного отопления без дымохода и за исключением приборов для местного отопления для коммерческого назначения, предоставляются сведения, указанные в таблице 1 или, в случае приборов для местного отопления, введенных на рынок без устройств управления, в таблице 2 настоящего приложения, с техническими параметрами, измеренными и рассчитанными в соответствии с приложением № 3, с учетом значащих цифр, указанных в соответствующих таблицах; 4.1.2. в случае электрических приборов для местного отопления предоставляются сведения, указанные в таблице 3 или, в случае приборов для местного отопления, введенных на рынок без устройств управления, в таблице 4 настоящего приложения, с техническими параметрами, измеренными и рассчитанными в соответствии с приложением № 3, с учетом значащих цифр, указанных в соответствующих таблицах; 4.1.3. в случае бытовых приборов для местного отопления, введенных на рынок без устройств управления, таблица 7, как указано в настоящем приложении, без каких-либо изменений; 4.1.4. в случае коммерческих приборов для местного отопления, информация, приведенная в таблице 5 настоящего приложения, вместе с их техническими параметрами, измеренными и рассчитанными в соответствии с приложением № 3, с сохранением значимых цифр, указанных в соответствующей таблице; 4.1.5. любая конкретная мера предосторожности, которую необходимо соблюдать при сборке, установке или проведении технического обслуживания прибора для местного отопления; 4.1.6. информация о разборке, переработке и/или утилизации по окончании срока службы; 4.1.7. в случае приборов для местного отопления, введенных на рынок без устройств управления, информация из таблиц 2 и 4 составляется как минимум для одной комбинации приборов для местного отопления и функций управления, которая обеспечивает соответствие изделия настоящему Положению; 4.1.8. для отдельно вводимых в эксплуатацию устройств управления, таблица 7, как представлено в настоящем приложении и без каких-либо изменений, а также информация из таблицы 6. 4.2. Инструкции для установщиков и пользователей, общедоступные веб-сайты производителей, их уполномоченных представителей и импортеров, а также упаковка изделия содержат следующую информацию об изделии таким образом, чтобы обеспечивалась четкая видимость и читаемость на румынском языке или на одном из языков международного общения: 4.2.1. в случае приборов для местного отопления, введенных на рынок без устройств управления: "Это изделие является [вставить категорию изделия в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего приложения] и, чтобы соответствовать обязательным требованиям по экологическому проектированию, установленным настоящим Положением, должен быть дополнен устройством управления, которое обеспечивает как минимум следующие функции управления: [список кодов функций управления в соответствии с форматом таблицы 7. Если предоставляется несколько комбинаций функций управления, каждая комбинация указывается на отдельной строке. Формат кода: TC (f1/f2/f3/f4/f5/f6/f7/f8), где TC – код для функции F(2), а f1–f8 – коды соответствующей функции F(3), если эта функция присутствует, или "0" в противном случае]"; 4.2.2. только для приборов для местного отопления без дымохода и приборов с открытым выходом в дымоход: "Это изделие не может служить основным источником отопления"; 4.2.2.1. в руководстве пользователя данное предложение приводится на титульной странице руководства; 4.2.2.2. на веб-сайтах с открытым доступом производителей данное предложение отображается вместе с другими характеристиками изделия; 4.2.2.3. на упаковке товара предложение размещается на видном месте; 4.2.3. в случае переносных электрических приборов для местного отопления и переносных электрических приборов для местного отопления с видимым излучением: "Это изделие подходит только для хорошо изолированных помещений или для периодического использования"; 4.2.3.1. в руководстве пользователя данное предложение приводится на титульной странице руководства; 4.2.3.2. на веб-сайтах с открытым доступом производителей данное предложение отображается вместе с другими характеристиками изделия; 4.2.3.3. на упаковке изделия предложение размещается на видном месте. 4.3. Для отдельно подключаемых устройств управления руководства по эксплуатации для установщиков и пользователей, веб-сайты с открытым доступом производителей, их уполномоченных представителей и импортеров, а также упаковка изделия содержат следующую информацию об изделии, четко читаемую и видимую на румынском языке или на одном из языков международного общения: "Это устройство управления имеет следующие функции контроля: [список кодов функций контроля в соответствии с форматом таблицы 7. Формат кода: TC (f1/f2/f3/f4/f5/f6/f7/f8), где TC – код функции F(2), а f1–f8 – коды соответствующей функции F(3), если эта функция присутствует, или, в противном случае, "0"]". 4.4. Руководства по эксплуатации для установщиков и пользователей, веб-сайты с открытым доступом производителей, их уполномоченных представителей и импортеров, а также упаковка изделия могут содержать дополнительную информацию о характеристиках изделия, которая может быть полезна установщикам и пользователям, включая информацию о совместимости приборов для местного отопления и устройств управления для соответствия требованиям пунктов 1 и 3 настоящего приложения. 5. Требования к эффективному использованию ресурсов 5.1. Доступность запасных частей: 5.1.1. для всех моделей, единицы которых введены на рынок, производители, импортеры приборов для местного отопления или их уполномоченные представители предоставляют профессиональным ремонтникам как минимум следующие запасные части: 5.1.1.1. в случае электрических переносных приборов для местного отопления и электрических переносных приборов для местного отопления с видимым излучением: - устройства управления; - комнатные термостаты (только для электрических переносных приборов для местного отопления); - двигатели для приборов с вентилятором (только для электрических переносных приборов для местного отопления); - печатные платы; - дисплеи или индикаторы состояния; - роторы; - датчики управления; - кнопки и переключатели; - датчики пульта дистанционного управления; 5.1.1.2. в случае стационарных электрических приборов для местного отопления, полотенцесушителей и электрических приборов для местного отопления через пол: - устройства управления; - комнатные термостаты; - датчик пола (только для электрических приборов для местного отопления через пол); - ремонтный комплект для нагревательных кабелей (только для электрических приборов для местного отопления через пол); - крепежные консоли, при необходимости; - печатные платы; - дисплеи или индикаторы состояния; - роторы; - датчики управления; - кнопки и переключатели; - датчики пульта дистанционного управления; 5.1.1.3. в случае электрических приборов для местного отопления с аккумулятором тепла: - нагревательные элементы; - устройства управления; - предохранительные выключатели; - соединительные кабели; - корпус для механических частей; - крепежные консоли; - вентиляторы и роторы; - печатные платы; - дисплеи или индикаторы состояния; - датчики управления; - кнопки и переключатели; - датчики пульта дистанционного управления; 5.1.1.4. в случае электрических приборов для местного отопления с видимым излучением, за исключением электрических портативных приборов для местного отопления с видимым излучением: - устройства управления; - нагревательные элементы; - соединительные кабели; - крепежные консоли; - печатные платы; - дисплеи или индикаторы состояния; - роторы; - датчики управления; - кнопки и переключатели; - датчики пульта дистанционного управления; 5.1.2. доступность запасных частей, указанных в подпункте 5.1.1, обеспечивается в течение минимального периода, который начинается после вступления в силу настоящего Положения либо через два года после введения на рынок первой единицы модели – в зависимости от того, какая дата наступает позднее, – и заканчивается не ранее чем через 10 лет после введения на рынок последней единицы соответствующей модели. С этой целью перечень запасных частей и процедура их заказа размещаются в открытом доступе на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя, по меньшей мере, на протяжении минимального периода, указанного выше; 5.1.3. для всех моделей, которые вводятся на рынок после вступления в силу настоящего Положения, производители, импортеры приборов для местного отопления или их уполномоченные представители предоставляют в распоряжение профессиональных ремонтников и пользователей, по меньшей мере, следующие запасные части: - пульт дистанционного управления; 5.1.4. наличие запасных частей, указанных в подпункте 5.1.3, обеспечивается в течение минимального периода, который начинается с момента введения соответствующей единицы на рынок и заканчивается не менее чем через 10 лет после введения на рынок последней единицы соответствующей модели. С этой целью перечень запасных частей, процедура их заказа, а также информация о ремонте и техническом обслуживании предоставляются общественности на веб-сайте со свободным доступом производителя, импортера или уполномоченного представителя как минимум на протяжении указанного выше минимального периода; 5.1.5. производители, импортеры местных отопительных приборов или их уполномоченные представители должны обеспечить возможность замены запасных частей, указанных в подпунктах 5.1.1 и 5.1.3, с использованием общедоступных инструментов и без необратимого повреждения прибора для местного отопления; 5.1.6. в течение периодов, указанных в подпунктах 5.1.2 и 5.1.4, производители, импортеры или уполномоченные представители обязаны указывать ориентировочные цены до налогообложения, как минимум в евро, на запасные части, перечисленные в подпунктах 5.1.1 и 5.1.3, включая ориентировочную цену до налогообложения крепежных элементов и инструментов, если они поставляются вместе с запасной частью, на общедоступном веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя; 5.1.7. производители, импортеры приборов для местного отопления или их уполномоченные представители, использующие программное обеспечение, обязаны предоставлять обновления программного обеспечения и встроенного программного обеспечения в течение как минимум 10 лет после выпуска продукции на рынок, и эти обновления должны предоставляться бесплатно. 5.2. Максимальный срок поставки запасных частей: В течение периода доступности запасных частей производитель, импортер или уполномоченный представитель гарантирует поставку запасных частей в течение 10 рабочих дней с момента получения заказа. 5.3. Доступ к информации о ремонте и техническом обслуживании: В течение периода, указанного в подпункте 5.1.2, производитель, импортер или уполномоченный представитель обязаны обеспечить доступ к информации, касающейся ремонта и технического обслуживания прибора, для профессиональных ремонтников при соблюдении следующих условий: 5.3.1. на веб-сайте производителя, импортера или уполномоченного представителя должна быть указана процедура, в соответствии с которой профессиональные ремонтники могут запрашивать доступ к информации; для того чтобы удовлетворить такой запрос производители, импортеры или уполномоченные представители могут потребовать от профессионального ремонтника лишь подтверждения того, что: 5.3.1.1. профессиональный ремонтник обладает технической компетенцией для ремонта приборов для местного отопления и соблюдает действующие правила, применимые к ремонтникам приборов для местного отопления. Ссылка на официальную систему регистрации профессиональных ремонтников, если такая система существует в соответствующих государствах, принимается в качестве доказательства соответствия данному пункту; 5.3.1.2. профессиональный ремонтник застрахован от ответственности, возникающей в результате его деятельности, независимо от того, требуется ли это на национальном уровне или нет; 5.3.2. производители, импортеры или уполномоченные представители принимают или отклоняют заявку на регистрацию в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявки; 5.3.3. производители, импортеры или уполномоченные представители могут взимать разумную и соразмерную плату за доступ к информации по ремонту и техническому обслуживанию или за получение периодических обновлений. Плата считается разумной, если она не препятствует доступу, не учитывая степень использования информации профессиональным ремонтником; 5.3.4. после регистрации профессиональный ремонтник получает доступ к запрашиваемой информации по ремонту и техническому обслуживанию в течение одного рабочего дня с момента запроса. При необходимости информация может быть предоставлена для эквивалентной модели отопительного прибора или для модели из того же семейства приборов для местного отопления; 5.3.5. информация о ремонте и техническом обслуживании включает: 5.3.5.1. однозначную идентификацию прибора для местного отопления; 5.3.5.2. схему разборки или детализированное (покомпонентное) изображение; 5.3.5.3. техническое руководство с инструкциями по ремонту; 5.3.5.4. перечень оборудования, необходимого для ремонта и тестирования; 5.3.5.5. информацию о компонентах и диагностике, такую как минимальные и максимальные теоретические значения для измерений; 5.3.5.6. схемы электропроводки и подключения; 5.3.5.7. коды неисправностей и диагностические коды, включая коды, специфичные для производителя, где это применимо; 5.3.5.8. инструкции по установке соответствующего программного обеспечения и встроенного программного обеспечения, включая программное обеспечение для сброса; 5.3.5.9. информацию о том, как получить доступ к записанным данным, касающимся зарегистрированных случаев неисправностей, хранящимся в приборе для местного отопления, при необходимости, и 5.3.5.10. схемы электронных узлов; 5.3.6. за исключением приборов для местного отопления на газообразном и жидком топливе, без ущерба для прав на интеллектуальную собственность, третьим лицам разрешается использовать и публиковать без изменения информацию по ремонту и техническому обслуживанию, первоначально опубликованную производителем, импортером или уполномоченным представителем и указанную в подпункте 5.3.5, как только производитель, импортер или уполномоченный представитель закроет доступ к этой информации по истечении периода доступа к информации о ремонте и техническом обслуживании. 5.4. Требования к демонтажу для извлечения и переработки материалов экологически безопасным способом (для предотвращения загрязнения): 5.4.1. производители, импортеры или уполномоченные представители должны удостовериться, что конструкция местных отопительных приборов была разработана таким образом, чтобы материалы и компоненты, указанные в приложении № 6 к Положению об отходах электрического и электронного оборудования, утвержденному Постановлением Правительства № 212/2018, могли быть удалены из прибора с использованием общедоступных инструментов; 5.4.2. производители, импортеры или уполномоченные представители выполняют обязательства, изложенные в пунктах 86–89 Положения об отходах электрического и электронного оборудования, утвержденного Постановлением Правительства № 212/2018, и обеспечивают возможность извлечения отходов из устройства с помощью общедоступных инструментов. 6. Комплект технической документации 6.1. Комплект технической документации на приборы для местного отопления, необходимый для оценки соответствия согласно пунктам 7–10 настоящего Положения и процедуре проверки, изложенной в приложении 5, должен содержать следующие элементы: 6.1.1. заявленные значения всех параметров, указанных в таблицах 1–5; для этого можно использовать ту же структуру, что и в таблицах 1–5; 6.1.2. перечень всех эквивалентных моделей, если применимо; 6.1.3. все остальные элементы, указанные в пунктах 7–10 настоящего Положения, если применимо. 6.2. В случае приборов для местного отопления, поступающих на рынок без элементов управления, информация в таблицах 2 и 4 должна быть составлена для комбинации(й) прибора для местного отопления и функций управления в соответствии с подпунктом 4.1.7. 6.3. Комплект технической документации для отдельных устройств управления, необходимый для оценки соответствия согласно пунктам 7–10 настоящего Положения и процедуре проверки, изложенной 6.3.1. заявленные значения всех параметров, указанных в таблице 6; для этой цели может использоваться та же структура, что и в таблице 6; 6.3.2. перечень всех эквивалентных моделей, если применимо; 6.3.3. все остальные элементы, указанные в пунктах 7–10 настоящего Положения, если применимо. |
|
Таблица 1 ТРЕБОВАНИЯ к информации о приборах для местного отопления на газообразном/жидком топливе |
||||||||
| Контактная информация | Наименование и адрес производителя или его уполномоченного представителя | |||||||
| Идентификатор(ы) модели: | ||||||||
| Функция косвенного нагрева: [да/нет] | ||||||||
| Прямая тепловая мощность:…(кВт) | ||||||||
| Косвенная тепловая мощность:…(кВт) | ||||||||
| Минимально допустимая общая длина дымохода (вертикальная + горизонтальная труба):…(м) | ||||||||
| Топливо | Выбросы оксидов азота (NOx) | |||||||
| Значение | Единица измерения | |||||||
| Выберите вид топлива [газообразное/жидкое] |
x |
mg/kWhinput(PGS) | ||||||
| Единица | Символ | Значение | Единица измерения | Единица | Символ | Значение | Единица измерения | |
| Тепловая мощность | Эффективность (PCN) | |||||||
| Номинальная тепловая мощность | Pnom | x,x | кВт | Полезная эффективность при номинальной тепловой мощности | nth,nom | x,x | % | |
| Минимальная тепловая мощность (ориентировочная) | Pmin | [x,x / N.A.] |
кВт | Полезная эффективность при минимальной тепловой мощности (ориентировочная) | nth, min | [x,x / N.A.] | % | |
| Сезонная энергоэффективность отопления помещений | ns | x,x | % | |||||
| Дополнительное потребление электроэнергии | Тип тепловой мощности/управление температурой в помещении (выберите вариант) | |||||||
| При номинальной тепловой мощности | elmax | x,x | кВт | с одной ступенью тепловой мощности, без регулирования температуры помещения | [да/нет] | |||
| При минимальной тепловой мощности | elmin | x,x | кВт | две или более ручные ступени тепловой мощности, без регулирования температуры помещения | [да/нет] | |||
| Потребление мощности | управление температурой в помещении с помощью механического термостата | [да/нет] | ||||||
| В выключенном режиме | P0 | x,xx | Вт | электронное управление температурой помещения | [да/нет] | |||
| В режиме ожидания | Psm | x,xx | Вт | электронное управление температурой помещения с таймером с ежедневным программированием | [да/нет] | |||
| В неактивном режиме | Pidle | x,xx | Вт | электронное управление температурой помещения с таймером с недельным программированием | [да/нет] | |||
| В сетевом режиме ожидания | Pnsm | x,xx | Вт | Другие параметры управления (можно выбрать несколько вариантов) | ||||
| Режим ожидания с отображением информации или состояния |
[да/нет] |
управление температуры в помещении с датчиком присутствия | [да/нет] | |||||
| Потребляемая мощность постоянного пилотного пламени (запальной горелки) | управление температурой помещения с обнаружением открытого окна | [да/нет] | ||||||
| Потребляемая мощность запальной горелки (если применимо) | Ppilot | [x,xxx N.A.] |
кВт | опция дистанционного управления | [да/нет] | |||
| адаптивное управление запуском | [да/нет] | |||||||
| ограничение времени работы | [да/нет] | |||||||
| инфракрасный датчик движения | [да/нет] | |||||||
| функция автономного обучения | [да/нет] | |||||||
| точность управления | [да/нет] | |||||||
|
Таблица 2 ТРЕБОВАНИЯ к информации о приборах для местного отопления на газообразном/ жидком топливе, выведенных на рынок без устройств управления |
|||||||
| Для соответствия обязательным требованиям по экологическому проектированию, изложенным в настоящем Положении, данное изделие требует наличия устройства управления | |||||||
| Контактная информация | Наименование и адрес производителя или его уполномоченного представителя | ||||||
| Идентификатор(ы) модели: | |||||||
| Функция косвенного нагрева: [да/нет] | |||||||
| Прямая тепловая мощность:…(кВт) | |||||||
| Косвенная тепловая мощность:…(кВт) | |||||||
| Минимально допустимая общая длина дымохода (вертикальная + горизонтальная труба):…(м) | |||||||
| Топливо | Выбросы оксидов азота (NOx) | ||||||
| Значение | Единица измерения |
||||||
| Выберите вид топлива [газообразное/жидкое] |
x |
mg/kWhinput (PCS) | |||||
| Единица | Символ | Значение | Единица измерения |
Необходимые функции управления для соблюдения обязательных требований по экологическому проектированию, установленных в Положении о требованиях к экологическому проектированию местных отопительных приборов, утвержденном Постановлением Правительства № 750/2016, приложение № 27 | |||
| Тепловая мощность | Тип тепловой мощности/управление температурой в помещении (выберите вариант) | ||||||
| Номинальная тепловая мощность | Pnom | x,x | кВт | с одной ступенью тепловой мощности, без регулирования температуры помещения | [да/нет] | ||
| Минимальная тепловая мощность (ориентировочная) | Pmin | [x,x /N.A.] | кВт | две или более ручные ступени тепловой мощности, без регулирования температуры помещения | [да/нет] | ||
| Дополнительное потребление электроэнергии | управление температурой в помещении с помощью механического термостата | [да/нет] | |||||
| При номинальной тепловой мощности | elmax | x,xxx | кВт | электронное управление температурой помещения | [да/нет] | ||
| При минимальной тепловой мощности | elmin | x,xxx | кВт | электронное управление температурой помещения | [да/нет] | ||
| Потребляемая мощность постоянного пилотного пламени (запальной горелки) | электронное управление температурой помещения с таймером с недельным программированием | [да/нет] | |||||
| Потребляемая мощность запальной горелки (если применимо) | Ppilot | [x.xxx /N.A.] | кВт | Другие параметры управления (можно выбрать несколько вариантов) | |||
| обнаружение присутствия | [да/нет] | ||||||
| обнаружение открытого окна | [да/нет] | ||||||
| дистанционное управление | [да/нет] | ||||||
| адаптивное управление запуском | [да/нет] | ||||||
| ограничение времени работы | [да/нет] | ||||||
| инфракрасный датчик движения | [да/нет] | ||||||
| точность управления | [да/нет] | ||||||
|
Таблица 3 ТРЕБОВАНИЯ к информации об электрических приборах для местного отопления |
||||||
| Контактная информация | Наименование и адрес производителя или его уполномоченного представителя | |||||
| Идентификатор(ы) модели: | ||||||
| Единица | Символ | Значение | Единица измерения |
Единица | Единица измерения |
|
| Тепловая мощность | Тип тепловой мощности/ управление температурой в помещении (выберите вариант) | |||||
| Номинальная тепловая мощность | Pnom | x,xxx | кВт | с одной ступенью тепловой мощности, без регулирования температуры помещения | [да/нет] | |
| Минимальная тепловая мощность | Pmin | [x,xxx / N.A.] | кВт | две или более ручные ступени тепловой мощности, без регулирования температуры помещения | [да/нет] | |
| Максимальная непрерывная тепловая мощность | Pmax,c | x,xxx | кВт | управление температурой в помещении с помощью механического термостата | [да/нет] | |
| Потребление мощности | электронное управление температурой помещения | [да/нет] | ||||
| В выключенном режиме | P0 | x,xxx | Вт | электронное управление температурой помещения с таймером с ежедневным программированием | [да/нет] | |
| В режиме ожидания | Psm | x,xx | Вт | электронное управление температурой помещения с таймером с недельным программированием | [да/нет] | |
| В неактивном режиме | Pidle | x,xx | Вт | Другие параметры управления (можно выбрать несколько вариантов) |
||
| В сетевом режиме ожидания | Pnsm | x,xx | Вт | управление температуры в помещении с датчиком присутствия | [да/нет] | |
| Режим ожидания с отображением информации или состояния | [да/нет] | управление температурой помещения с обнаружением открытого окна | [да/нет] | |||
| Сезонная энергетическая эффективность отопления помещений в активном режиме | Ns,on | x,x | % | опция дистанционного управления | [да/нет] | |
| адаптивное управление запуском | [да/нет] | |||||
| ограничение времени работы | [да/нет] | |||||
| инфракрасный датчик движения | [да/нет] | |||||
| функция автономного обучения | [да/нет] | |||||
| точность управления | [да/нет] | |||||
|
Таблица 4 ТРЕБОВАНИЯ к информации об электрических приборах для местного отопления, поступающих на рынок без устройств управления |
|||||
| Для соответствия обязательным требованиям по экологическому проектированию, изложенным в настоящем Положении, данное изделие требует наличия устройства управления | |||||
| Контактная информация | Наименование и адрес производителя или его уполномоченного представителя | ||||
| Идентификатор(ы) модели): | |||||
| Единица | Символ | Значение | Единица измерения |
Единица | Единица измерения |
| Функции управления, необходимые для соблюдения обязательных требований по экологическому проектированию, установленных настоящим Положением | |||||
| Тепловая мощность | Тип тепловой мощности/ контроль температуры в помещении (выберите один вариант) | ||||
| Номинальная тепловая мощность | Pnom | x,xxx | кВт | с одной ступенью тепловой мощности, без регулирования температуры помещения | [да/нет] |
| Минимальная тепловая мощность (ориентировочная) | Pmin | [x,xxx / N.A.] |
кВт | две или более ручные ступени тепловой мощности, без регулирования температуры помещения | [да/нет] |
| Максимальная непрерывная тепловая мощность | Pmax,c | x,xxx | кВт | управление температурой в помещении с помощью механического термостата | [да/нет] |
| электронное управление температурой помещения | [да/нет] | ||||
| электронное управление температурой помещения с таймером с ежедневным программированием | [да/нет] | ||||
| электронное управление температурой помещения с таймером с недельным программированием | [да/нет] | ||||
| Другие параметры управления (можно выбрать несколько вариантов) |
|||||
| обнаружение присутствия | [да/нет] | ||||
| обнаружение открытого окна | [да/нет] | ||||
| дистанционное управление | [да/нет] | ||||
| адаптивное управление запуском | [да/нет] | ||||
| ограничение времени работы | [да/нет] | ||||
| инфракрасный датчик движения | [да/нет] | ||||
| функция автономного обучения | [да/нет] | ||||
| точность управления | [да/нет] | ||||
|
Таблица 5 ТРЕБОВАНИЯ к информации, касающейся приборов для местного отопления коммерческого назначения |
||||||||||
| Контактная информация | Наименование и адрес производителя или его уполномоченного представителя | |||||||||
| Идентификатор(ы) модели: | ||||||||||
| Тип обогрева: [с видимым излучением/ с трубными излучателями] | ||||||||||
| Топливо | Выбросы оксидов азота (NOx) | |||||||||
| Значение | Единица измерения | |||||||||
| Характеристики при работе исключительно на основном топливе | ||||||||||
| Единица | Символ | Значение | Единица измерения |
Единица | Символ | Значение | Единица измерения |
|||
| Тепловая мощность | Эффективность (PCS) – только трубные приборы для местного отопления (1) | |||||||||
| Номинальная тепловая мощность | Pnom | x,x | кВт | Полезный КПД при номинальной тепловой мощности | nth,nom | x,x | % | |||
| Минимальная тепловая мощность | Pmin | [x,x / N.A.] | кВт | Полезный КПД при минимальной тепловой мощности | nth,min | [x,x / N.A.] | % | |||
| Минимальная тепловая мощность (в процентах от номинальной тепловой мощности) | .. | [x] | % | Сезонная энергоэффективность отопления помещений | ns | x,x | % | |||
| Номинальная тепловая мощность трубного контура, при необходимости | Psystem | x,x | кВт | Полезный КПД сегмента трубного контура при минимальной тепловой мощности, при необходимости | ni | [x,x / N.A.] | % | |||
| номинальная тепловая мощность трубного сегмента, при необходимости | Pheater,i | [x,x / N.A.] | кВт | (повторить для нескольких сегментов, при необходимости | .. | [x,x / N.A.] | % | |||
| (повторить для нескольких сегментов, при необходимости | .. | [x,x / N.A.] | кВт | |||||||
| количество идентичных трубных сегментов | n | [x] | [-] | |||||||
| Лучевой коэффициент | Потери через оболочку Класс теплоизоляции оболочки |
U | W/ (m2K) | |||||||
| Коэффициент, учитывающий потери через оболочку | Fenv | [x,x] | % | |||||||
| Лучевой коэффициент при номинальной тепловой мощности | RFnom | [x,x] | [-] | Генератор тепла должен быть установлен вне отапливаемой зоны | [да/нет] | |||||
| Лучевой коэффициент при минимальной тепловой мощности | RFmin | [x,x] | [-] | |||||||
| Лучевой коэффициент трубного сегмента при номинальной тепловой мощности | RFi | [x,x] | [-] | |||||||
| повторить для нескольких сегментов, при необходимости | ||||||||||
| Дополнительное потребление электроэнергии | ||||||||||
| При номинальной тепловой мощности | elmax | x,xxx | кВт | Тип регулирования тепловой мощности (выберите один вариант) |
||||||
| При минимальной тепловой мощности | elmin | x,xxx | кВт | - одноступенчатый - двухступенчатый - с модуляцией |
[да/нет] [да/нет] [да/нет] |
|||||
| Потребление мощности | ||||||||||
| В выключенном режиме | P0 | x,xx | Вт | |||||||
| В режиме ожидания | Psm | x,xx | Вт | |||||||
| В неактивном режиме | Pidle | x,xx | Вт | |||||||
| В сетевом режиме ожидания | Pnsm | x,xx | Вт | |||||||
| Режим ожидания с отображением информации или состояния |
[да/нет] |
|||||||||
| Потребляемая мощность постоянного пилотного пламени (запальной горелки) | ||||||||||
| Потребляемая мощность запальной горелки (если применимо) | Ppilot | [x,xxx / N.A.] | кВт | |||||||
| ____________________
(1) Для приборов для местного отопления с видимым излучением значение по умолчанию взвешенного теплового КПД составляет 85,6 %. |
||||||||||
|
Таблица 6 ТРЕБОВАНИЯ к предоставлению информации для отдельных сопряженных устройств управления |
|||||
| Контактная информация | Наименование и адрес производителя или его уполномоченного представителя | ||||
| Идентификатор(ы) модели: | |||||
| Единица | Символ | Значение | Единица измерения |
Единица | |
| Потребление мощности | Тип (выберите один вариант) | ||||
| В выключенном режиме | P0 | x,xx | Вт | с одной ступенью тепловой мощности, без регулирования температуры помещения | [да/нет] |
| В режиме ожидания | Psm | x,xx | Вт | две или более ручные ступени тепловой мощности, без регулирования температуры помещения | [да/нет] |
| В неактивном режиме | Pidle | x,xx | Вт | управление температурой в помещении с помощью механического термостата | [да/нет] |
| В сетевом режиме ожидания | Pnsm | x,xx | Вт | электронное управление температурой помещения | [да/нет] |
| Режим ожидания с отображением информации или состояния |
[да/нет] |
электронное управление температурой помещения с таймером с ежедневным программированием | [да/нет] | ||
| электронное управление температурой помещения с таймером с недельным программированием | [да/нет] | ||||
| Другие параметры управления (можно выбрать несколько вариантов) |
|||||
| обнаружение присутствия | [да/нет] | ||||
| обнаружение открытого окна | [да/нет] | ||||
| дистанционное управление | [да/нет] | ||||
| адаптивное управление запуском | [да/нет] | ||||
| ограничение времени работы | [да/нет] | ||||
| инфракрасный датчик движения | [да/нет] | ||||
| Функция автономного обучения | [да/нет] | ||||
| точность управления | [да/нет] | ||||
|
Таблица 7 КОДЫ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ |
||||||||||
| Код управления температурой (TC) |
Функции управления | |||||||||
| f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | |||
| Тип управления температурой | Одна ступень, без контроля температуры | NC | ||||||||
| Две или более ручные ступени мощности, без контроля температуры | TX | |||||||||
| Контроль температуры помещения с помощью механического термостата | TM | |||||||||
| Электронное управление температурой помещения | TE | |||||||||
| Электронное управление температурой помещения с таймером для ежедневного программирования | TD | |||||||||
| Электронное управление температурой помещения с таймером для еженедельного программирования | TW | |||||||||
| Функции управления | Обнаружение присутствия |
1 |
||||||||
| Обнаружение открытого окна |
2 |
|||||||||
| Опция дистанционного управления |
3 |
|||||||||
| Адаптивное управление запуском |
4 |
|||||||||
| Ограничение времени работы |
5 |
|||||||||
| Датчик с черной колбой |
6 |
|||||||||
| Функция автономного обучения |
7 |
|||||||||
| Точность управления с ΔТ< 2 Кельвина и CSD< 2 Кельвина |
8 |
|||||||||
|
Приложение № 3 к Положению о требованиях к экологическому проектированию приборов местного отопления и отдельно подключаемых устройств управления МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТА, УКАЗАННЫЕ В ПУНКТАХ 5 И 6 НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ С целью обеспечения соответствия и проверки соответствия требованиям настоящего Положения измерения и расчеты выполняются с использованием гармонизированных стандартов, ссылки на которые опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова, или в других надежных, точных и воспроизводимых методов, учитывающих общепризнанные современные методы. 1. Общие условия проведения измерений и расчетов 1.1. Заявленные значения сезонной энергоэффективности для отопления помещений округляются до ближайшей десятичной дроби. 1.2. В случае электрических приборов для местного отопления заявленные значения номинальной тепловой мощности округляются до ближайшей третьей десятичной дроби. Для всех остальных электрических приборов для местного отопления заявленные значения номинальной тепловой мощности округляются до ближайшей десятичной дроби. 1.3. Заявленные значения выбросов округляются до ближайшего целого числа. 1.4. Если параметр заявлен в соответствии с пунктами 7–10 настоящего Положения, его заявленное значение используется производителем, импортером или уполномоченным представителем для проведения расчетов, предусмотренных настоящим приложением. 1.5. В случае приборов для местного отопления на газообразном и жидком топливе, за исключением приборов для местного отопления коммерческого назначения, температура дымовых газов и температура воздуха сгорания измеряются на минимальной общей длине дымовой трубы, указанной производителем в руководстве по установке, но не более 1,5 м (сумма вертикальной и горизонтальной частей трубы). Если такая информация отсутствует, измерения проводятся при общей длине трубы 1,5 м. 1.6. В случае отдельных подключаемых устройств управления проверяется правильность работы функций управления. 2. Общие условия относительно сезонной энергетической эффективности для отопления помещений 2.1. Сезонная энергетическая эффективность для отопления помещений (ηS) рассчитывается как сезонная энергетическая эффективность для отопления помещений в активном режиме (ηS,on), скорректированная с учетом управления тепловой мощностью, дополнительного потребления электрической энергии и потребления энергии постоянного пилотного пламени. 2.2. В случае приборов для местного отопления, которые вводятся на рынок вместе с устройством управления, сезонная энергетическая эффективность для отопления помещений измеряется и рассчитывается с использованием включенного в комплект устройства управления. 2.3. В случае приборов для местного отопления, введенных на рынок без устройства управления, сезонная энергетическая эффективность для отопления помещений измеряется и рассчитывается для каждой отдельной комбинации функции прибора для местного отопления и функции управления, указанной производителем, импортером или уполномоченным представителем в соответствии с подпунктом 4.2.1 приложения № 2. 3. Общие условия в отношении выбросов В случае приборов для местного отопления на газообразном и жидком топливе выбросы оксидов азота (NOx) рассчитываются как суммарное количество оксида азота и диоксида азота, измеренное и выраженное в диоксиде азота. Измерение выбросов оксидов азота проводится одновременно с измерением сезонной энергетической эффективности для отопления помещений. Для целей декларирования и проверки применяются значения выбросов NOx(max) при максимальной нагрузке. 4. Специфические условия по сезонной энергетической эффективности для отопления помещений 4.1. Сезонная энергетическая эффективность приборов для местного отопления помещений определяется следующим образом: 4.1.1. для приборов для местного отопления на газообразном топливе и приборов для местного отопления на жидком топливе, за исключением приборов для местного отопления коммерческого назначения: где: (ηS) – сезонная энергетическая эффективность для отопления помещений, выраженная в %; (ηS,on) – сезонная энергетическая эффективность для отопления помещений в активном режиме, выраженная в %; 4.1.2. для электрических приборов для местного отопления: где: (ηS) – сезонная энергетическая эффективность для отопления помещений, выраженная в %; (ηS,on) – сезонная энергетическая эффективность для отопления помещений в активном режиме, выраженная в %; CC – коэффициент преобразования; 4.1.3. для приборов для коммерческого использования: где: (ηS) – сезонная энергетическая эффективность для отопления помещений, выраженная в %; (ηS,on) – сезонная энергетическая эффективность для отопления помещений в активном режиме, выраженная в %; F(1) – поправочный коэффициент, выраженный в %, представляющий отрицательный вклад в сезонную энергетическую эффективность отопления помещений, обусловленный скорректированными вкладом опций тепловой мощности; F(4) – поправочный коэффициент, выраженный в %, представляющий отрицательный вклад вспомогательного электропотребления в сезонную энергетическую эффективность отопления помещений; F(5) – поправочный коэффициент, выраженный в %, представляющий отрицательный вклад потребления энергии пилотной горелкой в сезонную энергоэффективность отопления помещений; 4.2. сезонная энергоэффективность отопления помещений с помощью приборов для местного отопления помещений определяется как: и рассчитывается следующим образом: 4.2.1. для всех приборов для местного отопления, за исключением приборов для коммерческого использования: где: ƞth,nom – полезный КПД при номинальной тепловой мощности, выраженный в %; для электрических приборов для местного отопления, ƞth,nom = 100%; для приборов для местного отопления на газообразном или жидком топливе, ηth,nom – полезный КПД при номинальной тепловой мощности на основе PCN; F(2) – поправочный коэффициент, представляющий положительный вклад в сезонную энергоэффективность отопления помещений, обусловленный скорректированными вкладами устройств управления комфортной внутренней температурой, значения которых исключают друг друга и не суммируются; F(3) – поправочный коэффициент, представляющий положительный вклад в сезонную энергетическую эффективность отопления помещений, обусловленный скорректированными вкладами устройств управления комфортной внутренней температурой, значения которых могут суммироваться; F(4) – поправочный коэффициент, представляющий отрицательный вклад вспомогательного электропотребления в сезонную энергетическую эффективность отопления помещений; F(5) – поправочный коэффициент, представляющий отрицательный вклад энергии постоянного пламени пилотной горелки в сезонную энергетическую эффективность отопления помещений; 4.2.2. для приборов для местного отопления коммерческого использования: где: ƞs,th – взвешенный тепловой КПД, выраженный в %; ƞS,RF – КПД выбросов, выраженный в %; 4.2.2.1. взвешенный тепловой КПД (ƞs,th) рассчитывается следующим образом: - в случае приборов для местного отопления с видимым излучением, ƞs,th составляет 85,6 %; - в случае приборов для местного отопления с трубной системой: где: ƞth,nom- – тепловой КПД при номинальной тепловой мощности, выраженный в %, на основе PCS; ƞth,min – тепловой КПД при минимальной тепловой мощности, выраженный в %, на основе PCS; Fenv – потери через оболочку теплогенератора, выраженные в %; если производитель указывает, что теплогенератор прибора для местного отопления с трубной системой должен быть установлен внутри отапливаемого помещения, потери через оболочку принимаются равными 0 (ноль); если производитель указывает, что теплогенератор прибора для местного отопления с трубной системой должен быть установлен вне отапливаемого помещения, соответствующий коэффициент потерь зависит от теплопроводности оболочки теплогенератора, согласно таблице 8; |
|
Таблица 8 Фактор, соответствующий потерям тепла через оболочку (кожух) генератора |
|
| Проводимость оболочки (U) | Fenv |
| U ≤ 0,5 | 2,2 % |
| 0,5 < U ≤ 1,0 | 2,4 % |
| 1,0 < U ≤ 1,4 | 3,2 % |
| 1,4 < U ≤ 2,0 | 3,6 % |
| U>2,0 | 6,0 % |
|
4.2.2.2. коэффициент выбросов ƞS,RF рассчитывается следующим образом: где: RFS – радиационный фактор коммерческого прибора местного отопления, выраженный в %; для всех коммерческих приборов местного отопления, за исключением трубных систем отопления: где: RFnom – радиационный фактор при номинальной тепловой мощности, выраженный в %; RFmin – радиационный фактор при минимальной тепловой мощности, выраженный в %; для трубных систем отопления: где: RFnom,i – радиационный фактор каждого трубного сегмента при номинальной тепловой мощности, выраженный в %; RFmin,i – радиационный фактор каждого трубного сегмента при минимальной тепловой мощности, выраженный в %; Pheater,i – тепловая мощность каждого трубного сегмента, выраженная в кВт, на основе PCS; Psystem – тепловая мощность всей трубной системы, выраженная в кВт, на основе PCS; приведенное выше уравнение применяется только в том случае, если конструкция горелки, труб и отражателей трубного сегмента, входящего в состав трубной системы отопления, идентична конструкции односекционного (однотрубного) аппарата местного отопления, а также если параметры, определяющие рабочие характеристики трубного сегмента, идентичны параметрам односекционного аппарата местного отопления; 4.3. поправочный коэффициент F(1) рассчитывается следующим образом: |
|
|
Таблица 9 Поправочный коэффициент F(1) для приборов местного отопления коммерческого назначения |
||
| В случае если регулирование тепловой мощности изделия относится к типу: |
F(1)[%] | Со следующими ограничениями |
| с одной ступенью | F(1)=5 | |
| с двумя ступенями | 2,5% ≤ F(1) ≤ 5,0% | |
| с модуляцией | 0% ≤ F(1) ≤ 5,0% | |
|
4.4. поправочный коэффициент F(2) равен одному из коэффициентов, указанных в таблице 10, в зависимости от применяемой функции управления. Может быть выбрано только одно значение; функции, указанные в таблице 10, должны быть активированы и функционировать в момент размещения оборудования на рынке или ввода его в эксплуатацию и быть активными в его исходной конфигурации после сброса оборудования к заводским настройкам по умолчанию; |
||
|
Таблица 10 Поправочный коэффициент F(2) |
|||||||
| В случае если изделие вводится на рынок с (может применяться только один вариант) | F(2) | ||||||
| для электроприборов для местного отопления | для приборов для местного отопления на газообразном и жидком топливе |
||||||
| Переносные | Стационарные | С питанием от батарей |
Подпольные | С видимым излучением |
Полотенце- сушители |
||
| с одним уровнем тепловой мощности, без управления температурой в помещении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с двумя или более ручными уровнями тепловой мощности, без управления температурой в помещении | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0,050 | 0,030 | 0,025 |
| с управлением температуры в помещении с помощью механического термостата | 0,100 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,030 | 0,050 |
| с электронным управлением температуры в помещении | 0,160 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,030 | 0,100 |
| с электронным управлением температуры в помещении и таймером с ежедневным программированием | 0,170 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,100 | 0,095 | 0,125 |
| с электронным управлением температуры в помещении и таймером с недельным программированием | 0,190 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,120 | 0,150 | 0,150 |
|
4.5. поправочный коэффициент F(3) рассчитывается как сумма значений, указанных в таблице 11, в зависимости от применяемой(ых) функции(й) управления; функции, указанные в таблице 11, активируются и работают тогда, когда оборудование выводится на рынок или вводится в эксплуатацию и активируется с исходной конфигурацией после сброса оборудования к заводским настройкам по умолчанию; |
|||||||
|
Таблица 11 Поправочный коэффициент F(3) |
|||||||
| В случае если изделие вводится на рынок с (может применяться только один вариант): | F(3) | ||||||
| для электроприборов для местного отопления | Для приборов для местного отопления на газообразном и жидком топливе |
||||||
| Переносные | Стационарные | С питанием от батарей |
Подпольные | С видимым излучением |
Полотенце- сушители |
||
| Управление температурой в помещении с обнаружением присутствия | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0,040 | 0 | 0,025 |
| Управление температурой в помещении с обнаружением открытого окна | 0,005 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,025 |
| С возможностью дистанционного управления | 0 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0 | 0 | 0,025 |
| С адаптивным управлением включением | 0,005 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0 | 0,020 | 0 |
| С ограничением времени работы | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0,020 | 0,020 | 0 |
| С ИК (инфракрасным) датчиком | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,040 | 0 | 0 |
| С функцией автономного обучения | 0 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,010 | 0,020 | 0,0125 |
| Точность управления: CA < 2 Кельвина и CSD < 2 Кельвина | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0 | 0,020 | 0,0125 |
|
4.6. поправочный коэффициент F(4) рассчитывается следующим образом: 4.6.1. в случае приборов для местного отопления на газообразном и жидком топливе, за исключением приборов коммерческого назначения: где: elmax – потребление электрической мощности при номинальной тепловой мощности, выраженное в кВт; elmin – потребление электрической мощности при минимальной тепловой мощности, выраженное в кВт. Если изделие не предусматривает минимальную тепловую мощность, используется потребление электрической мощности при номинальной тепловой мощности; Pnom – номинальная тепловая мощность изделия, выраженная в кВт; 4.6.2. в случае приборов для местного отопления коммерческого назначения: 4.6.3. в случае электрических приборов для местного отопления, F(4) = 1; 4.7. поправочный коэффициент F(5) рассчитывается следующим образом: 4.7.1. в случае приборов для местного отопления на газообразном или жидком топливе, за исключением приборов коммерческого назначения: где: Ppilot – потребление энергии постоянного пилотного пламени, выраженное в кВт; Pnom – номинальная тепловая мощность изделия, выраженная в кВт; 4.7.2. в случае приборов для местного отопления коммерческого назначения: где: Ppilot – потребление энергии постоянного пилотного пламени, выраженное в кВт; Pnom – номинальная тепловая мощность изделия, выраженная в кВт; если изделие не имеет постоянного пилотного пламени, Ppilot = 0 (ноль); 4.7.3. в случае электрических приборов для местного отопления, F(5) = 1. 5. Режимы с пониженным энергопотреблением 5.1. Измеряется потребление мощности в выключенном режиме (Po), в режиме ожидания (Psm) и, при необходимости, в неактивном режиме (Pidle) и в режиме сетевого ожидания (Pnsm), выраженное в ваттах (W) и округленное до двух знаков после запятой. При измерении потребления мощности в режимах с пониженным энергопотреблением также проверяются и фиксируются следующие функции: 5.1.1. отображение или отсутствие отображения информации; 5.1.2. наличие или отсутствие подключения к сети. Если режим ожидания включает отображение информации или состояния, эта функция должна обеспечиваться и в случае доступного режима сетевого ожидания. 5.2. В случае отдельных вспомогательных устройств управления потребление мощности в режимах с пониженным энергопотреблением измеряется при сетевом напряжении. Если потребление мощности в режимах с пониженным энергопотреблением может быть измерено только при одном уровне постоянного напряжения, результаты таких измерений для каждого режима с пониженным энергопотреблением умножаются на коэффициент 1,5, что соответствует среднему преобразованию мощности переменного тока в постоянный (67 %), для получения значений, которые должны соответствовать требованиям к режимам с пониженным энергопотреблением. 6.Точность управления и отклонение между регулируемым и заданным значением В случае приборов для местного отопления и отдельных вспомогательных устройств управления, AC и CSD измеряются каждый раз, когда производитель заявляет, что CA < 2K и CSD < 2K. |
|||||||
|
Приложение № 4 к Положению о требованиях к экологическому проектированию приборов местного отопления и отдельно подключаемых устройств управления ПЕРЕХОДНЫЕ МЕТОДЫ, УКАЗАННЫЕ В ПУНКТАХ 5 И 6 Приборы для местного отопления на газообразном топливе, за исключением приборов для обогрева с использованием светового излучения и приборов с трубной системой |
|||
| Параметр | ESO | Ссылка/название | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прямая тепловая мощность | CEN | SM EN 613:2021, пункт 7.11 SM EN 1266:2002, пункт 7.12 SM EN 13278:2013 Независимые приборы для местного отопления газообразным топливом с открытой фронтальной топкой, пункт 6.3.1, пункт 6.12, пункт 7.12 и пункт 7.3.1 SM EN 449:2002+A1:2007 |
Это тепловая мощность помещения, в котором установлен прибор. Она рассчитывается по уравнению Прямая тепловая мощность= Qn*η, где Qn – номинальное поглощенное тепло, а η – номинальный КПД. Прямая тепловая мощность рассчитывается как высшая теплотворная способность |
| Косвенная тепловая мощность | CEN | Косвенная тепловая мощность приборов для местного отопления на газообразном топливе не описана в стандартах SM EN. Для целей декларирования и проверки можно использовать принципы, применяемые в SM EN 16510-1 |
|
| Полезный КПД при номинальной или минимальной тепловой мощности: ηth,nom, ηth,min |
CEN | SM EN 613:2021, пункт 7.11.2 SM EN 1266:2002, пункт 6.12 и пункт 7.12.2 SM EN 13278:2013, пункт 6.12 и пункт 7.12.2 |
В SM EN 613, ηth,nom и ηth,min рассчитываются как η в условиях, применимых к номинальной и минимальной тепловой мощности, при необходимости. В SM EN 1266 и SM EN 13278, ηth,nom соответствует η, если оно определено с использованием номинального поглощенного тепла, а ηth,min соответствует η, если оно определено с использованием минимального поглощенного тепла. Все значения основаны на низшей теплотворной способности |
| Номинальная тепловая мощность, минимальная тепловая мощность: Pnom,Pmin |
CEN | SM EN 613:2021 SM EN 1266:2002, пункты 6.3.1, 6.3.3, 7.3.1, 7.3.5, 6.12 и 7.12 SM EN 13278:2013, пункты 6.3.1, 6.3.3, 7.3.1, 7.3.5, 6.12 и 7.12.2 SM EN 449:2002+A1:2007, пункты 5.15.1, 5.15.2, 6.15.1 и 6.15.2 |
В SM EN 613, Pnom определяется как Pnom = Qn*η применимая к условиям номинальной мощности. Для Qn, см. пункт 7.3.1. Pmin определяется как Pmin = минимальная тепловая мощность*η. Для минимальной тепловой мощности см. пункт 7.3.5. В SM EN 1266, SM EN 13278:2013 и SM EN 449, Pnom определяется как Pnom = Qn*ηth,nom и Pmin определяется как Pmin = Qm*ηth,min. Все значения основаны на низшей теплотворной способности |
| Потребление электрической мощности при номинальной тепловой мощности, elmax |
CEN | SM EN 15456:2008: пункт 5.1.3.1 |
elmax соответствует Paux 100, измеренному при работе на номинальной нагрузке |
| Потребление электрической мощности при минимальной тепловой мощности: elmin | CEN | SM EN 15456:2008: пункт 5.1.3.2 |
elmin соответствует Paux 30, измеренному при работе на соответствующей частичной нагрузке |
| Потребление электрической мощности в режиме ожидания: elsm |
CEN | SM EN 15456:2008: пункт 5.1.3.3 или SM EN 50564:2011 пункт 5.3 |
elsm соответствует либо Paux sb из SM EN15456, либо потреблению энергии в режиме ожидания из SM EN 50564 |
| Выбросы оксидов азота (NOx) | CEN | SM EN 613:2021, пункт 7.7.4 SM EN 1266:2002, пункт 7.7.4 и приложение G SM EN 13278:2013, пункт 7.7.4 и приложение H Приборы для отопления без дымохода: SM EN 14829:2007, пункт 7.9.4 |
SM EN 613, SM EN 1266 и SM EN 13278 устанавливают выбросы NOx как взвешенные значения при полностью модулированной минимальной нагрузке. Метод испытаний NOx из SM EN 14829:2007 должен учитываться для газового прибора для отопления без дымохода |
| Потребляемая мощность постоянного пилотного пламени: Ppilot | CEN | SM EN 1266:2002 пункт 7.3.4 | SM EN 613 и SM EN 13278 не содержат положения, описывающего способ расчета поглощаемого тепла запального устройства горелки |
| Точность управления и отклонение между регулируемым и заданным значением: CA и CSD | CEN | Точность управления для приборов для местного отопления на газообразном топливе не описана в стандартах SM EN. Для целей декларирования и проверки используются принципы, применяемые в SM EN 15500-1 |
|
|
Приборы для местного отопления на жидком топливе |
|||
| Параметр | ESO | Ссылка/название | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прямая тепловая мощность | CEN | SM EN 1:1998 пункт 6.6.2 SM EN 13842:2004: пункт 6.3 |
Прямая тепловая мощность – это тепловая мощность в соответствии с SM EN 1, пункт 6.6.2. В SM EN 13842 прямая тепловая мощность может быть рассчитана как Q0* (1-qA). Все значения основаны на низшей теплотворной способности |
| Косвенная тепловая мощность | CEN | Косвенная тепловая мощность приборов для местного отопления на жидком топливе не описана в стандартах SM EN. Для целей декларирования и проверки используются принципы, применяемые в SM EN 16510-1 |
|
| Полезный КПД при номинальной или минимальной тепловой мощности: ηth,nom, ηth,min | CEN | SM EN 1:1998 пункт 6.6.1.2 SM EN 13842:2004 пункт 6.5.6 |
Согласно SM EN 1, ηth,nom соответствует η при максимальном расходе жидкого топлива, а ηth,min определяется как η при минимальном расходе жидкого топлива. Согласно SM EN 13842, ηth,nom рассчитывается как ηth,nom = 1-qA, где qA измеряется при номинальном или минимальном поглощенном тепле (при необходимости). Все значения основаны на низшей теплотворной способности |
| Номинальная тепловая мощность, минимальная тепловая мощность: Pnom, Pmin | CEN | SM EN 1:1998/A1:2007 пункт 6.5.2.1 SM EN 13842:2004: пункт 6.3 |
Согласно SM EN 1, Pnom соответствует P при максимальном (номинальном) и минимальном расходе жидкого топлива. Согласно SM EN 13842, номинальная тепловая мощность может быть рассчитана как: Q0*(1-qA) для условий номинальной и минимальной тепловой мощности |
| Потребление электрической мощности при номинальной тепловой мощности, elmax | CEN | SM EN 15456:2008 пункт 5.1.3.1 | elmax соответствует Paux 100 из SM EN15456. |
| Потребление электрической мощности при минимальной тепловой мощности: elmin |
CEN | SM EN 15456:2008 пункт 5.1.3.2 | Соответствует требованию по вспомогательной мощности Paux 30 из SM EN15456 |
| Потребление электрической мощности в режиме ожидания: Psm |
CEN | SM EN 15456:2008 пункт 5.1.3.3 или SM EN 50564:2011 пункт 5.3 |
Соответствует Paux sb из SM EN15456 или потреблению энергии в режиме ожидания из SM EN 50564 |
| Выбросы оксидов азота (NOx) | CEN | SM EN 1:1998/A1:2007 пункт 6.6.4 SM EN 13842 приложение C7 |
Для целей декларирования и проверки используется метод согласно SM EN 1 |
| Потребляемая мощность постоянного пилотного пламени: Ppilot |
CEN | SM EN 1266:2002 пункт 7.3.4 | Для декларирования и проверки подобного требования в отношении мощности используется метод согласно SM EN 1266:2002, пункт 7.3.4 |
| Точность управления и отклонение между регулируемым и заданным значением: CA и CSD | CEN | Точность управления для приборов для местного отопления на жидком топливе не описана в стандартах SM EN. Для целей декларирования и проверки используются принципы, применяемые в SM EN 15500-1 |
|
|
Электрические приборы для местного отопления |
|||
| Параметр | ESO | Ссылка/название | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Номинальная тепловая мощность: Pnom |
CENELEC | Для переносных, стационарных или напольных электрических нагревательных приборов: SM EN/IEC 60675:1995/A11:2019, пункт 16C Для электрических нагревательных приборов с аккумулятором: SM EN 60531:2000/A11:2019, пункт 9.3 |
Согласно SM EN 60675:1995/A11:2019, если отсутствует косвенная тепловая мощность, максимальная непрерывная тепловая мощность (пункт 16A) приравнивается к номинальной тепловой мощности. Pnom соответствует следующим применимым стандартам: IEC/ SM EN 60335-1: Электрические приборы бытового и аналогичного назначения – безопасность – номинальное напряжение: 250 В для однофазных приборов, до 480 В для остальных; не предназначены для обычных бытовых приборов. IEC/ SM EN 60335-2-30: Электрические приборы бытового и аналогичного назначения – безопасность – специальные требования к приборам для обогрева помещений. IEC/ SM EN 60335-2-43: Бытовые электрические приборы и аналогичные электрические устройства – безопасность – часть 2-43: специальные требования к сушилкам для одежды и полотенец. IEC/ SM EN 60335-2-61: Электрические приборы бытового и аналогичного назначения – безопасность – специальные требования к аккумуляционным приборам для обогрева помещений. IEC/ SM EN 60335-2-96: Электрические приборы бытового и аналогичного назначения – безопасность – специальные требования к гибким нагревательным элементам для обогрева помещений. IEC/ SM EN 60335-2-106: Электрические приборы бытового и аналогичного назначения – безопасность – специальные требования к нагревательным коврам и нагревательным блокам для обогрева помещений. IEC/ SM EN 60531:1991. Аккумуляционные электрические приборы для обогрева помещений бытового назначения – методы измерения эксплуатационных характеристик. |
| Максимальная непрерывная тепловая мощность: Pmax,c |
CENELEC | Для переносных, стационарных или напольных электрических нагревательных приборов: EN/ SM IEC 60675:1995/A11:2019, пункт 16A |
Pmax,c соответствует полезной мощности по IEC 60675 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания: Psm |
CENELEC | SM EN 50564:2011 пункт 5.3 | Соответствует потребляемой мощности в режиме ожидания по SM EN 50564 |
| F(2) и F(3) | CENELEC | Для переносных, стационарных или напольных электрических нагревательных приборов: SM EN 60675:1995/A11:2019, пункт 17 |
SM EN 60675 предусматривает методы испытаний для всех управляющих функций, соответствующих F(2) и F(3), за исключением точности управления и функции автономного обучения |
| Точность управления и отклонение между регулируемым значением и установленным значением: CA и CSD |
CEN |
SM EN 15500-1:2017, пункты 5.4 и 6.3 | |
|
Приборы для местного обогрева со световым излучением и трубными нагревателями |
|||
| Параметр | ESO | Ссылка/название | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полезный КПД при номинальной или минимальной тепловой мощности: ηth,nom, ηth,min | CEN | Приборы для местного отопления с трубами, кроме ленточных: SM EN 416:2019, пункт 7.6.5 Приборы для местного отопления с трубами, сегменты которых являются лентами: SM EN 17175:2019 |
|
| Номинальная тепловая мощность, минимальная тепловая мощность: Pnom,Pmin |
CEN | Приборы для местного отопления со световым излучением: SM EN 419:2019 Приборы для местного отопления с трубами, кроме ленточных: SM EN 416:2019 Приборы для местного отопления с трубами, сегменты которых являются лентами: SM EN 17175:2019 |
В случае приборов для местного обогрева со световым излучением и с трубами тепловая мощность рассчитывается следующим образом: тепловая мощность = поглощенное тепло Qn * полезный КПД при номинальной или минимальной тепловой мощности. Все значения основываются на высшей теплотворной способности топлива |
| Коэффициент, соответствующий потерям через оболочку: Fenv |
CEN | SM EN 1886:2007 пункт 8.2.1 | Fenv зависит от класса от T1 до T5, как установлено в SM EN 1886 |
| Световой коэффициент (RF при номинальной или минимальной тепловой мощности): RFnom и RFmin |
CEN | Приборы для местного отопления со световым излучением: SM EN 419:2019, пункт 7.6.3 Приборы для местного отопления с трубами: SM EN 416:2019, пункт 7.5.3 Приборы для местного отопления с трубами, сегменты которых являются лентами: SM EN 17175:2019 |
RF при номинальной тепловой мощности соответствует Rf по стандарту. RF при минимальной тепловой мощности соответствует Rf, но измеряется при минимальной тепловой мощности. Rf se основывается на низшей теплотворной способности топлива |
| Потребление электрической мощности при номинальной тепловой мощности: elmax |
CEN | SM EN 416:2019, пункт 6.4.2 SM EN 419:2019, пункт 6.8.2 SM EN 17175:2019 |
|
| Потребление электрической мощности при минимальной тепловой мощности elmin |
CEN | SM EN 416:2019 пункт 6.4.3 SM EN 419:2019 пункт 6.8.3 SM EN 17175:2019 |
|
| Потребление электрической мощности в режиме ожидания , Psm | CEN | SM EN 416:2019 пункт 6.4.4 SM EN 419:2019 пункт 6.8.4 SM EN 17175:2019 SM EN 50564:2011 |
Соответствует потреблению мощности в режиме ожидания по SM EN 50564 |
| Мощность, потребляемая постоянным пилотным пламенем: Ppilot |
CEN | Ни стандарт SM EN 416, ни SM EN 419, ни SM EN 17175 не описывают метод определения мощности, необходимой для постоянного пилотного пламени (запальной горелки). Для декларирования и проверки подобного требования к мощности используется метод по SM EN 1266:2002, пункт 7.3.4 | |
|
Устройства управления |
|||
| Параметр | ESO | Ссылка/название | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим выключения: Po |
CEN | SM EN 15500-1:2017 пункт 5.3.2 и пункт 6.1 SM EN 50564:2011 пункт 5.3 |
SM EN 15500-1 определяет базовый формат испытаний устройств управления отдельно от прибора для местного отопления, хотя не предусматривает конкретного метода испытания режима выключения. Конкретный метод для режимов с низким потреблением электроэнергии бытовых электрических приборов предусмотрен в SM EN 50564:2011, где необходимо внести соответствующие адаптации для проверки устройств управления |
| Режим ожидания: Psm |
CEN | SM EN 15500-1:2017, пункты 5.3.2 и 6.1 SM EN 50564:2011, пункт 5.3 |
SM EN 15500-1 определяет базовый формат испытаний устройств управления отдельно от прибора для местного отопления, хотя не предусматривает конкретного метода испытания режима ожидания. Конкретный метод для режимов с низким потреблением электроэнергии бытовых электрических приборов предусмотрен в SM EN 50564:2011, где необходимо внести соответствующие адаптации для проверки устройств управления |
| Неактивный режим: Pidle | CEN | SM EN 15500-1:2017 пункт 6.2.1 | |
| Режим ожидания в сети: Pnsm |
CEN | SM EN 15500-1:2017 пункт 5.3.2 и пункт 6.1 SM EN 50564:2011 пункт 5.3 |
SM EN 15500-1 определяет базовый формат испытаний устройств управления отдельно от прибора для местного отопления, хотя не предусматривает конкретного метода испытания режима ожидания в сети. Конкретный метод для режимов с низким потреблением электроэнергии бытовых электрических приборов предусмотрен в SM EN 50564:2011, где необходимо внести соответствующие адаптации для проверки устройств управления |
| Режим ожидания с отображением информации или состояния | CEN | SM EN 15500-1:2017 пункт 5.3.2 и пункт 6.1 SM EN 50564:2011 пункт 5.3 |
SM EN 15500-1 определяет базовый формат испытаний устройств управления отдельно от прибора для местного отопления, хотя не предусматривает конкретного метода испытания режима ожидания с отображением информации или состояния. Конкретный метод для режимов с низким потреблением электроэнергии бытовых электрических приборов предусмотрен в SM EN 50564:2011, где необходимо внести соответствующие адаптации для проверки устройств управления |
| Точность управления и отклонение между регулируемым значением и установленным значением: CA и CSD | CEN | SM EN 15500-1:2017 пункт 5.4 и пункт 6.3 | |
|
Приложение № 5 к Положению о требованиях к экологическому проектированию приборов местного отопления и отдельно подключаемых устройств управления ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ОРГАНОМ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ – ПРОЦЕДУРА, УКАЗАННАЯ В ПУНКТЕ 11 НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 1. Проверочные допуски, определенные в настоящем приложении, относятся исключительно к проверке заявленных параметров органом надзора за рынком и не должны использоваться производителем, импортером или уполномоченными представителями как допустимые отклонения для установления значений в технической документации или для толкования этих значений с целью подтверждения соответствия либо для заявления о повышенной производительности любыми средствами. 2. В случае, если модель не соответствует требованиям, установленным в пунктах 12–14, данная модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими. 3. В рамках проверки соответствия модели прибора для местного отопления или модели отдельного связанного управляющего устройства требованиям, предусмотренным настоящим Положением, на основании статьи 8 и главы VI Закона № 151/2014 орган надзора за рынком применяет следующую процедуру: 3.1. орган надзора за рынком проверяет по одной единице для каждой модели; 3.2. модель и все эквивалентные модели считаются соответствующими требованиям, установленным настоящим Положением, если выполнены все следующие условия: 3.2.1. заявленные значения, предоставленные в комплекте технической документации на основании пункта 2 приложения № 4 к Закону № 151/2014, а также, при необходимости, значения, использованные для расчета этих значений, не должны быть более выгодными для производителя, импортера или уполномоченного представителя по сравнению с результатами соответствующих измерений, проведенных на основании подпункта g) пункта 2 указанного приложения; 3.2.2. заявленные значения соответствуют всем требованиям, установленным настоящим Положением, и никакая из обязательной информации о продукции, опубликованной производителем, импортером или уполномоченным представителем, не содержит значений, более выгодных для производителя, импортера или уполномоченного представителя, чем заявленные значения; 3.2.3. в момент проверки единицы модели органом надзора за рынком любая система обновления программного обеспечения, которая могла быть установлена производителем, импортером или уполномоченным представителем, соответствует требованиям, установленным в пунктах 15 и 16; 3.2.4. в момент проверки единицы модели органом надзора за рынком она соответствует требованиям к информации о продукции, установленным в пункте 4, и требованиям к эффективному использованию ресурсов, установленным в пункте 5 приложения № 2; 3.2.5. в момент тестирования единицы модели органом надзора за рынком полученные значения (значения соответствующих параметров, измеренные в ходе испытаний, и значения, рассчитанные на основе этих измерений) соответствуют указанным проверочным допускам, как указано в таблице 12. 4. В случае если не получены результаты, указанные в подпунктах 3.2.1–3.2.4, модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими настоящему Положению. 5. Если не достигнут результат, указанный в подпункте 3.2.5, орган надзора за рынком выбирает для испытаний три дополнительные единицы той же модели. В качестве альтернативы три выбранные дополнительные единицы могут принадлежать одной или нескольким эквивалентным моделям. 6. Модель считается соответствующей применимым требованиям, если для трех выбранных единиц, упомянутых в пункте 5, арифметическое среднее значение соответствует надлежащим проверочным допускам, установленным в таблице 12. 7. Если не достигнут результат, указанный в пункте 6, данная модель и все эквивалентные модели считаются несоответствующими настоящему Положению. 8. Орган надзора за рынком предоставляет незамедлительно всю соответствующую информацию органам других государств – членов ЕС и Европейской комиссии после принятия решения о несоответствии модели согласно пунктам 2, 4 или 7. 9. Орган надзора за рынком использует методы измерений и расчетов, установленные в приложении № 3. 10. Орган надзора за рынком применяет только проверочные допуски, установленные в таблице 12, и использует только процедуру, описанную в пунктах 3–7, для требований, указанных в настоящем приложении. Для параметров из таблицы 12 не применяются другие проверочные допуски, такие как установленные в гармонизированных стандартах или в любых иных методах измерений. Таблица 12 Проверочные допуски |
|
| Параметры | Проверочные допуски |
| ηS в случае электрических приборов для местного отопления | Полученное значение (1) ηS не меньше заявленного значения ηs |
| ηS в случае приборов для местного отопления на жидком топливе | Полученное значение (1) ηS может быть максимум на 8 % меньше заявленного значения ηs |
| ηS в случае приборов для местного отопления на газообразном топливе | Полученное значение (1) ηS может быть максимум на 8 % меньше заявленного значения ηs |
| ηS в случае приборов для местного отопления коммерческого назначения | Полученное значение(1) ηS может быть максимум на 10% меньше заявленного значения ηs |
| Pnom | Полученное значение (1) Pnom может быть максимум на 10 % меньше заявленного значения Pnom |
| Выбросы оксидов азота приборами для местного отопления на газообразном топливе, приборами для местного отопления на жидком топливе и приборами для местного отопления коммерческого назначения | Полученное значение (1) может быть максимум на 10 % больше заявленного значения выбросов NOx |
| Po | Полученное значение (1) не превышает заявленное значение Po более чем на 0,10 Вт |
| Psm, Pidle, Pnsm | Полученное значение (1) не превышает заявленное значение более чем на 10 %, если заявленное значение Psm, Pidle или Pnsm больше 1,00 Вт, или более чем на 0,10 Вт, если заявленное значение меньше или равно 1,00 Вт |
| _______________________
(1) В случае испытания трех дополнительных единиц, согласно пункту 5, полученное значение означает арифметическое среднее значение, полученное для этих трех дополнительных единиц |
|
|
Приложение № 6 к Положению о требованиях к экологическому проектированию приборов местного отопления и отдельно подключаемых устройств управления ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЭТАЛОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ В ПУНКТЕ 17 НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ На момент вступления в силу настоящего Положения лучшая доступная на рынке технология в области приборов для местного отопления с точки зрения сезонной энергоэффективности отопления помещений и выбросов оксидов азота была определена следующим образом: 1. эталонные значения, специфические для сезонной энергоэффективности обогрева помещений приборами для местного отопления: 1.1. приборы для местного отопления с открытой фронтальной топкой: 65 %; 1.2. приборы для местного отопления с открытым сгоранием и закрытой фронтальной топкой и приборы для местного отопления с уравновешенными дымоходами: 88 %; 1.3. электрические приборы для местного отопления: 51 %; 1.4. приборы для местного отопления со световым излучением: 92 %; 1.5. приборы для местного отопления с трубной системой: 88 %; 2. эталонные значения, специфические для выбросов оксидов азота (NOx) приборами для местного отопления: 2.1. приборы для местного отопления, использующие газообразное или жидкое топливо: 50 mg/kWhinput на основе PCS; 2.2. приборы для местного отопления со световым излучением и приборы для местного отопления с трубами: 50 mg/kWhinput на основе PCS. Указанные в пунктах 1 и 2 эталонные значения не означают, что комбинация этих значений обязательно может быть достигнута одним прибором для местного отопления. |
[Приложение N 43 введено Пост.Прав. N 293 от 03.06.2026, в силу 24.07.2026]