Калькулятор коэффициента COP

Рассчитайте COP тепловых насосов, кондиционеров и холодильных систем.

Расчёт коэффициента COP
Введите полезную тепловую энергию и затраченную энергию в одинаковых единицах.

О коэффициенте COP

Коэффициент COP показывает, насколько эффективно система отопления или охлаждения переносит тепловую энергию относительно потребляемой энергии. Он равен полезной тепловой энергии, делённой на затраченную работу или электрическую энергию. Для теплового насоса в режиме отопления полезный выход — тепло, поданное в помещение. Для холодильника или кондиционера это тепло, удалённое из охлаждаемого пространства. Поскольку такие устройства переносят тепло, а не превращают всю входную энергию непосредственно в тепло, COP вполне может быть больше единицы. Формула: COP = полезная энергия на выходе ÷ затраченная энергия. Обе величины должны относиться к одному периоду и иметь одинаковые единицы энергии. Киловатт-часы, британские тепловые единицы и джоули дают одинаковое безразмерное отношение при согласованном применении. Тепловой насос, который отдаёт 12.6 kWh тепла при потреблении 3.5 kWh электричества, имеет COP 3.6. Это означает перенос 3.6 единицы полезного тепла на каждую единицу купленной энергии. COP сильно зависит от условий работы. Тепловой насос обычно эффективнее при небольшой разнице температур между источником и приёмником тепла. Холодный наружный воздух, высокая температура подаваемой воды, обмерзание, загрязнение теплообменников, слабый воздушный поток, циклы компрессора и вспомогательный резистивный нагрев могут снижать реальные показатели. COP холодильной системы также меняется с температурами испарения и конденсации, нагрузкой и состоянием оборудования. Номинальное значение производителя действительно только при указанных испытательных условиях. Процент, показанный калькулятором, — это просто COP, умноженный на 100. Его корректнее называть отношением выхода к затратам, а не обычным КПД преобразования. Называть COP 3.6 эффективностью 360 процентов может быть ошибочно: энергия сохраняется, а дополнительное тепло поступает из окружающей среды. Для содержательного сравнения используйте измеренные суммы энергии при одинаковых границах системы и временных интервалах. Не смешивайте холодопроизводительность в киловаттах с потреблением электричества в киловатт-часах без учёта времени работы. Сезонные показатели SCOP, HSPF, SEER или измеренный годовой COP часто показательнее результата в одной рабочей точке.

Примеры расчёта

Значения энергииCOPСистема
12.6 kWh на выходе, 3.5 kWh на входе3.6Бытовой тепловой насос
8.4 kWh на выходе, 2.4 kWh на входе3.5Кондиционер
25.2 kWh на выходе, 4.2 kWh на входе6.0Коммерческая холодильная установка
126 kWh на выходе, 28 kWh на входе4.5Промышленный тепловой насос

Как пользоваться калькулятором

  1. Введите полезную энергию, переданную для нагрева или охлаждения.
  2. Введите энергию, потреблённую за тот же период.
  3. Выберите общую единицу энергии для обоих значений.
  4. Нажмите «Рассчитать COP» и сравнивайте результаты при сходных условиях работы.

Часто задаваемые вопросы

Может ли COP быть больше единицы?

Да, поскольку тепловой насос или холодильник переносит тепло из одного места в другое. Затраченная работа — не единственный источник энергии на полезной стороне системы.

Какой COP теплового насоса считается хорошим?

Более высокий COP означает больше полезного тепла на единицу затрат при заданных условиях. Типичные значения сильно зависят от климата, температур, оборудования и рабочей точки.

Почему оба значения должны иметь одинаковые единицы?

COP — это отношение, в котором единицы энергии должны сокращаться. Смешение единиц без пересчёта меняет числовой результат и лишает его смысла.

COP — это то же самое, что КПД?

Не совсем. Обычный КПД сравнивает преобразованную энергию с затраченной и обычно не превышает единицы. COP описывает перенесённую тепловую энергию и может быть больше единицы.

Равен ли номинальный COP сезонной эффективности?

Нет, номинальный COP обычно описывает конкретные лабораторные условия. Сезонная эффективность учитывает изменения погоды, циклы включения, оттаивание и вспомогательные затраты энергии.