Базовые данные состоят из реальных данных о потреблении энергетических ресурсов и независимых параметров, существовавших во время базового периода. Поэтому ошибки в базовых данных не должны заменяться данными моделирования, за исключением случая использования опции D. Если базовые данные пропущены или не соответствуют действительности, следует найти другие фактические данные для замещения или изменить базовый период так. чтобы он содержал только фактические данные. План измерения и верификации энергетической эффективности должен содержать ссылки на источники всех базовых данных.
9 Рекомендации по формированию отчетности по измерению и верификации энергетической эффективности
9.1 В полный отчет по измерению и верификации энергетической эффективности рекомендуется включать следующие данные:
- данные измерений за отчетный период: точное время начала и конца периода измерений, данные о потреблении энергетических ресурсов и значения независимых параметров;
- описание и обоснование любых корректировок, сделанных в отношении измеренных величин;
- для метода А: согласованные значения оценок;
- используемое тарифное меню;
- все детали сделанной нестандартной корректировки базового потребления энергетических ресурсов. Детали должны включать в себя пояснения изменений внешних условий по сравнению с базовым периодом, все наблюдаемые факты, допущения и инженерные расчеты, ведущие к корректировке:
- расчетные величины экономии в натуральном и стоимостном выражении.
9.2 Отчеты по измерению и верификации энергетической эффективности должны быть составлены таким образом, чтобы они были понятны пользователям.
9.3 Анализ отчета по измерению и верификации энергетической эффективности рекомендуется проводить руководству объекта совместно с эксплуатационным персоналом объекта.
Примечание - Подобные исследования могут дать полезную информацию о том, как объект потребляет энергетические ресурсы, или способствовать тому, что эксплуатационный персонал может улучшить показатели экономии энергетических ресурсов вследствие большего понимания особенностей потребления энергетических ресурсов объектом.
_____________________________
* Как и для метода С.
Приложение A
(справочное)
(справочное)
Перечень средств измерений
В таблице А.1 приведены некоторые основные типы приборов учета и даны комментарии об их использовании для целей измерения и верификации энергетической эффективности. Данную таблицу нельзя принимать как полную и окончательную.
Таблица А.1 - Перечень средств измерений
Измеряемый параметр | Категория прибора учета | Тип | Стандартная погрешность | Относительная стоимость | Лучшее применение | Комментарий |
Сила переменного тока (ампер) | Трансформатор тока (СТ) | Трансформатор со сплошным тороидальным или разъемным сердечником | < 1% | Не используют при коэффициенте мощности меньше 100% или при искажении синусоидального сигнала | ||
Напряжение переменного тока (вольт) | Подводящие напряжение провода или "(трансформатор напряжения" (РТ) | Трансформатор со сплошным тороидальным или разъемным сердечником | ||||
Электрическая мощность переменного тока (ватт) или электроэнергия переменного тока (ватт-час) | Ваттметр, измеряющий истинные среднеквадратические значения, или счетчик ватт-часов | Измерение ватт (или ампер-вольт и коэффициента мощности) и ватт-часов. Использует цифровую выборку (IEEE 519-1992) для правильного измерения искаженных сигналов | Необходим для индуктивных нагрузок (например, двигатели, балластные сопротивления) или цепей с гармониками от компонентов типа частотно регулируемых приводов | |||
Работа (часы) | Измерение и фиксация часов работы оборудования | Работа от батареи | Затраты ниже, чем при регистрации ватт-часов | Регистрация периодов освещения | Для оборудования, имеющего постоянную потребляемую мощность при работе | |
Температура (градусы) | Резистор Терморезистор (RTD) | Приемлемая | Низкие затраты | Воздух и вода | Широко используемые. Необходимо учитывать влияние длины подводящих проводов | |
Термопара | Высокая | Высокая | Узкий диапазон. Подходит для учета тепловой энергии. Требуется усилитель сигнала | |||
Поток жидкости (единица/с) | Погружной | Перепад давления | 1 - 5% макс. | |||
Объемный расходомер | < 1% | |||||
Турбина или турбина с врезкой под давлением | < 1% | Чистая жидкость, прямая труба | ||||
Вихревой | Высокая | |||||
Поток жидкости (единица/с) | Непогружной | Ультразвуковой | <1% | Прямая труба | Точечное измерение потока | |
Магнитный | Высокая | |||||
Емкость и секундомер | Низкая | Конденсат пара, выходное отверстие водопроводной арматуры | Точечное измерение потока | |||
Тепловая энергия | Одновременная регистрация температуры и расхода, с последующим расчетом потока | Используются точные датчики температуры и расхода. Для пара могут понадобиться датчики давления и температуры | <1% | Высокая | Используются подходящие датчики температуры для измерения разности температур. Устраните все возможные источники ошибки |
Приложение Б
(справочное)
(справочное)
Форма плана по измерению и верификации энергетической эффективности
1 Цели проекта
В рамках проекта работы ведутся на следующих объектах:
1(наименование, адрес)
2 (наименование, адрес)
...
На объекте 1 планируется осуществить следующие мероприятия:
(описание мероприятий)
На объекте 2 планируется осуществить следующие мероприятия:
(описание мероприятий)
...
В результате реализации проекта планируется достичь экономии используемых
энергетических ресурсов:
электрической энергии - _____________ ;
тепловой энергии - _____________ Гкал:
горячей воды - _____________ ;
холодной воды - _____________ ;
газа - _____________ ;
иное - _____________
Также за счет ______________ планируется сократить расходы на ___________
(например, за счет автоматизации сокращаются расходы на оплату труда).
2 Выбранный метод и границы измерений
Для оценки эффекта от реализации указанного энерюсберегающего мероприятия
был выбран метод _______________ ввиду того, что _________ (обоснование).
Границами измерений приняты следующие точки:
1
2
...
которые охватывают зону модернизации и ________________ (в случае метода
С описываем какие еще системы сюда включены).