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Vitrines réfrigérées commerciales Norme australienne de test AS17314.14

1 Présentation

En ce qui concerne les exigences de consommation d'énergie pour les appareils électroménagers, l'Australie a mis en œuvre les MEPS, à savoir : les réglementations sur la consommation minimale d'énergie. Les réglementations MEPS exigent que tous les appareils électroménagers et similaires vendus en Australie respectent le niveau de consommation d'énergie minimum. Les réglementations couvrent 12 catégories de produits, notamment : les réfrigérateurs, les climatiseurs, les moteurs triphasés, les lampes fluorescentes, les ballasts de lampes fluorescentes, les sèche-linge, les lave-vaisselle, etc., ainsi que les produits qui seront développés dans cet article - les vitrines réfrigérées commerciales. La norme mise en œuvre par ce produit est AS17314.14. La réglementation MEPS vise à réduire la consommation d'énergie des appareils électroménagers vendus sur le marché, à améliorer la sensibilisation des consommateurs aux économies d'énergie et à les encourager à choisir des produits plus économes en énergie.

2 Caractéristiques des produits de réfrigération commerciale

En termes d'utilisation, les vitrines réfrigérées commerciales sont généralement utilisées dans les supermarchés, les bars et les grands magasins. L'environnement d'utilisation est complexe, le contact avec le public est facile et de nombreux facteurs de sécurité doivent être pris en compte. Les équipements de réfrigération domestiques ne sont utilisés qu'à la maison.

Du point de vue de la structure du produit, les vitrines réfrigérées commerciales ont un grand volume et une variété d'apparences, y compris les vitrines réfrigérées fermées, les vitrines horizontales, les vitrines verticales, les îlots réfrigérés, etc. La structure des équipements de réfrigération domestique est relativement simple.

En termes de consommation électrique quotidienne, pour les équipements de réfrigération commerciaux fermés, la porte est généralement en verre transparent ou en d'autres matériaux transparents, et la chaleur externe peut être échangée par rayonnement thermique, convection et conduction. Parfois, des lampes fluorescentes sont également équipées pour afficher les produits internes. Les clients ouvrent et ferment souvent la porte pour acheter les produits dont ils ont besoin, ce qui augmente le nombre de fois où la porte est ouverte et fermée. Les raisons ci-dessus font que les équipements de réfrigération commerciaux consomment beaucoup plus d'énergie que les équipements de réfrigération domestiques.

3 AS17314.14 Méthode d'essai générale

Si tu veux tester Pour connaître la consommation énergétique minimale des équipements de réfrigération commerciale, vous devez connaître deux paramètres, à savoir la consommation électrique totale (TEC) et la surface d'affichage totale (TDA). La relation entre eux est indiquée dans la formule (1).

MEPS = TEC / TDA (1)

3.1 Méthode de calcul du TDA

Les équipements de réfrigération commerciaux consomment plus d'énergie que les équipements de réfrigération domestiques, c'est pourquoi la norme utilise la consommation électrique quotidienne par unité de surface d'affichage pour déterminer la consommation électrique. La consommation énergétique des équipements de réfrigération commerciaux est définie comme la consommation électrique par unité de surface d'affichage, abrégée en (TEC/TDA), en kWh/jour/mètre carré. Elle prend en compte non seulement la consommation électrique quotidienne du produit, mais également la consommation électrique par unité de surface d'affichage, ce qui est très différent des normes de test nationales.

Définition de TDA : La surface totale visible de stockage des denrées, qui est la multiplication des dimensions horizontales et verticales de la partie saillante des denrées visibles, en m2. Pour le cas où les denrées sont directement visibles à travers une vitre, la transmission lumineuse Tg est prise en compte.

Les paramètres spécifiques sont indiqués dans le tableau ci-dessous

Catégorie de verre Valeur Tg

Verre monocouche antireflet 98%

Verre monocouche 90%

Verre double couche ou verre simple couche double 81%

Verre triple couche sans revêtement 73%

Verre spécial avec surface réfléchissante ou chauffante. Voir ISO9050 pour les valeurs

Formule de calcul de l'ADT : (Ho×Loh)+(Hg×Tgh×Lgh)+(Vo×Lov)+(Vg×Tgv×Lgv)

Où H = longueur de la saillie horizontale, unité m

V = longueur de la saillie verticale, unité m

o=zone d'ouverture

g=surface vitrée

Tgh = transmission de la lumière dans le sens horizontal

Tgv = transmission de la lumière dans le sens vertical

L = longueur de la boîte de réfrigération, unité m

Loh = taille de l'ouverture horizontale

Lov = taille de l'ouverture verticale

Lgh = taille horizontale du verre

Lgv = taille verticale du verre

3.2 Méthode de calcul du TEC

L'appareil est placé dans le laboratoire conformément à la norme AS1731.4 et la température ambiante est contrôlée en fonction du type de climat de l'appareil. Pour les tests de consommation d'énergie, la norme exige des tests à une température ambiante de type climatique 3.

Type de climat du laboratoire :

Classification des types de climat

Température de l'ampoule sèche

℃ Humidité relative

% Température du point de rosée

℃ Teneur en humidité

g / kg

0 20 50 9.3 7.3

1 16 80 12.6 9.1

2 22 65 15.2 10.8

3 25 60 16.7 12

4 30 55 20.0 14.8

5 40 40 23.9 18.8

6 27 70 21 15.8

7 35 75 30 27.3

Classification de la température du colis M :

Classification La température la plus élevée du package M le plus chaud est égale ou inférieure à

℃ La température la plus basse du paquet M le plus froid est égale ou supérieure à

℃ La température la plus basse du paquet M le plus chaud est égale ou inférieure à

L1 -15 NA -18

L2 -12 NA -18

L3 -12 NA -15

M1 +5 -1 NA

M2 +7 -1 NA

H1 +10 +1 S.A.

H2 +10 -1 S.O.

S Classification spéciale

Remarque : NA signifie aucune exigence spécifique.

Classification des appareils :

La classification des appareils peut être déterminée en fonction du type de climat de l'environnement et de la classification climatique du package M.

Par exemple, un réfrigérateur est utilisé dans un type de climat de type 3 et la classification de température de son compartiment M est M1, nous pouvons donc classer ce réfrigérateur comme 3M1.

Les limites minimales de consommation d'énergie pour les vitrines réfrigérées complètes sont indiquées dans le tableau ci-dessous

Forme de vitrine réfrigérée

Consommation énergétique minimale TEC/TDA (Kwh/jour/m2)

Classification de température du colis M

M1 M2 L1 L2

IHC1 11.50 11.50 Aucune valeur Aucune valeur

IHC2 Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur

IHC3 Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur

IHC4 15.50 15.50 26.50 26.50

IHC5 Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur

IHC6 Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur

IVC1 37.50 28.00 Aucune valeur Aucune valeur

IVC2 27.00 25.50 Aucune valeur Aucune valeur

IVC3 Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur

IVC4 17.00 17.50 44.00 39.00

IYC1 Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur valeur

IYC2 Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur

IYC3 Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur

IYC4 Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur

Remarque : 1. Aucune valeur signifie qu'il n'y a pas de limite minimale de consommation d'énergie

2. Pour la forme des vitrines réfrigérées, veuillez vous référer à l'annexe A de la norme AS1731.14-2003.

3. Pour connaître la limite minimale de consommation d'énergie des autres formes de vitrines réfrigérées, veuillez vous reporter aux tableaux 2.1, 3.1 et 3.2 de la norme AS1731.14-2003.

3.3 Préparation avant le test :

Avant de procéder au test de consommation d'énergie, l'appareil doit être sous tension pendant 24 heures ou au moins 4 heures de fonctionnement stable dans un type de climat donné. Les packs M et les packs de remplissage sont placés conformément à 4.4 de la norme AS1731.5-2003. Réglez le thermostat pour que la pièce atteigne le niveau de température spécifié.

Système d'éclairage:

Pour les appareils sans capot de nuit, toutes les lampes d'éclairage intégrées sont toujours allumées pendant le test.

3.4 Durée de fonctionnement :

Une fois que l'appareil a atteint un état stable, continuez à le faire fonctionner

a) Au moins 12 heures, l'appareil est généralement fermé la nuit

b) Au moins 48 heures, l'appareil dispose d'un dispositif de fermeture, tel qu'une porte vitrée, etc.

c) Au moins 24 heures, pour les appareils autres que a et b

Enregistrez la consommation électrique (TEC) de l'appareil en kWh/24h. Le nombre de démarrages et d'arrêts du compresseur ainsi que le temps de fonctionnement relatif doivent être enregistrés.

Comparez le rapport TEC/TDA avec la valeur standard du tableau ci-dessus. S'il est inférieur à la valeur standard, cela signifie que l'exigence de consommation d'énergie minimale est respectée.

4 différences entre GB/T8059 et AS1731

L'AS1731 est une nouvelle norme encore relativement peu connue de tous, alors que la GB8059.1 est familière à tout le monde. Il est très important pour la majorité des fabricants d'appareils électroménagers de transformer leurs laboratoires pour répondre aux exigences de test de l'AS1731.

Les séries AS1731 et GB/T8059 sont très différentes en termes de conditions de test générales et de propriétés de charge.

Premièrement, la norme AS1731 exige que chaque réfrigérateur soit placé dans le laboratoire comme indiqué sur la figure 1. Les deux parois latérales du laboratoire sont le côté sortie d'air et le côté retour d'air, et leur fonction est de générer un flux d'air horizontal uniforme dans le laboratoire. La direction de l'organisation du flux d'air simule la direction du flux d'air dans le processus réel. La figure (I) indique les exigences de placement et de taille de l'équipement dans la salle d'essai.

a représente la direction du flux d'air, qui est horizontalement parallèle à l'ouverture de l'équipement.

d représente la distance entre le mur du fond et les autres objets (murs) lorsque l'équipement est placé conformément aux instructions

1 représente le mur expérimental qui génère un flux d'air horizontal

2 représente le mur expérimental qui récupère le flux d'air horizontal

3 représente le mur sur lequel l'équipement est placé (pour un équipement placé contre le mur)

X=2m

B≧1m

Y≧1.5 m

A≧0.8 m, il est recommandé que lorsque A est supérieur à 1.5 m, la taille de A soit égale à Y

C≧la hauteur de l'équipement + 0.5 m (1)

Les conditions générales de test de la série GB/T8059 sont très différentes de celles de la norme AS1731. La norme GB/T8059 exige que chaque réfrigérateur soit placé sur une plate-forme en bois massif peinte en noir mat, avec un fond ouvert pour permettre une libre circulation de l'air. La circulation de l'air autour du réfrigérateur doit être limitée par trois cloisons verticales noires mates entourant le réfrigérateur. La direction de l'organisation du flux d'air dans le test n'est pas spécifiée.

Par conséquent, si nous testons des appareils de réfrigération commerciaux, nous devons ajouter les parois de sortie et de retour d'air de la figure (1). Un flux d'air horizontal peut être obtenu en ajoutant des ventilateurs et des parois de sortie et de retour d'air.

Deuxièmement, en ce qui concerne les exigences relatives aux emballages de test, la série AS1731 et l'emballage de mesure (emballage M) spécifiés dans la norme GB8059.1 sont identiques en termes de taille des composants. Cependant, il existe une grande différence dans l'emballage de remplissage. L'emballage de remplissage de la norme GB8059.1 est un emballage expérimental sans thermocouple au centre pour la mesure de la température, tandis que l'AS1731 exige que l'emballage de remplissage soit constitué d'une coque en plastique d'une épaisseur de 1 mm. Ce plastique ne peut pas être poreux ou moussé. En termes d'apparence, la surface du remplissage doit être exempte de saillies, lisse et parallèle à la surface. En termes de couleur, il est exigé que sa couleur ne soit pas affectée par le rayonnement thermique environnant et qu'elle soit de couleurs claires, telles que le rose clair, le bleu clair ou le vert clair. Le sac de remplissage doit être composé de matériaux poreux, tels que du caoutchouc naturel ou une éponge poreuse et de l'eau.

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