U slučaju da se radi o proizvodnji hladnog sustava, potrebno je utvrditi da je hladni sustav u skladu s člankom 4. stavkom 3.
Jedna kadica može dostići željenu temperaturu u razumnom vremenu. Drugi, povezan s istom jedinicom, može se hladiti sporije ili se teško može održati iste temperature pod toplijim uvjetima.
Pokušava se kriviti ili pohvaliti samo hladnjaku.
U stvarnosti, hladno ponor radi kao termalni sustav .
Hladnjak uklanja toplinu iz vode. Istodobno, kada, zrak oko nje, sunčeva svjetlost, vodovod i korisnik utječu na to koliko toplote ulazi ili se kreće kroz taj sustav.
Stoga se specifikacija hladnjaka nikada ne smije tumačiti bez razumijevanja kadove s kojom je povezana.

Sistem hladnog potopljenja može se pojednostaviti u tri dijela:
Toplota ulazi u vodu
od okoliša, korisnika, pumpe i okolnih površina
↓
Toplota se kreće kroz vodu
kroz cirkulaciju i mešanje
↓
U slučaju da je to potrebno, potrebno je upotrijebiti sljedeće metode:
Ako se količina toplote koja ulazi u sustav promijeni, isti hladnjak će se ponašati drugačije.
Zbog toga je i upoređivanje sustava isključivo prema konjskoj snazi kompresora može biti pogrešno.
Nalepka kao što su 0,3 HP, 0,5 HP ili 1 HP opisuje dio rashladnog sustava, ali vam ne govori sve o tome koliko brzo će se potpuno hladno spuštati.
-Pitanje koje je korisnije je:
Kako ovaj hladnjak radi s ovom kadom, na ovoj zapremini vode, pod ovim uvjetima?
Najvidljivija razlika između hladna kupatila u tom slučaju, u slučaju da se ne koristi, to je vrlo važno.
Voda ima visok toplinski kapacitet. Što je više vode u kadi, to više topline treba ukloniti hladnjak prije nego što se dostigne željena temperatura.
Osnovni odnos je:
U slučaju da se ne primjenjuje, potrebno je utvrditi sljedeće:
Uzmimo za primjer dvije kadu koje počinju pri 25°C i hlade do 10°C.
S odvojena 300 litara od vode je potrebno oko u skladu s člankom 4. stavkom 1. da se ukloni u idealnom teorijskom slučaju.
S odvojena 450 litara zahtijeva približno s druge strane, .
To je otprilike 50% više toplote za uklanjanje samo zato što je 50% više vode.
A u te brojeve još uvijek nije uključena toplota koja neprestano ulazi iz okoline.
Zato nominalne dimenzije kadi nisu dovoljne.
U slučaju da je proizvodni sustav u stanju za praćenje, mora se upotrebljavati samo jedan od sljedećih sustava:
U slučaju usporedbe performansi hlađenja, stvarna količina radne vode to je više od vanjskih dimenzija na kartonu.

Kupa za hladno nije samo spremnik.
Njegovi zidovi odvajaju hladnu vodu od toplije okoline, što znači da konstrukcija kade utječe na brzinu kojom se toplota može vratiti u vodu.
U slučaju da se ne primjenjuje, upotrebljava se sljedeća metoda:
No samo materijalna imena ne govore cijelu priču.
Učinkovita izolacija ovisi o cjelovitoj konstrukciji zida:
Vidljivo debeli zid nije automatski izoliran zid.
Isto tako, dvije kadu opisane kao "izolovane" mogu se ponašati drugačije kada se napune hladnom vodom.
Najpouzdaniji način razumijevanja ove razlike je pomoću istim testiranjem, a ne materijalnim pretpostavkama.
Voda je u najvećoj mjeri predmet pažnje, ali oblik kadi također mijenja toplinsku jednadžbu.
Zamislite dvije kadu koje sadrže 350 litara.
Jedan je visok i uski.
Drugi je širok i relativno plitak.
Oni sadrže istu količinu vode, ali ne moraju nužno izlagati jednaku količinu površine ili površine zida okolišu.
To utječe na toplinsku razmjenu.
U slučaju da je površina vode veća, može se snažnije djelovati na:
Područje zida također mijenja koliko hladne vode odvaja od toplije okoline struktura kade.
To je jedan od razloga zbog kojih se ne bi trebalo pretpostaviti da pravokutni DWF potop, okrugli potop i visoka bačva imaju iste performanse samo zato što su njihovi kapaciteti slični.
Dobro dizajnirana poklopac može smanjiti izloženost okolišu i, na otvorenom, pomoći blokirati izravni sunčevi napon.
Ali poklopci također mijenjaju isparavanje i protok zraka na površini vode.
U slučaju da se u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) primjenjuje na proizvod, u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, ispitna skupina može se odlučiti za upotrebu u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog članka.
Za testiranje proizvoda, dosljednost je važnija od pretpostavki.
Hladno ronjenje ne radi u laboratorijskom vakuumu.
Sistem testiran u zatvorenom prostoru na 20 °C radi pod vrlo različitim uvjetima od istog sustava koji radi na otvorenom na 32 °C.
Što je voda hladnija u odnosu na okolinu, veća je razlika u temperaturi koja vraća toplinu natrag u vodu.
Izvanjske instalacije dodaju druge varijable:
Na hladilnik utječe i okoliš.
Većina prenosnih hladnjaka odbacuje toplinu iz vode u zrak.
Ako vrući ispušni zrak ne može napustiti područjeili ako hladnjak radi u vrlo toplim uvjetima~ njegov hladnjački sustav ima teže radno okruženje.
U slučaju da se u ispitivanju ne upotrebljava druga metoda, ispitivanje se provodi na temelju podataka o vremenu hlađenja.
ohladnja do 5°C znači mnogo manje bez znanja gdje i pod kojim uvjetima taj rezultat je postignut.
Vanjski hladni uvjeti suočavaju se s još jednom promenljivom koju testiranje u zatvorenom prostoru često propušta: sunčevim zračenjem.
Kupaonica postavljena na punom suncu dobiva energiju izravno iz sunčeve svjetlosti.
Površina vode, zid i pokrivač kadu mogu apsorbirati dio te energije ovisno o materijalu i konstrukciji.
To znači da hladnjak više ne uklanja samo toplinu koja je već bila u vodi.
Također se bori protiv vrućine koja nastavlja ulaziti tijekom dana.
Ako se isti sustav pomakne u sjenu, može se promijeniti ponašanje hlađenja u stvarnom svijetu bez promjene hladnjaka.
U slučaju ispitivanja proizvoda na otvorenom korisno je zabilježiti:
U zatvorenom prostoru / u sjeni na otvorenom / na izravnom suncu
kao zasebna operativna okruženja.
U slučaju da se u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) primjenjuje, to znači da se za proizvodnju vode za hlađenje primjenjuje posebna metoda.
U jednom sistemi s vanjskim petljicom , voda obično putuje:
Kupa → pumpa → filter → hladnjak → kupa
Svaka komponenta u toj petlji utječe na protok.
Primjeri uključuju:
U slučaju ograničenog protoka može se smanjiti učinkovitost sustava ili stvoriti veća razlika u temperaturi između različitih dijelova vodnog kruga.
Istodobno, jednostavno povećanje protoka bez ograničenja nije nužno bolje. U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, radi se o proizvodnji električne energije u skladu s člankom 3. točkom (a) ovog članka.
Ako je to moguće, potrebno je utvrditi da je u skladu s člankom 6. stavkom 2.
Čak i ako vanjska petlja radi ispravno, loše kretanje vode unutar kade može uzrokovati lokalne razlike u temperaturi.
Voda u blizini povratnog ulaza može biti hladnija od vode u ostalim dijelovima kade.
Senzor temperature u pogrešnom položaju može učiniti da sustav izgleda hladnije ili toplije nego što to prosječni korisnik osjeća.
Često su cijevi manje važni.
-Nisu.
Duže vodovodstvo dodaje:
Neizolovane hladne crijeve također mogu razmjenjivati toplinu s okolinom i razvijati kondenzaciju.
Nijedan od tih učinaka ne stvara sam po sebi nužno veliki problem.
Međutim, zajedno objašnjavaju zašto hladnjak testiran s kratkom, optimiziranom tvorničkom petlju može drugačije funkcionirati kada je ugrađen nekoliko metara od kadu s različitim rasporedom pumpe, filtera i crijeva.
U skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 528/2012 Komisija je odlučila da se u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 528/2012 primjenjuje odredba o uvođenju mjera za smanjenje emisija toplog goriva.
vrijeme hlađenja nema smisla bez početne temperature.
Prohladnjava voda iz:
18°C → 10°C
to je sasvim drugačiji zadatak od:
28°C → 10°C .
Drugi sustav ima znatno više toplote za uklanjanje.
To zvuči očito, no u usporedbama proizvoda redovito se navode vremena hlađenja bez jasnog navode početne temperature vode.
Isto vrijedi i za ciljnu temperaturu.
Kako voda postaje mnogo hladnija od okoline:
Zato vam posljednji dio testa može reći isto koliko i početak.
Sistem koji se u početku brzo hladi, ali značajno usporava u blizini cilja, može se ponašati vrlo drugačije od sustava koji je dizajniran tako da tijekom vremena učinkovito održava nisku temperaturu.
Hladnjak mora negdje premjestiti toplinu.
U slučaju sustava s zračnim hlađenjem, ta se toplota ispušta kroz kondenzator u okolni zrak.
Ako je jedinica postavljena:
topli zrak iz pražnjenja može cirkulirati natrag prema kondenzatoru.
Onda hladnjak mora raditi u toplijem zraku od same sobe.
U slučaju da je sustav uređen na odgovarajući način, potrebno je osigurati da je zrak u tijelu u skladu s zahtjevima iz stavka 3.
Možda se čini da je to više problem s hladnjakom nego sa kadom, ali oblik i postavljanje kadne često određuju gdje će hladnjak biti postavljen.
Kompaktna kućna postavka može stvoriti vrlo različite uvjete rada od otvorene prostorije za testiranje.
Jedan broj na displeju može stvoriti lažno povjerenje.
Gdje se mjeri ta temperatura?
Mogućnosti uključuju:
Ti odčitavanja nisu automatski identični.
U slučaju da se voda ne može u potpunosti smješati, potrebno je osigurati da se ne smanji količina vode u sustavu.
Za smisleno ispitivanje bolje je definirati:
senzori se mogu koristiti za mjerenje frekvencije.
umjesto da sam prijavi broj temperature.
Za hladno-potopni sustav, temperatura doživljava u kadi važniji od najhladnije točke negdje unutar krug hladnja.
U slučaju da se testiranje provodi na hladnom mjestu, potrebno je provjeriti da li je to moguće.
Samo treba da zna da su važni uvjeti vidljivi.
Na primjer:
| Testni uvjet | Snimanje |
|---|---|
| Model kadi | Oblik i konstrukcija |
| Vodeći vodeni volumen | Broj ispitnih jedinica |
| Temperatura vode na početku | °C / °F |
| Ciljna temperatura | °C / °F |
| Temperatura okoline | °C / °F |
| Montaža | U zatvorenom prostoru / u sjeni / na izravnom suncu |
| Pokrivač | Uključeno / isključeno |
| Ustanoviti se u skladu s člankom 6. stavkom 2. | Definirana konfiguracija |
| Konstrukcija crijeva | Prosečna dužina |
| Uređenje hladnjaka | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. |
| Mjerenje Temperature | Smerni sustav |
| Proizlaziti | Vreme za postizanje cilja + održavanje performansi |
Ako se dvije kadu testiraju koristeći isti hladnjak pod istim uvjetima, razlike postaju puno lakše razumjeti.
Bez tih detalja broj vremena hlađenja može izgledati točno, ali zapravo reći vrlo malo.

Najkorisnija stvar je jednostavna:
U slučaju da se radi o hladnom potopljenju, radi se o hladnom potopljenju.
Kupa utiče na:
To mijenja način na koji bi se sustav hladnog potopljenja trebao procijeniti.
Umjesto da samo pitate:
je li ovo hladnjak od 0,5 KS ili 1 KS?
a bitnije pitanje je:
kako će ova kupaonica i hladnjak funkcionirati zajedno pod uvjetima u kojima će ga moj kupac vjerojatno koristiti?
Zato je i testiranje usklađenog sustava važno.
Najbolji hladnjak na papiru nije automatski najbolji hladnjak.
Kupa, hladnjača, vodeni krug i okoliš moraju raditi zajedno.
U slučaju proizvođača koji razvijaju prenosne proizvode za hladno zalijevanje, performanse hlađenja najkorisnije su kada se provjeravaju kao kompletna konfiguracija, a ne kao pojedinačne specifikacije komponenti.
U OHO-u razvoj prenosnih hladnih potopnica može uključivati različite formate kadova, arhitekture hlađenja i konfiguracije hladnjaka ovisno o namjenjenom proizvodu.
U slučaju usporedbe ili razvoja sustava, najkorisnije početne informacije uključuju:
Ovi detalji pružaju mnogo jasniju osnovu za testiranje nego samo konjska snaga.
Dobar hladni potop nije samo kadica povezana s snažnim hladnjakom.
To je toplinski sustav u kojem su sve glavne komponente razmatrane zajedno.