Skontaktuj się z firmą Koven Air
Systemy pomp ciepła woda–woda, modułowe jednostki scroll i śrubowe WSHP
Układy pomp ciepła woda–woda Koven Air zastępują pomieszczenia techniczne z kotłami i agregatami wody lodowej jedną wspólną pętlą wodną złożoną z modułowych jednostek produkowanych fabrycznie — każda z nich znacznie przekracza górną granicę mocy typowych urządzeń kompaktowych, która charakteryzuje większość dostępnych obecnie na rynku pomp ciepła woda–woda.
Przeznaczenie: hotele, wielofunkcyjne wieżowce, uniwersyteckie i kampusowe stacje energetyczne oraz szpitale, w których dobiera się urządzenia o mocy 20–500+ RT na wspólnej pętli wodnej — nie do zastępowania urządzeń w pojedynczych pomieszczeniach mieszkalnych.
Zapytaj o wycenę techniczną
Dlaczego obiekty wybierają pompy ciepła woda–woda
Systemy pomp ciepła woda–woda przenoszą ciepło między strefami za pośrednictwem pętli wodnej, zamiast oddawać je do powietrza zewnętrznego lub pobierać z niego. Każde urządzenie WSHP niezależnie uzdatnia powietrze w swojej strefie, a pętla równoważy różnice, dlatego tę samą architekturę stosują Daikin, Trane i Koven Air w kampusowych stacjach energetycznych, korytarzach hotelowych i kondygnacjach technicznych wieżowców.
W większości budynków stosuje się tę samą architekturę z tego samego powodu: tradycyjne pomieszczenie techniczne łączy kocioł z agregatem wody lodowej chłodzonym powietrzem lub wodą, a takie zestawienie marnuje energię, gdy jedna strefa wymaga ogrzewania, a inna chłodzenia; oba systemy działają przeciwko sobie, zamiast się uzupełniać. Pętla WSHP zamienia ten konflikt w korzyść: ciepło odpadowe odprowadzane ze strefy chłodzonej staje się źródłem ciepła do ogrzania pomieszczenia, które go potrzebuje, a na poziomie pętli dodawane lub odbierane jest tylko ciepło wynikające z różnicy.
Koven Air produkuje urządzenia w dwóch wariantach opartych na różnych seriach sprężarek — moduły scroll (seria KACWR, 22-93 tony każdy), które dobiera się strefami, uwzględniając wymaganą moc, oraz jednostki śrubowe (seria KASCMF, do 527 ton każda), przeznaczone do pokrywania szczytowego zapotrzebowania w tej samej pętli. Oba warianty mają certyfikat zgodności z chińską normą krajową dla WSHP, GB/T 19409-2013, której metodyka określania wartości znamionowych różni się od północnoamerykańskiej AHRI Standard 600; nie sprawdzaliśmy, czy wyniki są porównywalne liczbowo, dlatego nie przedstawiamy ich jako takich.
Dlaczego w większości zastosowań WSHP „modułowa kaskada” sprawdza się lepiej niż „jedno duże urządzenie”
Koncentracja całej mocy w jednej dużej instalacji agregatów wody lodowej ma też inne wady — awaria sprężarki oznacza utratę całej instalacji. Kaskada WSHP Koven rozkłada to ryzyko, wykorzystując w modułach o mocy 22–93 ton do czterech niezależnych sprężarek scroll (regulacja wydajności w zakresie 25-33%); awaria sprężarki wpływa na jedną strefę, a nie na cały obiekt. Podobne zasady projektowania stosują modułowe agregaty wody lodowej scroll Multistack MSR i urządzenie Trane Thermafit MWS, dlatego „modułowa pompa ciepła woda–woda” to dziś uznana kategoria produktów, a nie rozwiązanie stworzone wyłącznie przez Koven.
Na tej koncepcji oparliśmy naszą fabrykę, opracowując 18 zautomatyzowanych procesów produkcyjnych, robotyczny montaż podzespołów modułów oraz w pełni wyposażone laboratorium do badania parametrów agregatów wody lodowej i pomp ciepła. Dlatego każde urządzenie KACWR i KASCMF przechodzi test funkcjonalny przed wysyłką — a nie tylko badania wymagane do uzyskania certyfikatu dla danej serii modeli. Identyfikowalność procesu odpowiada na wątpliwość nabywcy: „Czy to urządzenie rzeczywiście będzie działać zgodnie z deklaracją na tabliczce znamionowej?”, a w sekcji 5 pokazano, co oznacza to w praktyce.
Dobór kaskad WSHP opieramy na analizie profilu obciążenia każdej strefy i kondygnacji, a nie na pojedynczej wartości mocy — hotel z 300 pokojami i biurowiec o powierzchni 300 000 sq ft mogą mieć zbliżone szczytowe zapotrzebowanie na moc, ale wymagają zupełnie innego projektu pętli i innej proporcji jednostek scroll do śrubowych.
Tę samą architekturę określano dla szerszego zakresu typów budynków, niż wynikałoby to z samych dwóch studiów przypadku — szpitali i placówek ochrony zdrowia, gdzie jednoczesne ogrzewanie i chłodzenie różnych oddziałów jest bezwzględnym wymogiem, centrów biznesowych i wielofunkcyjnych wieżowców biurowych, parków przemysłowych z halami procesowymi i biurami, szkół i kampusów uniwersyteckich, hal sportowych i bibliotek o zmiennym harmonogramie użytkowania oraz centrów danych, w których ciepło z serwerowni można odzyskać, zamiast odprowadzać je do wieży chłodniczej. Wspólnym mianownikiem nie jest typ budynku, lecz obiekt z wieloma strefami o niezależnych profilach zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie — właśnie takie warunki pozwala wykorzystać wspólna pętla wodna.
Niezależnie od zastosowania, przed przygotowaniem specyfikacji kwalifikujemy projekt w ten sam sposób. W ramach procesu przedsprzedażowego weryfikujemy dokładność parametrów na podstawie rzeczywistego harmonogramu obciążeń stref — zamiast szacunku mocy według orientacyjnej reguły watów na metr kwadratowy — ponieważ dwa studia przypadku w sekcji 3 pokazują, jak różne może być rzeczywiste obciążenie budynków o „podobnej wielkości” w zależności od sposobu użytkowania, przegród zewnętrznych i obciążeń procesowych.
Oferta WSHP Koven Air — jednostki scroll KACWR i śrubowe KASCMF
Osoby poszukujące informacji o komponentach i cenach pomp ciepła woda–woda zwykle napotykają ten sam problem: większość producentów podaje zakres mocy i na tym kończy. Dwie poniższe tabele przedstawiają szczegółowe zestawienie komponentów obu serii — liczbę sprężarek, czynnik chłodniczy i stopniowanie regulacji wydajności — a dalsza część tej sekcji zawiera schemat pompy ciepła woda–woda pokazujący, jak w praktyce rozdzielane są obciążenia.
Seria scroll KACWR — warunki pracy z wodą gruntową lub w pętli (R410A)
| Seria modeli | Moc chłodnicza | Moc grzewcza | Sprężarki | Montaż |
|---|---|---|---|---|
| KACWR2024 | 78,5 kW (22 RT) | 85 kW | 2× sprężarka scroll | Wewnętrzny / zewnętrzny (A2X) |
| KACWR3036 | 117,5 kW (33 RT) | 127,5 kW | 3× sprężarka scroll | Wewnątrz / na zewnątrz (A2X) |
| KACWR4048 | 156,5 kW (44 RT) | 170,5 kW | 4× sprężarka scroll | Wewnątrz / na zewnątrz (A2X) |
| KACWR2050 | 163,5 kW (46 RT) | 180 kW | 2× sprężarka spiralna | Wewnątrz / na zewnątrz (A2X) |
| KACWR3075 | 245,3 kW (70 RT) | 265 kW | 3× sprężarka spiralna | Wewnątrz / na zewnątrz (A2X) |
| KACWR40100 | 327 kW (93 RT) | 345 kW | 4× sprężarka spiralna | Wewnątrz / na zewnątrz (A2X) |
COP w trybie chłodzenia 5.6, COP w trybie ogrzewania 4.3 w nominalnych warunkach określonych normą GB/T 19409-2013 (woda lodowa 12/7 C; woda chłodząca/studzienna 18/29 C) — wartości bazowe efektywności energetycznej, względem których zmierzono każdą charakterystykę grzania i chłodzenia KACWR w tej tabeli. Regulacja wydajności odbywa się skokowo w zakresie 0-50-100% (2 sprężarki) do 0-25-50-75-100% (4 sprężarki), dzięki czemu moc grzewcza i chłodnicza przy częściowym obciążeniu odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu strefy, zamiast cyklicznej pracy pojedynczej sprężarki o stałej prędkości. Zastosowanie w każdym urządzeniu wysokosprawnego płaszczowo-rurowego parownika i skraplacza sprawia, że stopniowanie regulacji przekłada się na rzeczywiste oszczędności energii, a nie tylko cichszą pracę cykliczną. Opcjonalny, wbudowany moduł odzysku ciepła, 10-50 kW.
Seria śrubowa KASCMF — dwa tryby pracy: ogrzewanie i chłodzenie (R134a)
| Zakres modeli | Moc chłodnicza | Moc grzewcza | Sprężarki | Odzysk ciepła |
|---|---|---|---|---|
| KASCMF105.1–265,1 | 367–839 kW (104–238 RT) | 384–868 kW | 1× półhermetyczna sprężarka dwuśrubowa | Opcjonalny, wbudowany |
| KASCMF210.2–530,2 | 734–1 852 kW (208–527 RT) | 767–1 913 kW | 2× półhermetyczna sprężarka dwuśrubowa | Opcjonalne, wbudowane |
COP w trybie chłodzenia 6.1, COP w trybie ogrzewania 4.9. Regulacja wydajności każdej sprężarki: 100-75-50-25-0%. W większości projektów Koven urządzenia te zaprojektowano jako uzupełnienie kaskad scroll przy szczytowym zapotrzebowaniu na moc, a nie jako jedyne źródło ciepła.
Scroll czy sprężarka śrubowa: schemat podziału obciążeń
-
Obciążenie podstawowe, duże wahania (hotel, akademik, obiekt wielofunkcyjny)Zestawienie: sama kaskada scroll, stopniowanie co 25%Dlaczego: precyzyjne dopasowanie przy częściowym obciążeniu; redundancja N+1 z założenia
-
Wysokie, stałe obciążenie szczytowe (serwerownia, duży obiekt przemysłowy)Zestawienie: jednostki śrubowe, 1–2 na strefęDlaczego: większą moc dla pojedynczej strefy można uzyskać przy mniejszej liczbie urządzeń
-
Kampus lub wieżowiec z obciążeniem podstawowym i szczytowymZestawienie: jednostki scroll do obciążenia podstawowego i śrubowe do szczytowego (jak w projekcie opisanym w sekcji 3)Dlaczego: rozwiązanie zweryfikowane w obu studiach przypadku poniżej — najniższe łączne zużycie energii w kW/RT
Nota techniczna: czynnik chłodniczy i zakres przepisów USA (do przeczytania przed przygotowaniem specyfikacji dla nowych instalacji w USA)
Urządzenia KACWR wykorzystują R410A (GWP 2 088), a urządzenia KASCMF — R134a (GWP 1 430). Wartość GWP obu czynników znacznie przekracza limit 700 dla nowego sprzętu określony w amerykańskiej ustawie EPA AIM Act (której przepisy weszły w życie i zaczęły być wdrażane stopniowo od January 1, 2025). To zmiana obejmująca całą branżę, a nie brak właściwy wyłącznie dla Koven — w odświeżonej w 2026 roku serii 50 urządzeń WSHP Aquazone firma Carrier również zastosowała czynnik o niższym GWP z tego samego powodu. Przy określaniu nowego sprzętu do chłodzenia komfortu w USA przed wysłaniem zapytania ofertowego należy potwierdzić z naszym zespołem technicznym aktualny termin dla danego sektora określony w ustawie AIM Act oraz ewentualne wyłączenia dotyczące procesów przemysłowych, które mogą mieć zastosowanie do danej kategorii urządzeń — właściwa kategoria czynnika i harmonogram zależą od obu tych kwestii.
Zweryfikowane wyniki projektów — dwie realizacje na dużą skalę
Wszystkie strony produktów WSHP w tej kategorii — Trane, Daikin, First Co, WaterFurnace — podają specyfikacje. Żadna z trzech najwyżej pozycjonowanych stron uwzględnionych w naszej analizie porównawczej nie przedstawia wyników eksploatacji rzeczywistego budynku zweryfikowanych przez podmiot zewnętrzny — marketing oparty wyłącznie na kartach katalogowych pomija ryzyko, które ponosi nabywca, gdy twierdzenie o „typowej sprawności” nie odnosi się do konkretnego budynku.
W przeciwieństwie do wszystkich opublikowanych studiów przypadku WSHP, które udało nam się znaleźć, w obu przedstawionych poniżej projektach urządzenia Koven Air pracują w rzeczywistych warunkach od kilku lat, a niezależne dane z uruchomienia i regulacji obejmują te same wskaźniki sprawności (COP, IPLV), którymi amerykański Departament Energii opisuje pracę geotermalnych pomp ciepła i pomp ciepła typu woda–woda — nie są to wartości prognozowane.
-
Projekt 1 — wielofunkcyjny wieżowiec o wysokości 300 m i powierzchni 128 000 m²
W wieżowcu klasy A, obejmującym biura, apartamenty z obsługą i podium handlowe, zastąpiono planowany układ z odśrodkowym agregatem wody lodowej i wieżą chłodniczą (3 pełne kondygnacje techniczne przeznaczone na urządzenia energetyczne) rozproszoną kaskadą jednostek scroll KACWR40100A2 — po jednej na strefę kondygnacji, połączonych ze wspólnym obiegiem wody chłodzącej w obiegu zamkniętym, zasilanym przez 6 dachowych wież chłodniczych z obiegiem zamkniętym. Projekt opracowano zgodnie z GB 50736-2012 / JGJ/T 271-2012 / JGJ 174-2010.
36 jednostek KACWR40100A2 7.5 Zmierzony IPLV(C) 5.65 COP w trybie chłodzenia 32,7% Redukcja kosztów eksploatacji 200+ Odzyskane miejsca parkingowe 5 yrs Praca ciągłaRoczne koszty energii i konserwacji spadły z szacowanych CNY 4.31M w pierwotnym układzie z kotłem, agregatem wody lodowej i wieżą chłodniczą do zmierzonych CNY 2.90M w przypadku kaskady KACWR — wynik utrzymywał się przez pełne pięć lat eksploatacji, a nie tylko w trakcie pomiaru z tygodnia uruchomienia.
-
Projekt 2 — kampusowa stacja energetyczna zasilana wodą gruntową, 250 000 m²
Na nowym kampusie z budynkami dydaktycznymi, biblioteką, akademikami, stołówką i kompleksem sportowym działają trzy stacje energetyczne wykorzystujące wodę gruntową. Bazowe i niskie obciążenia obsługują jednostki scroll KACWR3075A2, uzupełnione o jednostki śrubowe na szczytowe zapotrzebowanie. Wodę gruntową pobiera się z warstwy wodonośnej na głębokości 80-120m, w temperaturze 14-16°C, zgodnie z GB 50366-2009 (systemy pomp ciepła wykorzystujące ciepło gruntu) i GB/T 51346-2019 (ocena zielonych kampusów).
32+8 jednostek scroll i śrubowych 100% Wskaźnik ponownego zatłaczania 5.8/4.9 COP w trybie chłodzenia/ogrzewania 38,6% Redukcja kosztów eksploatacji 4 500t Redukcja CO₂/rokCałą pobraną wodę gruntową zwracano do tej samej warstwy wodonośnej za pomocą systemu ponownego zatłaczania obejmującego odpiaskowanie i automatyczne płukanie wsteczne na 36 parach studni zatłaczających — tego rodzaju szczegółowe prace hydrogeologiczne i procedury uzyskiwania pozwoleń nie występują przy wymianie instalacji z kotłem i agregatem wody lodowej.
Potrzebne są pełne opracowania techniczne któregoś z tych projektów?
Poproś o pakiet materiałów dotyczących studium przypadku →Zmniejszenie kosztów eksploatacji o 32,7% i 38,6%, zmierzone w okresie kilku lat w dwóch niezależnie zaprojektowanych instalacjach zgodnych z przepisami.
Inżynierowie Koven Air zastosowali w obu projektach to samo podejście: wiedząc, że rzeczywistym ograniczeniem klienta nie była sama „moc”, zaprojektowaliśmy system z uwzględnieniem rzeczywistego profilu obciążeń i ograniczonej przestrzeni w pomieszczeniu technicznym, zamiast stosować orientacyjną zasadę jednej tony na tysiąc stóp kwadratowych. W praktyce oznaczało to zastosowanie jednostki o mocy 327 kW (93 RT) w wieżowcu i jednostki 245 kW (70 RT) na kampusie — odrębne projekty dla odmiennych warunków eksploatacji.
Źródło: przekazane przez klienta dokumenty z uruchomienia i regulacji oraz wieloletnie rejestry eksploatacyjne; normy projektowe GB 50736-2012 / JGJ/T 271-2012 / JGJ 174-2010 / GB 50366-2009Pompa ciepła woda–woda a układy z kotłem i agregatem wody lodowej
Modułowy system WSHP nie jest najtańszym rozwiązaniem w zakupie. Niezależne raporty branżowe dotyczące zestawów modułowych agregatów wody lodowej lub pomp ciepła wskazują, że początkowy koszt urządzeń jest o 20-30% wyższy niż koszt pojedynczego, większego agregatu o równoważnej łącznej mocy. Uważamy, że należy poinformować o tym z góry, zamiast pozostawiać tę kwestię do porównania ofert.
Kocioł i agregat wody lodowej (dwa systemy) a kaskada WSHP Koven Air (jedna pętla)
| Czynnik | Kocioł i agregat wody lodowej | Kaskada WSHP Koven Air |
|---|---|---|
| Jednoczesne ogrzewanie i chłodzenie w różnych strefach | Dwa niezależne systemy, bez wymiany ciepła | Jedna pętla, w której ciepło odpadowe ze stref chłodzonych zmniejsza obciążenie grzewcze |
| Początkowy koszt urządzeń (ta sama łączna moc) | Poziom bazowy | Zwykle o 20–30% wyższy (niezależne dane branżowe) |
| Zmierzony roczny koszt eksploatacji w projekcie 1 | CNY 4.31M (szacunek dla pierwotnego projektu) | CNY 2.90M (pomiar, średnia z 5 lat) |
| Zmierzony roczny koszt eksploatacji w projekcie 2 | CNY 6.51M (ciepło miejskie i chłodzenie powietrzem) | CNY 4.00M (pomiar, średnia z 2 lat) |
| Rodzaj awarii | Awaria kotła lub agregatu wody lodowej = przerwa w działaniu całego budynku | Awaria pojedynczego urządzenia = ograniczenie mocy w jednej strefie, kaskada nadal działa |
| Powierzchnia kondygnacji technicznych | Pełna instalacja agregatów wody lodowej i zapotrzebowanie na miejsce dla wieży chłodniczej | Projekt 1: 3 zwolnione kondygnacje techniczne i odzyskane 200 miejsc parkingowych |
Jak interpretować tę tabelę? Wyższy początkowy nakład inwestycyjny wiąże się z niższym całkowitym zużyciem energii i odporną na awarie instalacją; opłacalność takiego kompromisu zależy od przewidywanego okresu eksploatacji inwestycji i lokalnych taryf za energię. Właśnie takie scenariusze nasz zespół techniczny analizuje wspólnie z klientem, aby dobrać odpowiednią konfigurację.
Odpowiedzialność za eksploatację i konserwację — informacje przed uznaniem tego za wadę produktu
Podobnie jak w przypadku wszystkich systemów HVAC z obiegiem wodnym, systemy wykorzystujące otwarte lub zamknięte obiegi wież chłodniczych (w tym nasze) wiążą się z obowiązkiem zarządzania ryzykiem Legionella zgodnie z ASHRAE 188-2021 i wytycznymi programu zarządzania wodą CDC — odpowiedzialność ta spoczywa na właścicielach i operatorach budynków, a nie na producentach urządzeń. W wielu jurysdykcjach wymagania dotyczące zgłaszania są również szczegółowe i mogą obejmować na przykład obowiązek niezwłocznego powiadomienia (np. w ciągu 24 godzin) lokalnego wydziału zdrowia, jeśli stężenie Legionella w wieży chłodniczej przekroczy 10^6 CFU/L podczas pracy urządzenia. W projektach wykorzystujących wody gruntowe do zasilania i powrotu (jak w przypadku 2) zatłaczanie wody z powrotem do warstwy wodonośnej przez studnie reiniekcyjne podlega przepisom EPA Underground Injection Control oraz odpowiednim stanowym wymogom uzyskania pozwoleń dotyczących warstw wodonośnych; 36 par studni reiniekcyjnych w przypadku 2 działa w ramach tych przepisów. Podobnie jak kwestia Legionella, jest to ogólny wymóg dotyczący wszystkich systemów z obiegiem wodnym — nie tylko urządzeń Koven Air, ale warto uwzględnić go w planach z wyprzedzeniem.
Jeszcze jedna szczera uwaga naszych inżynierów z doświadczeniem terenowym: osad kamienia po stronie wodnej współosiowego wymiennika ciepła nie zawsze daje się usunąć przez samo płukanie wsteczne w systemach z otwartym obiegiem wody gruntowej o dużej zawartości minerałów — dlatego w projekcie 2 przewidziano odpiaskowanie i filtrację przed pompą ciepła, zamiast późniejszego odkamieniania. Uwzględnienie okresowego chemicznego odkamieniania instalacji z obiegiem otwartym, zamiast zakładania częstotliwości konserwacji odpowiedniej dla obiegu zamkniętego, pozwala uniknąć najczęściej zgłaszanego w raportach terenowych problemu ze spadkiem wydajności.
Przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania należy też uwzględnić różną żywotność dwóch głównych komponentów: urządzenia pomp ciepła zaprojektowano na 15-20 lat eksploatacji, natomiast prawidłowo wykonana sieć obiegu zamkniętego lub instalacja studzienna z ponownym zatłaczaniem będzie sprawna przez 40-50+ lat. Uśrednienie tych okresów tak, jakby wymiana obu elementów miała odbywać się zgodnie z tym samym harmonogramem amortyzacji, zaniża rzeczywiste korzyści ekonomiczne inwestycji po stronie pętli.
Możliwości produkcyjne i zaufanie klientów
Seria KACWR / KASCMF firmy Koven Air nie ma obecnie certyfikacji AHRI Directory. Wszystkie urządzenia są jednak badane fabrycznie w warunkach testowych określonych normą GB/T 19409-2013, a dwa przedstawione niżej, zweryfikowane studia przypadku zawierają niezależne raporty z uruchomienia i regulacji, obejmujące IPLV, zmierzony COP i wieloletnie dane eksploatacyjne (5 lat dla projektu 1, 2 lata dla projektu 2). Nabywcom kupującym urządzenia od producenta bez certyfikacji AHRI, którzy ubiegają się o akceptację przy zakupie w Ameryce Północnej, udostępniamy kopie tych raportów jako alternatywę dla raportów z badań AHRI.
Możliwości zakładu
Koven Air rozpoczęła produkcję agregatów wody lodowej i pomp ciepła w 2007 roku, od pierwszego śrubowego agregatu wody lodowej. Zakład w Suzhou Industrial Park wykorzystuje 18 zautomatyzowanych, ustandaryzowanych procesów produkcyjnych.
Referencje projektowe klientów na podstawie dokumentacji firmowej; urządzenia dostarczono do ponad 35 krajów, w tym: Indonezji, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Republiki Południowej Afryki, Meksyku i Malezji.
Przewodnik zakupowy: ceny, czas realizacji i obsługa posprzedażowa
Ze względu na różnice w konfiguracji kaskad zależne od projektu (liczba urządzeń, zestawienie jednostek scroll i śrubowych, opcje odzysku ciepła, wartości znamionowe dla montażu wewnętrznego i zewnętrznego) nie publikujemy cennika. Poniżej przedstawiono czynniki wpływające na wycenę:
- Liczba i zestawienie urządzeń — ceny kaskady 36 jednostek scroll i 4 śrubowych agregatów wody lodowej o tej samej łącznej mocy znacznie się różnią, nawet przy równoważnej mocy RT.
- Montaż wewnętrzny lub zewnętrzny — obudowa i zabezpieczenie pogodowe jednostek scroll A2X przeznaczonych do montażu zewnętrznego różnią się od rozwiązań stosowanych w jednostkach scroll A2 do montażu wewnętrznego.
- Moduł odzysku ciepła — opcjonalny, wewnętrzny układ odzysku ciepła obejmuje wymiennik płaszczowo-rurowy i układ sterowania w każdym urządzeniu.
- Zakres certyfikacji i dokumentacja – inspekcje przeprowadzane przez podmioty 3. strony, odbiory na miejscu oraz lokalne rysunki techniczne zwiększają koszty i wydłużają czas realizacji proporcjonalnie do swojego zakresu.
W celu uzyskania szczegółowej wyceny należy przekazać naszym inżynierom obciążenia poszczególnych stref w projekcie oraz warunki montażu.
Czas realizacji i dokumentacja — o co zapytać
Ponieważ każdy agregat KACWR i KASCMF przechodzi w naszym laboratorium badawczym 24-godzinny test starzeniowy przed wysyłką, czas realizacji zamówienia zależy od kolejki produkcyjnej i liczby urządzeń, a nie od stałej wartości, którą można podać bez złożonego zamówienia — wraz z wyceną warto poprosić o szacunkowy termin realizacji dla konkretnego projektu zamiast opierać się na ogólnej informacji o „X tygodniach” z umowy dotyczącej innego projektu.
Niezależnie od wielkości zamówienia gwarantujemy kompletne raporty z testów fabrycznych obejmujące te same wskaźniki IPLV/COP, do których odnosi się procedura testowania pomp ciepła typu woda-woda DOE, schematy elektryczne zgodne z obowiązującymi normami oraz dokumentację instalacji i uruchomienia i regulacji. W przypadku projektów przekraczających określony próg nasi specjaliści techniczni mogą również wesprzeć uruchomienie i regulację na miejscu; próg ten zostanie potwierdzony podczas przeglądu przed sprzedażą.
Jak pracujemy: przed sprzedażą, w trakcie sprzedaży i po sprzedaży
01 PRZED SPRZEDAŻĄ: Przegląd projektu, weryfikacja poprawności parametrów i profesjonalna kontrola obliczeń przed przygotowaniem wyceny urządzenia.
02 W TRAKCIE SPRZEDAŻY: Każde urządzenie jest produkowane i testowane w fabryce przed wysyłką. Nasi eksperci techniczni zapewniają pomoc przy instalacji i uruchomieniu i regulacji na miejscu oraz w razie potrzeby wprowadzają korekty, aby dostosować urządzenie do rzeczywistych warunków instalacji.
03 PO SPRZEDAŻY: Bezpłatne konsultacje techniczne przez cały okres eksploatacji, szybkie rozwiązywanie problemów w okresie gwarancyjnym oraz regularne profesjonalne szkolenia dla wykonawców instalacji i inżynierów pracujących na miejscu.
Pytanie dotyczące specyfikacji przed złożeniem zapytania o pełną wycenę?
Narzędzia inżynierskie WSHP
Czynnik chłodniczy w każdym urządzeniu pobiera ciepło z obiegu wodnego w trybie ogrzewania lub oddaje je do tego obiegu w trybie chłodzenia, wykorzystując współosiowy wymiennik ciepła. Zawór przełączający i urządzenie rozprężne zamykają obieg. Jest to ten sam podstawowy cykl chłodniczy co w klimatyzatorze, z tą różnicą, że obieg wodny zastępuje powietrze zewnętrzne jako źródło lub odbiornik ciepła. Dlatego przy wyborze najlepszej komercyjnej pompy ciepła typu woda-woda dla konkretnego obiektu należy ocenić zarówno konstrukcję obiegu (kocioł i wieża chłodnicza czy woda gruntowa), jak i samo urządzenie. Zasada działania pozostaje taka sama, ale konfiguracja obiegu powinna być dopasowana do danego obiektu.
Oba rozwiązania wykorzystują obieg wodny zamiast powietrza zewnętrznego jako źródło lub odbiornik ciepła, a pojęcia te pokrywają się bardziej, niż przyznaje większość stron producentów. Określenie „geotermalna” zazwyczaj odnosi się do układu zamkniętego lub otwartego wykorzystującego grunt albo wodę gruntową — taką konfigurację zastosowano w stacji energetycznej na kampusie opisanej w studium przypadku 2, z 32 sprężarkami spiralnymi i 8 sprężarkami śrubowymi. WSHP z obiegiem kotłowym i wieżą chłodniczą, jak w instalacji z 36 urządzeniami opisanej w studium przypadku 1, wykorzystuje urządzenia mechaniczne do regulacji temperatury wody w obiegu zamiast gruntu. Koven Air buduje oba typy obiegów w oparciu o te same urządzenia KACWR/KASCMF, dlatego dla nabywcy praktyczna różnica dotyczy projektu obiegu i warunków dostępnych na miejscu, a nie innej linii produktów pomp ciepła.
ASHP oddaje ciepło do powietrza zewnętrznego lub pobiera je z niego, dlatego jej sprawność zmienia się wraz z temperaturą na zewnątrz. Temperatura w obiegu wodnym WSHP przez cały rok mieści się w znacznie węższym zakresie, dlatego znamionowy COP w trybie chłodzenia naszych urządzeń (5,6–6,1) jest bardziej stabilny w różnych porach roku niż sezonowa średnia typowej pompy ciepła typu powietrze-powietrze. Ta sama zasada dotyczy szerszego porównania GSHP i ASHP: układ z obiegiem wodnym lub źródłem gruntowym ogranicza zależność od powietrza zewnętrznego, ale wymaga bardziej złożonego projektu obiegu.
Nie, wieża chłodnicza jest potrzebna tylko w konfiguracji z obiegiem kotłowym (studium przypadku 1). W układzie wykorzystującym wodę gruntową lub obieg zamknięty (studium przypadku 2) zamiast niej wykorzystuje się grunt albo warstwę wodonośną.
Zmienia się sposób występowania awarii, niekoniecznie ogólna niezawodność. Jeden duży agregat wody lodowej skupia 100% wydajności w jednej maszynie; w razie awarii budynek całkowicie traci chłodzenie lub ogrzewanie. W układzie z wieloma sprężarkami spiralnymi (2–4 sprężarki na urządzenie, dziesiątki urządzeń w projekcie) awaria dotyczy tylko części całkowitej wydajności. Oba nasze zweryfikowane studia przypadku obejmują instalacje działające od wielu lat bez awarii obejmującej cały budynek.
Urządzenia KACWR/KASCMF firmy Koven Air zaprojektowano z myślą o eksploatacji przez 15–20 lat w normalnych warunkach pracy. Infrastruktura po stronie obiegu, w tym zakopane przewody rurowe, zamknięte wieże chłodnicze lub studnie zatłaczające wodę, jest projektowana na znacznie dłuższy okres użytkowania (40–50+ lat w przypadku prawidłowo konserwowanych przewodów obiegu zamkniętego). Dlatego przy porównywaniu kosztów w całym cyklu życia należy uwzględniać te elementy oddzielnie, zamiast amortyzować je według tego samego harmonogramu.
Koszt instalacji zależy od liczby urządzeń, udziału sprężarek spiralnych i śrubowych, wartości znamionowych dla pracy wewnętrznej lub zewnętrznej oraz infrastruktury obiegu (wieże chłodnicze lub pole studni). W tej kategorii modułowe układy WSHP mają zazwyczaj początkowy koszt urządzeń wyższy o 20–30% niż pojedynczy agregat wody lodowej o równoważnej wydajności; różnicę tę rekompensują oszczędności kosztów eksploatacyjnych w całym okresie pracy, wykazane w zweryfikowanych projektach w sekcji 3. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wycenę dla konkretnego projektu.
Bezpośrednio informujemy nabywców o 3 kwestiach: (1) wyższy początkowy koszt urządzeń niż w przypadku jednego dużego agregatu wody lodowej o równoważnej wydajności, (2) konfiguracja z obiegiem otwartym lub wieżą chłodniczą wiąże się z obowiązkiem uzdatniania wody pod kątem Legionella i składania wymaganych sprawozdań przez właściciela budynku oraz (3) konfiguracje wykorzystujące wodę gruntową wymagają uzyskania pozwoleń na studnie zatłaczające, które nie są potrzebne przy modernizacji układu kotłowego z agregatem wody lodowej. Żadna z tych kwestii nie dotyczy wyłącznie firmy Koven Air — odnosi się do całej kategorii WSHP. Dlatego omawiamy wszystkie 3 szczegółowo w sekcji 4, a nie tylko w tym FAQ.
Tak, układ KACWR/KASCMF nie musi całkowicie zastępować istniejącego pomieszczenia technicznego. Ponieważ obieg jest wspólnym zasobem, istniejący kocioł i wieża chłodnicza mogą pozostać jako rezerwowe źródło lub odbiornik ciepła, podczas gdy układ pomp ciepła obsługuje bieżące obciążenie. Jest to częsty sposób etapowej modernizacji obiektu, który pozwala uzyskać korzyści w postaci niższych kosztów eksploatacyjnych opisane w sekcji 3 bez jednorazowej wymiany całego wyposażenia pomieszczenia technicznego. W fazie projektowania przed sprzedażą nasz zespół inżynierów ocenia wydajność istniejącego wyposażenia, aby potwierdzić możliwość zastosowania tego rozwiązania w danym obiekcie.

![Sucha chłodnica do pomieszczeń czystych: działanie [2026]](https://kovenair.com/wp-content/uploads/2026/07/cleanroom-dry-cooling-coil-guide-featured-2-150x150.png)

