Skontaktuj się z firmą Koven Air
Odśrodkowe agregaty wody lodowej, bezolejowe łożyska magnetyczne i układy VFD | Koven Air
Chłodzenie na zamówienie bezpośrednio od producenta: 170-1250 RT, sprężarki z bezolejowymi łożyskami magnetycznymi oraz pełne, opublikowane dane IPLV w warunkach AHRI — parametry, których większość marek nie podaje w kartach katalogowych. Produkcja odbywa się w pomieszczeniu technicznym o powierzchni 20 000 metrów kwadratowych, a urządzenia trafiają do 35 krajów.
Gdzie pomieszczenie techniczne chłodzenia generuje straty i jak konstrukcja odśrodkowa pozwala je ograniczyć
Częściowe obciążenie: problem ukryty na rachunku za energię
Instalacje chłodnicze rzadko pracują przy 100% obciążenia projektowego. Zgodnie z branżową normą określającą parametry pracy przy częściowym obciążeniu (AHRI 550/590), udział poszczególnych punktów pracy wynosi: 1% przy 100%, 42% przy 75%, 45% przy 50% i 12% przy 25%. Większość godzin pracy instalacji chłodniczej przypada zwykle na zakres 50-75%. Maszyna sprawna tylko przy pełnej prędkości staje się więc kosztownym rozwiązaniem przez większość godzin pracy w roku.
Jak sprężarki o stałej prędkości i konstrukcje smarowane olejem tracą energię
Sprężarki o stałej prędkości regulują wydajność wyłącznie za pomocą kierownic wlotowych — pobór mocy silnika pozostaje stosunkowo wysoki, nawet gdy budynek potrzebuje tylko 50% wydajności chłodniczej.
Łożyska smarowane olejem mają dodatkową wadę: warstwa oleju osadza się na rurach parownika i skraplacza, obniżając sprawność wymiennika ciepła i stopniowo zwiększając wskaźnik kW na tonę — często bez wiedzy użytkowników.
Dodatkowe podzespoły układu zarządzania olejem — pompy, separatory i podgrzewacze oleju — zwiększają złożoność mechaniczną, koszty oraz liczbę potencjalnych punktów awarii układu chłodniczego.
Napędy o zmiennej prędkości (VSD) zmieniają bilans w całym cyklu chłodniczym: wolniej obracający się wirnik przekazuje mniej entalpii w każdym przejściu. Gdy sprężarka odśrodkowa pracuje poniżej pełnej prędkości zgodnie z prawami podobieństwa (przepływ jest proporcjonalny do prędkości, stosunek ciśnień do kwadratu prędkości, a moc na wale do sześcianu prędkości), zmniejszenie jej prędkości ogranicza pobór mocy znacznie szybciej niż wydajność. Maszyny o stałej prędkości przy częściowym obciążeniu nadal pobierają pełną moc silnika.
Rzeczywiste ryzyko: nie kraj pochodzenia, lecz niezweryfikowane parametry
Wiele osób obawia się agregatów wody lodowej wyprodukowanych w Chinach, ale uspokajają je znane marki. Naszym zdaniem rzeczywiste ryzyko wiąże się z niekompletną kartą katalogową — wysoki współczynnik COP niewiele znaczy, jeśli brakuje odpowiadającej mu wartości IPLV. Koven podaje pełne zakresy IPLV dla każdego modelu KALXCWG w warunkach AHRI i weryfikuje je we własnym laboratorium badawczym. Kupowane parametry to parametry, które można potwierdzić.
Dane programu FEMP amerykańskiego Departamentu Energii wskazują na sprawność bezolejowych sprężarek z łożyskami magnetycznymi wyższą nawet o 40% niż w konstrukcjach smarowanych olejem; znaczną część tej przewagi widać przy częściowym obciążeniu, gdy przypada większość godzin pracy w roku. (Informacje o technologii FEMP: energy.gov, a kontekst stopniowego wycofywania HFC: epa.gov).
Oferta odśrodkowych agregatów wody lodowej Koven: modele VFD, z łożyskami magnetycznymi i chłodzone wodą
W tej ofercie dostępne są trzy serie urządzeń — od modeli 170 RT do serwerowni po agregaty 1250 RT do pomieszczeń technicznych sieci ciepłowniczych — wszystkie oparte na platformie KALXCWG. Technologię napędu i typ łożysk dobiera się do obciążenia roboczego, a następnie wybiera wielkość urządzenia z poniższej tabeli.
Odśrodkowy agregat wody lodowej chłodzony wodą z VFD
170–1250 RT · napęd bezpośredni, bez przekładniPraca ze zmienną prędkością w całym zakresie obciążenia. Kierownice wlotowe (IGV) i VFD współpracują tak, aby wirnik w obudowie spiralnej dostosowywał się do obciążenia, zamiast z nim walczyć — to rozwiązanie idealne przy dużych wahaniach obciążenia.
Bezolejowy agregat wody lodowej KALXCWG z łożyskami magnetycznymi
Bezolejowy · IPLV do 12,13 W/WBezolejowe łożyska magnetyczne eliminują obieg oleju, osadzanie się warstwy oleju na wymienniku ciepła i ruchome części, a także zapewniają najdłuższe okresy między konserwacjami w tej klasie urządzeń. To rozwiązanie bez kompromisów dla nowoczesnych centrów danych i innych zastosowań wymagających wysokiej dostępności.
Odśrodkowa pompa ciepła typu woda-woda
Jednoczesne ogrzewanie i chłodzenieNasza standardowa platforma sprężarki odśrodkowej w konfiguracji z odzyskiem ciepła. Urządzenie odbiera ciepło ze skraplacza i przekazuje wodę do obiegu grzewczego na potrzeby procesu lub ogrzewania pomieszczeń, jednocześnie wytwarzając wodę lodową.
Tabela parametrów KALXCWG, reprezentatywne wielkości (170EV–1250EVT)
| Model | Wydajność (RT) | Wydajność (kW) | COP | IPLV | Silnik | dB(A) | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170EV | 170 | 595 | 6.42 | 10.08 | 1×150kW | ≤72 | DN150 |
| 250EV | 250 | 880 | 6.58 | 10.86 | 1×220kW | ≤74 | DN150 |
| 400EV | 400 | 1407 | 6.75 | 11.42 | 1×355kW | ≤76 | DN200 |
| 500EVD | 500 | 1760 | 6.77 | 11.86 | 2×150kW | ≤78 | DN200 |
| 700EVD | 700 | 2461 | 6.86 | 12.13 | 2×250kW | ≤80 | DN250 |
| 1000EVT | 1000 | 3515 | 6.81 | 11.55 | 3×280kW | ≤82 | DN300 |
| 1250EVT | 1250 | 4395 | 6.58 | 11.57 | 3×280kW | ≤82 | DN300 |
Warto zwrócić uwagę na zakres: najwyższe wartości sprawności (COP 6.86, IPLV 12.13) osiąga model 700EVD. Konstrukcja z dwiema sprężarkami może wyłączyć jeden stopień przy częściowym obciążeniu, podczas gdy mniejsze modele pracują z jedną sprężarką. Największe modele z trzema sprężarkami osiągają nieco niższe wartości szczytowe w zamian za wysoką wydajność chłodniczą. Zarówno agregat o wydajności 500 ton, jak i 1250EVT mają więc zweryfikowane dane z badań AHRI, a nie zaokrąglone przybliżenia.
Nazwane ramy #1: drabina sprawności przy częściowym obciążeniu
Sprawność agregatu wody lodowej przy częściowym obciążeniu w dużej mierze zależy od konstrukcji sprężarki i rodzaju napędu. Zestawienie pokazuje, jak wypadają poszczególne konfiguracje — od starszych po nowoczesne bezolejowe — i pozwala porównać agregat odśrodkowy z łożyskami magnetycznymi z modelem śrubowym lub jednostką o stałej prędkości.
| # | Typ sprężarki / napędu | COP przy pełnym obciążeniu (W/W) | Zakres IPLV (W/W) | Układ olejowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tłokowa o stałej prędkości | 4.0–4.6 | 4.5–5.5 | Olej + podgrzewacz |
| 2 | Śrubowa o stałej prędkości | 5.0–5.6 | 5.5–6.8 | Olej + separator |
| 3 | Odśrodkowy agregat wody lodowej o stałej prędkości obrotowej, 1-stopniowy | 5.5–6.0 | 6.0–7.5 | Olej + pompa |
| 4 | Jednostopniowy agregat wody lodowej o stałej prędkości obrotowej, 2-stopniowy | 5.8–6.3 | 7.0–8.5 | Olej + ekonomizer |
| 5 | Śrubowa z VFD | 5.3–5.9 | 7.5–9.0 | Napełnienie olejem + separator |
| 6 | Odśrodkowy agregat wody lodowej z regulacją VFD, 1-stopniowy | 6.0–6.5 | 8.5–10.5 | Napełnienie olejem + pompa |
| 7 | Odśrodkowy agregat wody lodowej z regulacją VFD, 2-stopniowy | 6.2–6.7 | 9.5–11.5 | Napełnienie olejem + ekonomizer |
| 8 | Magnetyczny, bezolejowy, 1-stopniowy | 6.3–6.8 | 10.0–11.5 | Brak — układ bezolejowy |
| 9 | Magnetyczny, bezolejowy, 2-stopniowy | 6.42–6.86 | 10.08–12.13 | Brak — układ bezolejowy |
Macierz decyzyjna: zakresy modeli według zastosowania
| Zastosowanie | Typowe obciążenie | Zalecany zakres | Docelowy IPLV |
|---|---|---|---|
| Serwerownia / centrum danych brzegowych | 170–300 RT | 170EV–250EV | 10.1–10.9 |
| Centrum danych o hiperskalowej infrastrukturze (N+1) | 500–700 RT | 500EVD–700EVD | 11.9–12.1 |
| Szpital / wieżowiec biurowy | 250–500 RT | 250EV–500EVD | 10.9–11.9 |
| Zakład półprzewodników / fabryka akumulatorów | 700–1000 RT | 700EVD–1000EVT | 11.5–12.1 |
| Park przemysłowy / pomieszczenie techniczne sieci ciepłowniczej | 1000–1250 RT | 1000EVT–1250EVT | 11.5–11.6 |
Oferta odśrodkowych agregatów wody lodowej chłodzonych wodą obejmuje parownik i skraplacz płaszczowo-rurowy oraz przyłącza wodne DN150–DN300. Dzięki temu urządzenie można podłączyć do istniejącej wieży chłodniczej i obiegu wody lodowej bez konieczności budowy pomieszczenia technicznego na zamówienie. Nasz system zarządzania jakością jest zgodny z ISO 9001:2015 (iso.org), co zapewnia identyfikowalność procesów stojącą za każdą z tych wartości.
Ryzyko doboru, które kupujący często bagatelizują
Wybór odśrodkowego agregatu wody lodowej przewymiarowanego względem profilu obciążenia może prowadzić do pompażu i niskiej sprawności. Urządzenie dobrane wyłącznie do szczytowej wydajności przez wiele godzin będzie pracować przy zdławionym obciążeniu i zmagać się z tendencją do pompażu, gdy wirnik będzie próbował regulować wydajność przez dławienie zamiast dostosowywać ją do zapotrzebowania.
Koven Air dopasowuje stopniowanie pracy silnika i geometrię wirnika do konkretnego profilu obciążenia, wykorzystując punkty pracy przy częściowym obciążeniu z normy AHRI 550/590, aby osiągnąć IPLV 12.13W/W. Dane sprawności przy częściowym obciążeniu dołączone do oferty odpowiadają opublikowanym krzywym IPLV; parametry nie są ukrywane za ogólnymi wartościami, jak w typowych kartach katalogowych producentów.
Planowany jest dobór instalacji i weryfikacja wartości względem profilu obciążenia?
Uzyskaj szczegółowe obliczenia doboru agregatu wody lodowejŁożyska magnetyczne a smarowanie olejem i sprężarki śrubowe: porównanie sprawności przy częściowym obciążeniu
Wielu kupujących produkty chińskie błędnie zakłada, że niższy koszt początkowy oznacza kompromis w zakresie sprawności, i wybiera zachodnią markę. O wyborze decyduje jednak technologia, a nie marka — IPLV AHRI Koven 12,13 W/W przewyższa wynik porównywalnego agregatu York YK, odśrodkowego agregatu Trane czy agregatu Daikin Magnitude. Przedstawiamy konkretne, weryfikowalne wartości, a nie ogólniki w rodzaju „wysoka / średnia / niska”.
Reprezentatywne wartości dla urządzeń chłodzonych wodą w warunkach AHRI; kolumna Koven oparta na fabrycznych danych KALXCWG. Zakresy dla konkurencyjnych typów to typowe wartości branżowe.
| Parametr | Bezolejowy z łożyskami magnetycznymi (Koven KALXCWG) | Odśrodkowy smarowany olejem | Agregat śrubowy |
|---|---|---|---|
| COP przy pełnym obciążeniu (W/W) | 6.42–6.86 | 5.5–6.3 | 5.0–5.9 |
| AHRI-IPLV (W/W) | 10.08–12.13 | 6.0–8.5 | 5.5–9.0 |
| Układ olejowy | Brak — układ bezolejowy | Olej + pompa + separator | Olej + separator |
| Coroczna konserwacja | Bez wymiany oleju; kontrola elektroniki łożysk | Analiza i wymiana oleju; konserwacja uszczelnień | Olej + separator + konserwacja wirnika |
| Poziom hałasu dB(A) | ≤72–82 | 80–88 | 82–90 |
| Projektowany okres eksploatacji | 25+ lat, brak zużycia łożysk | 20–25 lat | 15–20 lat |
Rzetelna uwaga techniczna: sam VFD nie gwarantuje oszczędności przy częściowym obciążeniu
Zastosowanie VSD w sprężarce odśrodkowej wiąże się z dodatkowymi kosztami. Bez obniżenia temperatury wody skraplacza urządzenie nie wykorzystuje oszczędności wynikających z praw podobieństwa, a przy niskim obciążeniu może wystąpić pompaż, jeśli układ sterowania agregatu nie skoordynuje pracy kierownic wlotowych (IGV) i VSD. Dla każdego projektu dostrajamy współpracę IGV/VSD i obniżenie temperatury wody skraplacza — dlatego IPLV jest wartością potwierdzoną w praktyce, a nie teoretyczną.
Dlaczego wagi IPLV mają większe znaczenie niż nagłówkowa wartość COP
Wagi AHRI 550/590 dla czterech punktów obciążenia wynoszą 0.01 / 0.42 / 0.45 / 0.12 przy obciążeniu 100 / 75 / 50 / 25%. Gdy COP przy obciążeniu 100% stanowi zaledwie 1% oceny, dwa urządzenia o zbliżonym znamionowym COP — na przykład ze sprężarką dwustopniową i jednostopniową — mogą mieć radykalnie różne rzeczywiste zużycie energii. Wyższa wartość IPLV nie zawsze oznacza lepszą rekomendację, dopóki nie zostanie zestawiona z rzeczywistym profilem obciążenia, dlatego należy porównać IPLV z podawaną wartością COP.
Ramy doboru agregatu wody lodowej: 4 czynniki
Złożoną kartę katalogową można sprowadzić do czterech decyzji, które wskazują właściwe urządzenie — od agregatu odśrodkowego z łożyskami magnetycznymi po sprężarki śrubowe lepiej dopasowane do mniejszego obciążenia. Decyzje należy podejmować po kolei: każda eliminuje część opcji przed następną.
- Profil obciążenia. Należy określić liczbę godzin pracy przy obciążeniu 25, 50, 75 i 100%. Zmienny profil przemawia za napędem VSD z łożyskami magnetycznymi; przy stabilnym obciążeniu sprawdzą się prostsze napędy.
- Wydajność chłodnicza. Urządzenie należy dobrać do obciążenia blokowego i wymaganej redundancji; przykładowo para agregatów 700EVD zapewnia większą niezawodność i dostępność niż pojedynczy model 1250EVT.
- Medium odprowadzające ciepło. Wieża chłodnicza w połączeniu z urządzeniem chłodzonym wodą zapewnia najniższe zużycie kW/tonę w różnych warunkach otoczenia — na początku należy zweryfikować zakresy temperatury i przepływu wody skraplacza.
- Koszt cyklu życia. Należy porównać koszty energii i konserwacji w okresie 20 lat z początkową ceną zakupu — dodatkowy koszt wersji bezolejowej często zwraca się dzięki samym oszczędnościom energii.
Jako punkt odniesienia można wykorzystać ocenę GSA dotyczącą agregatów wody lodowej ze zmienną prędkością i łożyskami magnetycznymi (gsa.gov). Umożliwia ona uwzględnienie całkowitego kosztu posiadania przy porównaniu agregatu odśrodkowego ze śrubowym oraz rozstrzygnięcie kwestii typu łożysk w porównaniu odśrodkowego agregatu z łożyskami magnetycznymi z innymi modelami odśrodkowymi.
Nie wiadomo, który zakres będzie odpowiedni do profilu obciążenia?
Porównaj modele obok siebieWyniki klientów: o 30–40% niższe zużycie energii w centrach danych, szpitalach i zakładach
Wśród urządzeń zainstalowanych w 35 krajach wyraźnie widać jedno: zastąpienie instalacji o stałej prędkości bezolejowymi agregatami odśrodkowymi ze zmienną prędkością zwiększa sprawność energetyczną i ogranicza roczne zużycie energii. Dzieje się tak głównie dlatego, że większość godzin pracy przypada na zakres 30-80% obciążenia częściowego, w którym oszczędności wynikające z praw podobieństwa są największe. Skala oszczędności zależy od konkretnego obciążenia i taryfy za energię elektryczną. Poniższe wzory pozwalają obliczyć własne wartości bez zakładania nieistniejącego zwrotu z inwestycji. Koszt energii to ukryta pozycja w całkowitym koszcie agregatu w 20-letnim okresie użytkowania; rzetelne obliczenia należy opierać na wartościach AHRI przy częściowym obciążeniu, a nie na eksponowanym w karcie katalogowej COP przy pełnym obciążeniu.
Roczne zużycie energii (kWh) = moc wejściowa agregatu (kW) × liczba godzin pracy przy częściowym obciążeniu. Oszczędności ($) = (bazowe IPLV kW − nowe IPLV kW) × liczba godzin pracy przy częściowym obciążeniu × stawka za energię elektryczną.
Przyjęto współczynnik obciążenia 0.75, 10 godzin dziennie przez 150 dni oraz koszt energii elektrycznej z sieci w Australii Zachodniej w wysokości $0.3158/kWh (2024). Oszczędności będą proporcjonalne do liczby godzin pracy przy częściowym obciążeniu i ceny energii elektrycznej.
Metoda oparta na rzeczywistej różnicy IPLV i wagach obciążenia częściowego AHRI 550/590. Nie deklaruje się jednego wskaźnika ROI %; wyniki zależą od profilu obciążenia obiektu i ceny energii elektrycznej.
Gdzie te urządzenia się sprawdzają
- Centra danych i serwerownie korzystają z niezawodności układu bezolejowego oraz wysokiej sprawności IPLV przy częściowym obciążeniu, aby ograniczyć zużycie energii na chłodzenie wpływające na PUE przy stabilnym obciążeniu.
- Szpitale wymagają cichej pracy (72-82 dB(A)) i regularnej obsługi technicznej, aby zapewnić nieprzerwane chłodzenie.
- Zakłady półprzewodników i fabryki akumulatorów litowych wymagają bardzo precyzyjnej regulacji temperatury wody lodowej na potrzeby dokładnego chłodzenia procesowego.
- Wysokie, stabilne obciążenia blokowe w budynkach komercyjnych, zakładach motoryzacyjnych, metrze, portach lotniczych i bibliotekach można obsłużyć za pomocą kilku urządzeń 1000-1250EVT i jednej wieży chłodniczej.
„Podczas modernizacji instalacji w szpitalu zastąpiliśmy dwa agregaty odśrodkowe o stałej prędkości parą modeli 500EVD. Nowe łożyska bezolejowe całkowicie wyeliminowały coroczne koszty analizy oleju, a personel techniczny budynku zauważył największe oszczędności kW podczas nocnej zmiany, gdy obiekt pracował przy obciążeniu około 50%, podczas gdy stare urządzenia działały z pełną mocą”.
— Starszy inżynier ds. zastosowań, zespół inżynieryjny Koven Air
Certyfikaty, badania i weryfikacja parametrów
Dowody gotowe do audytu odróżniają rzeczywistego producenta od firmy handlowej. Wszystkie urządzenia KALXCWG są badane w warunkach AHRI 550/590, produkowane w ramach certyfikowanych systemów zarządzania jakością i środowiskiem oraz poddawane ustalonemu zestawowi testów przed wysyłką.
Dlaczego samo logo nie jest dowodem
Dostawcy deklarują zgodność z ISO, ale na żądanie podczas audytu nie dysponują danymi wydajnościowymi od 3. strony. Wtedy zakupy oparte na specyfikacji zostają wstrzymane. Koven Air eksploatuje każde urządzenie w ramach systemów zarządzania jakością ISO 9001 i środowiskowego ISO 14001, ponieważ sam numer certyfikatu niewiele znaczy bez raportu z testów dotyczącego danego modelu. Udostępniamy rzeczywiste dane IPLV spełniające warunki AHRI. W przeciwieństwie do niektórych dostawców, którzy prezentują logo, ale nie udostępniają danych wydajnościowych, możemy też w razie potrzeby zorganizować niezależną weryfikację.
Co faktycznie dzieje się w fabryce przed wysyłką
- Powierzchnia zakładu: 20 000m; zakład stosuje 18 standardowych procedur produkcyjnych i dysponuje 23 stanowiskami precyzyjnej obróbki blachy.
- Inteligentny, zrobotyzowany montaż modułowy z 400 punktami identyfikowalności procesów.
- W fabryce kontrolujemy 36 urządzeń, a każdy produkt przechodzi 24-godzinny test wygrzewania.
- Badania potwierdzające parametry w laboratorium i na stanowisku testowym agregatów wody lodowej oraz pomp ciepła.
Rzetelne informacje o naszych wartościach IPLV
Podane powyżej wartości IPLV i COP pochodzą z danych fabrycznych KALXCWG zmierzonych zgodnie z AHRI 550/590 i NIE stanowią oficjalnego certyfikatu AHRI. Nie są to wartości oznaczone jako „certyfikowane przez AHRI”. Przedstawiciele mogą udostępnić na życzenie dane z badań certyfikacyjnych niezależnej strony dla wybranego modelu; właściwy raport jest dostarczany wraz z produktem w ramach kompleksowego systemu zarządzania środowiskowego opartego na ISO 14001.
Przewodnik zakupowy: czynniki cenowe, czas realizacji i obsługa posprzedażowa przez cały okres eksploatacji
Ceny agregatów wody lodowej nie zawsze są dostępne na rynku, a pojedyncza kwota podana na stronie internetowej nie będzie miarodajna bez danych o parametrach zastosowania. Przedstawimy rzeczywisty i kompletny zestaw kosztów, aby umożliwić dokładne oszacowanie budżetu początkowego.
Co wpływa na cenę
-
01
O cenie decyduje wydajność chłodnicza w RT i kW. Większe urządzenie będzie droższe jako całość, ale prawdopodobnie tańsze w przeliczeniu na tonę.
-
02
Typ sprężarki ma znaczenie: wersje bezolejowe z łożyskami magnetycznymi są droższe niż modele o stałej prędkości, ale zapewniają oszczędności energii i kosztów konserwacji.
-
03
Materiał wymiennika ciepła oraz specyfikacja rur parownika i skraplacza wpływają zarówno na koszt, jak i na parametry wymiany ciepła.
-
04
Do wyboru jest standardowy czynnik chłodniczy R-134a lub wariant o niskim GWP R-513A dla projektów objętych ustawą AIM.
-
05
Układ sterowania i redundancja (układ wielosprężarkowy, konfiguracja N+1) zwiększają koszt, ale zapewniają wysoką dostępność.
Proces przed sprzedażą, w trakcie sprzedaży i po sprzedaży
Przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów opracowujemy projekt i potwierdzamy jego parametry na podstawie obliczeń.
Produkcja, badania fabryczne, montaż na miejscu przed dostawą oraz instruktaż uruchomienia i regulacji.
Dożywotnie wsparcie techniczne, terminowa obsługa w okresie gwarancji oraz regularne szkolenia techniczne dla inżynierów i wykonawców.
Czas realizacji i uruchomienie omawiane z wyprzedzeniem
Długi czas realizacji i brak uruchomienia na miejscu mogą zamienić duży odśrodkowy agregat wody lodowej w źródło opóźnień projektu. Koven Air rezerwuje terminy produkcji i wysyła własnych inżynierów, aby uruchomili urządzenia w obiektach z naszej bazy obejmującej 35 krajów. Agregat, który szybko wysłano, ale którego uruchomienie się opóźnia, nie przynosi nikomu oszczędności. W przeciwieństwie do dostawców kończących obsługę w porcie, planujemy produkcję każdego urządzenia na naszej linii o powierzchni 20 000 m² i wspieramy projekt aż do uruchomienia i regulacji, zapewniając dożywotnią obsługę techniczną.
Łożyska magnetyczne nie zwiększają obciążenia elektrycznego ani nie stwarzają zagrożenia związanego z rozproszonym polem magnetycznym, ponieważ pole jest niewielkie i w całości zamknięte w ekranowanej obudowie sprężarki. Bezolejowa konstrukcja Koven Air ogranicza zużycie energii i osiąga wartość IPLV do 12,13 W/W. Wyeliminowanie tarcia w łożyskach i filmu olejowego znacząco poprawia wydajność wymiennika ciepła. Brak oleju oznacza również, że na rurkach parownika nie osadzają się zanieczyszczenia.
W wielu pomieszczeniach technicznych, w których urządzenia pracują przez wiele godzin rocznie przy częściowym obciążeniu, taka inwestycja się opłaca — bezoolejowy agregat wody lodowej pozwala odzyskać poniesioną dopłatę. Rezygnacja z wymiany i analizy oleju oraz konserwacji separatora obniża koszty utrzymania, a przewaga sprawności przy częściowym obciążeniu sięgająca 40% (według DOE) zazwyczaj pozwala pokryć dopłatę samymi oszczędnościami energii. W zastosowaniach ze stałym pełnym obciążeniem lub niewielką liczbą godzin pracy okres zwrotu może być dłuższy w przypadku tańszego agregatu śrubowego z falownikiem VFD lub agregatu odśrodkowego — oba przypadki uwzględniono w obliczeniach doboru.
Pytani o działanie odśrodkowego agregatu wody lodowej specjaliści zwykle wskazują wirnik. Zasada działania polega na nadaniu gazowemu czynnikowi chłodniczemu dużej prędkości. Dzięki temu sprężarka odśrodkowa zapewnia wysoką sprawność przy częściowym obciążeniu i dużej mocy chłodniczej. Agregaty śrubowe z zazębiającymi się wirnikami sprawdzają się przy mniejszych mocach i wymagają obiegu oleju. Porównując agregat odśrodkowy ze śrubowym, należy uwzględnić wskaźniki kW/ton i IPLV: przy mocach powyżej ~200-300 RT korzystniejszy jest agregat odśrodkowy, a przy niższych — śrubowy.
Standardowym czynnikiem jest R-134a, odpowiedni do dużych urządzeń (powyżej 300 RT) z wirnikami o dużej średnicy i niskim ciśnieniu. R-513A to opcja o niskim GWP, zgodna z branżowym trendem stosowania czynników chłodniczych o bardzo niskim GWP. Jest to niepalna mieszanina klasy A1 o GWP równym 573, czyli o około 60% niższym niż w przypadku R-134a. Sprawdza się w projektach wymagających zgodności z wymogami stopniowego ograniczania stosowania HFC.
Seria KALXCWG obejmuje urządzenia o mocy od 170 do 1 250 RT (595 do 4 395 kW) w 26 wielkościach. Są przeznaczone do centrów danych, szpitali, fabryk półprzewodników, fabryk akumulatorów, zakładów produkcji samochodów, kompleksów biurowych, systemów metra i kolei dużych prędkości, obiektów lotniskowych, szkół, bibliotek oraz hal sportowych.
Cena zależy między innymi od mocy chłodniczej, typu sprężarki, specyfikacji wymiennika ciepła, rodzaju czynnika chłodniczego i wymaganej redundancji, dlatego podanie konkretnej kwoty byłoby mylące. Zamiast przygotowywać szacunkową wycenę, dobieramy urządzenie do parametrów danego zastosowania. W celu uzyskania szczegółowej oferty należy skontaktować się z Koven.
Uzyskaj cenę odśrodkowego agregatu wody lodowej bezpośrednio od producenta
Prześlij profil obciążenia, temperatury wody lodowej i wody w skraplaczu oraz taryfę dla lokalizacji. Dobierzemy urządzenie, obliczymy całkowity koszt posiadania (TCO) i przygotujemy wycenę na podstawie rzeczywistych parametrów.



