Koven Air · Przemysłowe i komercyjne pompy ciepła

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
Komercyjne modułowe pompy ciepła WSHP scroll i śrubowe Koven Air Moduł 2 przemysłowego systemu pomp ciepła woda–woda
22–527 RT Zakres mocy pojedynczego urządzenia (scroll i śrubowe)
5,6–6,1 Znamionowy współczynnik COP w trybie chłodzenia
GB/T 19409-2013 Norma projektowania i badań urządzeń
32,7% / 38,6% Zmniejszenie kosztów eksploatacji zmierzone w 2 zweryfikowanych projektach
36 & 40 Urządzenia zainstalowane w każdym projekcie (największe realizacje)
2007 Rok rozpoczęcia produkcji (pierwszy śrubowy agregat wody lodowej)
Architektura WSHP i pętla strefowa

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.

Układ modułowej kaskady WSHP i zakres zastosowań

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.

Współpracujący z nami inżynierowie terenowi otwarcie przyznają, że kategoria „pomp ciepła” spotyka się z krytyką dotyczącą niezawodności w dyskusjach na forach HVAC i mechanicznych — w dużej mierze wynika ona z raportów o awariach urządzeń do budynków mieszkalnych i małych obiektów komercyjnych, a nie dużych kaskad modułowych. Uczciwie mówiąc, modułowa kaskada nie eliminuje ryzyka awarii sprężarki, lecz je odizolowuje, co oznacza zupełnie inny profil ryzyka niż pojedynczy punkt awarii obsługujący cały budynek. W sekcji 3 przedstawiamy obliczenia redundancji dla dwóch projektów, które działają od 2-5 lat bez awarii całego budynku.

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 strefę
    Dlaczego: większą moc dla pojedynczej strefy można uzyskać przy mniejszej liczbie urządzeń
  • Kampus lub wieżowiec z obciążeniem podstawowym i szczytowym
    Zestawienie: 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.

Potrzebna pomoc w dopasowaniu modelu do harmonogramu obciążeń poszczególnych stref?
Poproś o obliczenia techniczne →

Pompa 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.

Schemat porównujący kaskadę WSHP z układem kotła i agregatu wody lodowej

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.

Potrzebne jest porównanie dla konkretnego profilu obciążenia?
Poproś o indywidualne porównanie TCO →

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.

Zakład Koven Air o powierzchni 20 000 sq. m produkujący agregaty wody lodowej i pompy ciepła
CE Oznaczenie zgodności europejskiej
ISO 9001:2015 Zarządzanie jakością
ISO 14001:2015 Zarządzanie środowiskowe
ISO 45001:2018 Bezpieczeństwo i higiena pracy

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.

Zakład o powierzchni 20 000 sq. m
23 operacje precyzyjnej obróbki blach
Zautomatyzowane linie montażu podzespołów modułowych
Identyfikowalność produkcji na 400 etapach
Kontrola fabryczna w 36 punktach
24-godzinny test starzeniowy przed wysyłką
Określone w specyfikacjach dla
  • Tesla Gigafactory
  • Samsung Electronics
  • BMW Manufacturing
  • Hilton
  • Shanghai World Expo

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.

Informacje o Koven Air dla działu zakupów

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?

Wyślij pytanie dotyczące specyfikacji →

FAQ: pompy ciepła typu woda-woda

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.