Agregat wody lodowej z łożyskami magnetycznymi — chłodzenie odśrodkowe bez oleju

W agregacie wody lodowej z łożyskami magnetycznymi elektromagnes unosi wał sprężarki, dzięki czemu nie są potrzebne łożyska smarowane olejem. W parowniku ani skraplaczu nie ma oleju, więc powierzchnie wymiany ciepła pozostają czyste przez cały okres eksploatacji urządzenia. Każdy z poniższych modeli KALXCWG spełnia kryteria sprawności FEMP amerykańskiego Departamentu Energii dla chłodzonych wodą odśrodkowych agregatów wody lodowej zoptymalizowanych pod kątem pracy przy częściowym obciążeniu — zarówno dla pełnego obciążenia, jak i wskaźnika IPLV.

Zapytaj o ofertę →
Agregat wody lodowej z łożyskami magnetycznymi 170-1250 TR
170–1 250 TR Wydajność chłodnicza (595–4 395 kW)
6,42–6,86 COP chłodzenia, W/W
10.08–11.88 AHRI-IPLV, W/W (0,296–0,349 kW/ton)
10–100% Bezstopniowa regulacja wydajności za pomocą VFD
R-1234ze(E) GWP 1 · opcja o niskim GWP

Ukryty koszt oleju w odśrodkowym agregacie wody lodowej — i jak eliminują go łożyska magnetyczne

Każdy odśrodkowy agregat wody lodowej smarowany olejem zaczyna tracić sprawność już w chwili uruchomienia i regulacji. Olej przemieszcza się ze sprężarki i tworzy film na powierzchniach wymiany ciepła parownika oraz skraplacza, działając jak izolator termiczny. Wartość zadana nadal jest osiągana, więc nikt tego nie zauważa. Licznik energii jednak tak.

Przyczyna problemu

„ Jak stwierdza amerykański Departament Energii: „Zastosowanie łożysk magnetycznych umożliwia pracę sprężarki bez oleju smarującego, co ogranicza straty energii wynikające z tarcia i zwiększa sprawność wymiany ciepła w agregacie wody lodowej, ponieważ olej nie przedostaje się do parownika ani skraplacza”.

Eliminacja oleju usuwa jednocześnie dwa źródła strat: znikają straty tarcia w układzie napędowym, ponieważ ruchome części nie stykają się ze sobą, a zanieczyszczenie wymienników ciepła nie występuje, gdyż w obiegu czynnika chłodniczego nie ma środka smarnego, który mógłby osadzać się na rurkach.

Co faktycznie eliminuje konstrukcja bezolejowa

Układ gospodarki olejowej przestaje być potrzebny: pompa, grzałka, zbiornik, filtry i separator oleju, a wraz z nimi wszystkie zaplanowane prace konserwacyjne.

Nie dochodzi do stopniowego spadku sprawności wymiany ciepła, ponieważ w obiegu czynnika chłodniczego nie ma oleju, który zanieczyszczałby rurki wymiennika ciepła. W urządzeniach smarowanych olejem z czasem częściej występuje taki stopniowy spadek parametrów.

Zużycie samych łożysk wyeliminowano już na etapie projektu; rotor jest zawieszony w polu elektromagnetycznym, dzięki czemu części metalowe nie stykają się ze sobą.

Gwałtowny prąd rozruchowy zastępuje łagodne przyspieszanie; silnik z magnesami trwałymi rozpędza wbudowany przemiennik częstotliwości, zamiast być zasilany bezpośrednio z instalacji elektrycznej budynku.

Co faktycznie eliminuje konstrukcja bezolejowa

To nie są przechwałki producenta. Program walidacji technologii US Navy wykazał oszczędność energii na poziomie 40 to 65 percent w porównaniu z wymienionymi urządzeniami; w 2012 r. projekt budynku federalnego General Services Administration w Arkansas odnotował 42.3 percent oszczędności energii w porównaniu z wyporowymi, chłodzonymi wodą agregatami wody lodowej, które zastąpiono.

Dane podane przez Cx Associates, niezależną firmę inżynieryjną zajmującą się uruchomieniem i regulacją, która podsumowała oceny Navy i GSA. Wartości dotyczą kategorii agregatów wody lodowej z łożyskami magnetycznymi, a nie konkretnego urządzenia Koven Air.

Nazewnictwo różni się w zależności od regionu i marki. Agregat maglev, odśrodkowy agregat maglev, agregat z łożyskami magnetycznymi, bezolejowy agregat wody lodowej z łożyskami magnetycznymi, agregat ze sprężarką z łożyskami magnetycznymi oraz odśrodkowy agregat wody lodowej z łożyskami magnetycznymi opisują tę samą konstrukcję. Wyszukując zasadę działania agregatu wody lodowej z łożyskami magnetycznymi, za każdą nazwą można znaleźć ten sam układ: sprężarkę odśrodkową podpartą na łożyskach magnetycznych i napędzaną przez VFD.

Naszym jedynym wyróżnikiem na tle największych marek rynkowych (Danfoss, LG, York, Daikin) nie jest fizyka lewitacji rotora. Publikujemy wartości znamionowe każdego modelu z osobna, zamiast opierać się na danych zbiorczych, i wskazujemy, kiedy agregaty wody lodowej z łożyskami magnetycznymi nie będą dobrym rozwiązaniem.

Co się dzieje w razie awarii zasilania?

Co się stanie, jeśli w moim agregacie wody lodowej z łożyskami magnetycznymi zabraknie zasilania? To pierwsze pytanie, które zadaje każdy inżynier obiektu, i powinno otrzymać bezpośrednią odpowiedź, a nie hasło z broszury. Układy napędowe z łożyskami magnetycznymi mają łożyska awaryjne, które przejmują rotor w razie utraty lewitacji — takie rozwiązanie opisują udzielone patenty, na przykład US 10 634 154 B2, „Sprężarka odśrodkowa i awaryjny układ łożysk dla sprężarki odśrodkowej”. Ponadto inżynierowie uruchomienia i regulacji informują, że dzięki naturalnej regeneracji energii w napędzie urządzenie może wyhamować po krótkotrwałym zaniku zasilania.

Urządzenia KALXCWG mają dodatkowy zestaw zabezpieczeń, obejmujący zabezpieczenie przed zbyt wysokim i niskim ciśnieniem, przeciążeniem sprężarki, zbyt wysokim i niskim napięciem, odwrotną fazą lub nieprawidłową kolejnością faz, a także wyłącznik przeciwzamrożeniowy oraz zabezpieczenie przepływu wody przez parownik i skraplacz.

Przygotowujesz specyfikację i analizujesz zasadę działania agregatu wody lodowej z łożyskami magnetycznymi? Zapytaj naszego inżyniera ds. agregatów wody lodowej przez WhatsApp →
Gama agregatów wody lodowej KALXCWG z łożyskami magnetycznymi

Gama agregatów wody lodowej KALXCWG z łożyskami magnetycznymi — od 170 do 1 250 TR

Przy doborze agregatu wody lodowej ostatecznie liczy się jedna wartość: kW/ton przy konkretnej temperaturze wody w skraplaczu. Uzyskanie tej wartości od dowolnego producenta zazwyczaj oznacza przeglądanie zakresu wydajności, wypełnienie formularza kontaktowego i oczekiwanie tygodnia lub dwóch na dobór przygotowany przez przedstawiciela handlowego. W efekcie porównuje się oferty na podstawie broszur zamiast urządzeń.

Branżowy materiał referencyjny
Tabela parametrów 25 modeli KALXCWG

Wydajność chłodnicza, pobór mocy, COP, AHRI-IPLV (wartości kW/ton, na podstawie których inżynierowie faktycznie dokonują doboru), konfiguracja silnika, przepływy wody, średnice przyłączy, wymiary, masa eksploatacyjna i poziom hałasu — dla wszystkich 25 modeli. Oczywiście im niższa wartość kW/ton, tym lepiej.

Każdą z poniższych wartości zmierzono zgodnie z procedurą badawczą AHRI 550/590 w naszym wewnętrznym laboratorium do badania agregatów wody lodowej i pomp ciepła, w warunkach AHRI 550/590. Laboratorium znajduje się w zakładzie o powierzchni 20 000 m², w którym realizuje się 18 ustandaryzowanych etapów procesu oraz 400 punktów kontroli identyfikowalności produkcji; przed wysyłką każde urządzenie przechodzi 24-godzinny test starzeniowy. Żaden konkurent widoczny w tych wynikach wyszukiwania nie publikuje tabeli parametrów poszczególnych modeli o takiej szczegółowości. To właśnie nas wyróżnia — a dane można zweryfikować.

Model Wydajność chłodnicza (TR) Wydajność chłodnicza (kW) Pobór mocy (kW) COP (W/W) Przy pełnym obciążeniu (kW/ton) AHRI-IPLV (W/W) IPLV (kW/ton) Poziom hałasu dB(A)
KALXCWG 170EV17059592.76.420.54810.080.349≤72
KALXCWG 200EV200705106.86.610.53210.430.337≤72
KALXCWG 230EV230810121.26.690.52610.970.321≤72
KALXCWG 250EV250880133.06.620.53111.210.314≤72
KALXCWG 270EV270950141.96.700.52511.650.302≤72
KALXCWG 300EV3001,055159.56.620.53110.570.333≤74
KALXCWG 350EV3501,230187.86.550.53711.100.317≤74
KALXCWG 380EV3801,340201.46.660.52811.150.315≤74
KALXCWG 400EV4001,405213.96.570.53511.280.312≤74
KALXCWG 420EV4201,480225.46.570.53511.330.310≤74
KALXCWG 450EV4501,580243.46.500.54111.650.302≤74
KALXCWG 500EVD5001,760260.36.770.52011.860.297≤78
KALXCWG 550EVD5501,935292.86.610.53212.130.290≤78
KALXCWG 600EVD6002,110307.86.860.51311.040.319≤78
KALXCWG 650EVD6502,285335.46.820.51611.310.311≤78
KALXCWG 700EVD7002,460365.76.730.52311.530.305≤78
KALXCWG 750EVD7502,640386.06.840.51411.620.303≤78
KALXCWG 800EVD8002,815416.46.770.52011.770.299≤80
KALXCWG 850EVD8502,990456.16.560.53611.760.299≤80
KALXCWG 900EVD9003,165484.86.530.53911.880.296≤80
KALXCWG 950EVT9503,340488.56.840.51411.490.306≤82
KALXCWG 1000EVT1,0003,515516.56.810.51711.550.305≤82
KALXCWG 1100EVT1,1003,870566.76.830.51511.630.302≤82
KALXCWG 1200EVT1,2004,220624.96.760.52011.690.301≤82
KALXCWG 1250EVT1,2504,395668.86.580.53511.570.304≤82
Zakres modeli Silnik Przepływ przez parownik (m³/h) Przepływ przez skraplacz (m³/h) Przyłącza wody D×S×W (mm) Masa eksploatacyjna (kg)
170EV–270EV150 kW102.8–163.3128.5–204.1DN1503,500×1,400×1,8003,660–3,940
300EV–380EV280 kW181.4–229.8226.8–287.3DN150–DN2004,150×1,650×1,8505,520–5,765
400EV–450EV280 kW241.9–272.1302.4–340.2DN2004,150×1,850×1,9506,735–6,875
500EVD–550EVD2 × 150 kW302.4–332.6378.0–415.8DN2504,650×2,000×2,4009,930–10,130
600EVD–900EVD2 × 280 kW362.9–544.3453.6–680.3DN3005,050×2,000×2,20011,825–13,975
950EVT–1250EVT3 × 280 kW574.5–755.9718.1–944.9DN3005,050×2,600×2,45016,340–17,585

Uwaga inżynierska — temperatura wody w skraplaczu ma większe znaczenie, niż wynika z broszury

Inżynierowie terenowi zwracają uwagę, że niektóre urządzenia z łożyskami magnetycznymi mogą być bardzo wrażliwe na temperaturę wody w skraplaczu, a agregat nie jest w stanie regulować temperatury wody dopływającej do urządzenia. W tych samych dyskusjach wymienia się wadliwe czujniki dP, problemy z kierownicami wlotowymi, nieczytelne panele wyświetlaczy i korozję różnych metali w warunkach tropikalnych w przypadku określonych platform sprężarek.

Należy podać podejście wieży chłodniczej, temperaturę wody w skraplaczu oraz maksymalną temperaturę otoczenia. Dobór zostanie sprawdzony pod kątem przepływu i spadku ciśnienia na podstawie danych z powyższej tabeli, zamiast przyjmowania standardowych warunków.

Łożyska magnetyczne a odśrodkowe smarowane olejem i śrubowe — dane

Wyszukiwanie porównania agregatów wody lodowej z łożyskami magnetycznymi i odśrodkowych przeważnie zwraca treści przygotowane przez sprzedawcę rozwiązania przedstawianego jako najlepsze. Rzeczywista odpowiedź nie brzmi „łożyska magnetyczne są lepsze w każdym zastosowaniu”, lecz „łożyska magnetyczne sprawdzają się lepiej w warunkach pracy konkretnego obiektu”. DOE jasno opisuje ten kompromis: agregat wody lodowej „może być sprawny zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu albo osiągać wysoką sprawność przy pełnym lub częściowym obciążeniu kosztem sprawności w drugim zakresie” (DOE / FEMP).

Nie ma też uniwersalnej odpowiedzi na pytanie o agregat wody lodowej z łożyskami magnetycznymi czy śrubowy. Odpowiedź zależy od profilu obciążenia, liczby godzin pracy i taryfy za energię elektryczną — dlatego poniżej przedstawiono obie kolumny obok siebie, zamiast publikować tylko tę korzystniejszą.

Kryterium KALXCWG z łożyskami magnetycznymi Agregat odśrodkowy smarowany olejem Agregat śrubowy chłodzony wodą
Sprawność przy pełnym obciążeniu (kW/ton) 0.513–0.548 0,577–0,634 (klasa ASHRAE 90.1) 0,603–0,633 (COP 5,56–5,83)
IPLV przy częściowym obciążeniu (kW/ton) 0.290–0.349 0.54–0.78 0.451–0.517
Regulacja wydajności Bezstopniowa, 10–100% VFD Kierownice wlotowe, ograniczony zakres regulacji Zawór suwakowy, regulacja skokowa
Układ smarowania Brak — bez obiegu oleju Pompa, grzałka, separator, filtry Pompa, separator, filtry
Zanieczyszczenie wymiennika ciepła olejem Niemożliwe Postępuje w trakcie eksploatacji Narastająco w całym okresie eksploatacji
Zużycie łożysk Brak styku, brak zużycia Łożysko ślizgowe / kontakt toczny Kontakt toczny
Poziom hałasu ≤72–82 dB(A) Średni Średni
Prąd rozruchowy Łagodny rozruch, niski prąd rozruchowy Wysoki prąd rozruchowy Umiarkowany
Najlepsze zastosowanie Zmienna obciążenie, długi czas pracy Stabilne obciążenie podstawowe Średnia wydajność, priorytetem niski koszt

Sprawdzone w praktyce — chłodzenie o wysokiej sprawności

Karta katalogowa pokazuje możliwości urządzenia. Uruchomiony obiekt pokazuje jego rzeczywiste działanie. W obu konfiguracjach podstawowym źródłem wody lodowej są urządzenia KALXCWG pracujące w układzie N+1.

O pogłoskach dotyczących niezawodności

Praktycy zwracają uwagę, że w tej kategorii powszechnie krążą rozpowszechniane przez konkurencję pogłoski o problemach z niezawodnością tych urządzeń. Wśród agregatów z łożyskami magnetycznymi zdarzały się zarówno awarie, jak i sukcesy; producenci honorowali gwarancje i nadal udoskonalali produkty. Zamiast prosić o ocenę pogłosek dotyczących jednej marki w zestawieniu z inną, wolimy przedstawić dwa uruchomione obiekty, opublikowaną tabelę parametrów i wykaz źródeł.

2 × KALXCWG 1100EVT

Ponad 1 200 szaf IT, praca 7×24, obciążenia związane z kolokacją w chmurze i dla instytucji rządowych. Obiekt wyposażono w dwa agregaty wody lodowej z łożyskami magnetycznymi o wydajności 1 100 TR, pracujące równolegle: jedno urządzenie obsługuje obciążenie podstawowe, a oba pracują jednocześnie przy szczytowym obciążeniu wyznaczanym przez algorytm; każde z nich może samodzielnie obsłużyć obciążenie podczas konserwacji drugiego.

6.83 Znamionowy COP, W/W
11.63 AHRI-IPLV, W/W
>35% Redukcja zużycia energii w obiekcie w porównaniu z konwencjonalnym układem chłodzenia wodą
>70% Roczne obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji
0 Przerw w chłodzeniu od uruchomienia i regulacji

2 × KALXCWG 1200EVT

68 000 m² na 16 piętrach, 320 pokoi, sala balowa bez słupów o powierzchni 1 200 m² oraz 24-godzinna strefa wellness. Założenia projektowe obejmowały zmienne obłożenie od 30% do 100%, maszynownię o powierzchni zaledwie 180 m², położoną piętro poniżej lobby, oraz limit hałasu chroniący pokoje powyżej.

  • Podczas uruchomienia i regulacji zmierzono w maszynowni poziom hałasu 61 dB(A); pod każdym urządzeniem zastosowano izolatory sprężynowe, a do przewodów głównych podłączono elastyczne przewody ze stali nierdzewnej.
  • Odzysk ciepła ze skraplacza do temperatury 55 °C zapewnia większość ciepłej wody użytkowej hotelu w sezonie chłodniczym, wykorzystując ciepło, które w przeciwnym razie zostałoby odprowadzone przez wieżę chłodniczą.
  • W układzie N+1 każde urządzenie pokrywa szczytowe obciążenie; podczas symulowanego testu awarii urządzenie rezerwowe przejęło pełne obciążenie w ciągu kilku sekund.
  • W całym okresie eksploatacji w budżecie konserwacji nie uwzględnia się materiałów eksploatacyjnych, takich jak środek smarny, filtr czy separator, ponieważ nie ma oleju wymagającego wymiany.

Kalkulator okresu zwrotu inwestycji w rozwiązanie bezolejowe — koszt cyklu życia przez 23 lata

Jest jeden powód, dla którego działy finansowe zawsze odrzucają modernizację agregatów wody lodowej: dostawca przedstawia oszczędności jako „procentową poprawę względem wartości bazowej”, ale nie wyjaśnia metodologii. Co oznacza „sprawność wyższa o 40%”? To wartość, której nie da się zmierzyć, udowodnić ani uzasadnić przed komitetem inwestycyjnym. Dlatego przedstawiamy metodę zamiast marketingowych obietnic.

Są dwie sytuacje, w których zakup agregatu wody lodowej z łożyskami magnetycznymi ma uzasadnienie ekonomiczne: zakup nowego urządzenia albo wymiana maszyny, której okres eksploatacji dobiegł końca. Obliczenia można wykonać samodzielnie; warto skorzystać z uznanej procedury rządu federalnego, a nie naszej własnej.

Zastosowanie metody DOE / FEMP

FEMP ocenia koszty cyklu życia agregatu wody lodowej, przyjmując okres eksploatacji 23 year, 2000 godzin rocznie oraz $0.099/kWh — średnią cenę energii elektrycznej w amerykańskich obiektach federalnych w lipcu 2024. Roczne zużycie energii oblicza się jako wydajność kW/ton * godziny pracy.

Zacznijmy od niewygodnego wniosku

Zakup agregatu wody lodowej z łożyskami magnetycznymi nie jest właściwym rozwiązaniem w każdej sytuacji. Z analizy federalnej oceny GSA wynika, że choć według Cx Associates GSA uznała tę technologię za opłacalną w przypadku nowych budynków lub wymiany urządzeń pod koniec ich okresu eksploatacji, nie zaleciła modernizacji istniejących instalacji, ponieważ koszt inwestycyjny nie był uzasadniony oszczędnościami energii. Jeśli przed agregatem wody lodowej pozostaje jeszcze dekada użytecznej eksploatacji, najuczciwsza odpowiedź brzmi: nie.

Przykład obliczeniowy — obiekt o wydajności 600 TR KALXCWG 600EVD Bazowy agregat odśrodkowy smarowany olejem (klasa ASHRAE 90.1, wariant najkorzystniejszy)
Praca przy pełnym obciążeniu (zastosowanie kW/ton) 0,513 kW/ton 0,577 kW/ton
Praca przy zmiennym obciążeniu (zastosowanie IPLV) 0,319 kW/ton 0,540 kW/ton
Roczne zużycie energii — KALXCWG 615 600 kWh 382 800 kWh
Roczne zużycie energii — wartość bazowa 692 400 kWh 648 000 kWh
Roczne oszczędności energii 76 800 kWh 265 200 kWh
Roczne oszczędności kosztów przy cenie 9.9 ¢/kWh $7,603 $26,255
Niezdyskontowane oszczędności energii w ciągu 23-year $174,869 $603,865

Certyfikaty, czynnik chłodniczy i zgodność z przepisami

Parametry jednostek KALXCWG określono w warunkach badawczych AHRI 550/590. Nie jest to równoznaczne z certyfikacją AHRI ani wpisem w katalogu AHRI i nie będziemy zacierać tej różnicy. Certyfikację AHRI można uzyskać na życzenie w przypadku projektów wymagających wpisu możliwego do wyszukania w katalogu. Jeśli specyfikacja wymaga certyfikowanych parametrów, należy zgłosić to na etapie zapytania, abyśmy mogli określić zakres prac.

Nabywcy często przekonują się o tym w kosztowny sposób: agregat wody lodowej zostaje dobrany na podstawie kW/ton i ujęty w budżecie, po czym nie przechodzi weryfikacji zgodności ze względu na zastosowany w nim czynnik chłodniczy. Czynnik chłodniczy nie jest już tylko przypisem dotyczącym zrównoważonego rozwoju — w Stanach Zjednoczonych stanowi kryterium zakupowe, które dyskwalifikuje urządzenie, zanim w ogóle zacznie się rozmowa o sprawności. Zgodnie z programem EPA Technology Transitions limity GWP obowiązują obecnie w zależności od zastosowania i daty.

Zdjęcie z produkcji 1
Zdjęcie z produkcji 2
Zdjęcie z produkcji 3
Zdjęcie z produkcji 4
Zdjęcie z produkcji 5
Zdjęcie z produkcji 6
Zdjęcie z produkcji 7
Zdjęcie z produkcji 8
CE Zgodność europejska
ISO 9001 System zarządzania jakością
AHRI 550/590 Parametry określone w tych warunkach badawczych
R-1234ze(E) GWP 1 · ODP 0

Żadna strona produktu konkurencji z wyników wyszukiwania nie publikuje poniższej tabeli kwalifikowalności. Podawana jest jedynie nazwa czynnika chłodniczego. Ta różnica ma znaczenie, gdy specyfikacja musi przejść audyt zgodności.

Zastosowanie Ograniczenie GWP Data wejścia w życie R-134a (GWP 1 430) R-1234ze(E) (GWP 1)
Agregaty wody lodowej — chłodzenie komfortu ≥700 — objęty ograniczeniami 1 stycznia 2025 Niedopuszczalny Dopuszczalny
Agregaty wody lodowej — przemysłowe chłodzenie procesowe, temperatura czynnika na wylocie > −30 °C ≥700 — ograniczenie 1 stycznia 2026 Nie kwalifikuje się Kwalifikuje się
Agregaty wody lodowej — IPR, −50 °C ≤ temperatura czynnika na wylocie ≤ −30 °C ≥700 — ograniczenie 1 stycznia 2028 Dopuszczalny do 2028 Kwalifikuje się
Wytyczne DOE są jeszcze bardziej jednoznaczne: w pełni zmontowane, samodzielne agregaty wody lodowej wykorzystujące czynniki chłodnicze o wysokim GWP „nie mogą być produkowane po 1 stycznia 2025”, a systemy korzystające z tych czynników „nie mogą być instalowane po 31 grudnia 2025”.

W projektach w USA należy określać czynnik R-1234ze(E). Jego regulacyjna wartość GWP wynosi 1 zgodnie z tabelą referencyjną EPA dotyczącą GWP (40 CFR 84.64), dzięki czemu spełnia wszystkie podane wyżej limity dla agregatów wody lodowej. W materiałach branżowych jego GWP często podaje się jako poniżej 7 według wartości IPCC; obie wartości są znacznie niższe od limitu 700, więc nie wpływają na kwalifikowalność — w dokumentacji dotyczącej zgodności należy jednak podać wartość regulacyjną.

R-134a pozostaje dostępny na rynkach i w zastosowaniach, w których jego stosowanie jest nadal dozwolone. Nie wysyłamy czynnika chłodniczego do jurysdykcji, w której został zakazany.

R-1234ze(E) jest sklasyfikowany jako A2L (czynnik o łagodnej palności) zgodnie z ASHRAE 34 i nie stanowi zamiennika typu drop-in dla istniejącego urządzenia na R-134a. Należy stosować go w urządzeniach zaprojektowanych z myślą o tym czynniku — tak jest w tym przypadku. To kolejny powód, dla którego modernizacja przez wymianę czynnika rzadko się opłaca.

Przepisy są w trakcie zmian — w październiku 2025 EPA rozpoczęła ponowną ocenę części tych regulacji. Przed zakupem należy potwierdzić aktualny status z zespołem ds. zgodności; niniejsza strona przedstawia stan na 2026.

Nie wiadomo, jaki czynnik chłodniczy jest dozwolony w danej jurysdykcji?

Zapytaj naszego inżyniera ds. agregatów wody lodowej na WhatsApp →

Zakupy — wsparcie w doborze, czas realizacji i realia serwisowe

Ta kategoria produktów ma udokumentowany słaby punkt i udawanie, że jest inaczej, byłoby stratą czasu. Inżynierowie na forach branżowych konsekwentnie wskazują ten sam problem: urządzenia z łożyskami magnetycznymi są niezawodne, ale poza głównymi rynkami producenta dostęp do serwisu i części zamiennych szybko się pogarsza.

ZOBOWIĄZANIE SERWISOWE

Co deklarujemy, a czego nie

Deklarujemy: bezpłatne doradztwo techniczne przez cały okres eksploatacji; natychmiastowe rozwiązywanie problemów w okresie gwarancyjnym; regularne szkolenia zawodowe dla wykonawców instalacji i inżynierów, którzy instalują i konserwują nasze urządzenia.

Nie deklarujemy dostępności lokalnego inżyniera serwisu terenowego i magazynu części w każdym z 35 krajów, do których trafiają nasze urządzenia. Przed podjęciem decyzji należy zapytać konkretnie o zakres obsługi w danym kraju; dostawcy udzielającemu wymijającej odpowiedzi należy zachować dystans.

Co wpływa na wycenę

Nie udostępniamy cennika agregatów wody lodowej bezolejowych ani cen agregatów odśrodkowych, ponieważ cena bez specyfikacji obciążenia nie ma znaczenia. Każdy rzetelny wykaz producentów agregatów odśrodkowych chłodzonych wodą opiera się na harmonogramie, a nie na stronie internetowej. Na wycenę wpływają następujące parametry:

  • Wydajność i model — punkt siatki obejmującej 25 modeli wynikający z obliczeń obciążenia oraz to, czy redundancja N+1 wymaga podwojenia liczby urządzeń.

  • Czynnik chłodniczy — R-1234ze(E) lub R-134a, w zależności od jurysdykcji i zastosowania, zgodnie z powyższą tabelą.

  • Zakres certyfikacji — CE i ISO 9001 w standardzie oraz certyfikacja AHRI, jeśli specyfikacja wymaga wpisu w katalogu.

  • Zasilanie i układ sterowania — 380/415/460/575 V oraz wymagany zakres integracji z BMS/BA.

  • Odzysk ciepła — odzysk ciepła ze skraplacza wymaga dodatkowych podzespołów, ale może zastąpić osobną instalację ciepłej wody użytkowej, jak w opisanym wyżej projekcie hotelowym.

  • Zakres uruchomienia i regulacji — wskazówki naszych techników dotyczące instalacji i uruchomienia na miejscu oraz modyfikacje terenowe w przypadku różnic między warunkami na obiekcie a rysunkami.

Jednostki KALXCWG są dostarczane z przemysłowym sterownikiem PLC i integrują się z systemami BMS, HVAC oraz platformami automatyki budynkowej, umożliwiając zdalne monitorowanie i optymalizację obciążenia. Takie połączenie należy traktować jako decyzję dotyczącą IT, a nie wyłącznie mechaniki — DOE ostrzega, że agregaty wody lodowej i systemy sterowania budynkiem obsługujące IoT zwiększają ekspozycję sieciową, a „zabezpieczeń niemal nigdy nie da się dodać do sieci dopiero po fakcie” (DOE / FEMP, Networked Devices). Uwzględnimy wymagania zespołu ds. bezpieczeństwa dotyczące segmentacji sieci.

Koven Air produkuje agregaty wody lodowej od czasu wyprodukowania pierwszego modelu śrubowego w 2007. Produkcja odbywa się w 20 000 m² pomieszczeniu technicznym, obejmującym 18 standaryzowanych etapów procesu, zrobotyzowany montaż modułowy, 400 punktów kontroli identyfikowalności produkcji, 36 kontroli fabrycznych, 24-godzinny test starzeniowy każdego urządzenia oraz dedykowane laboratorium do testowania agregatów wody lodowej i pomp ciepła. Po podaniu numeru seryjnego można uzyskać dostęp do dokumentacji produkcyjnej urządzenia.

Agregaty wody lodowej z łożyskami magnetycznymi są jedną z platform w szerszej ofercie urządzeń na wodę lodową. Gdy zastosowanie wieży chłodniczej jest niepraktyczne, warto zapoznać się z ofertą agregatów wody lodowej chłodzonych powietrzem. Gdy instalacja ma zapewniać ogrzewanie i chłodzenie z jednego urządzenia, dostępny jest agregat wody lodowej z pompą ciepła; na potrzeby całorocznej strategii dla instalacji — oferta przemysłowych i komercyjnych pomp ciepła. Wszystkie urządzenia są oceniane w tym samym laboratorium wewnętrznym.

Często zadawane pytania

Czy agregaty wody lodowej z łożyskami magnetycznymi rzeczywiście eliminują konserwację układu olejowego?

Tak. Wirnik jest unoszony w polu elektromagnetycznym, więc w układzie napędowym nie występuje smarowany kontakt ani obieg oleju wymagający obsługi. Eliminuje to pompę oleju, grzałkę, zbiornik, separator i filtry — a także przypisane do każdego z tych elementów terminy konserwacji.

Agregat wody lodowej z łożyskami magnetycznymi czy śrubowy — który jest sprawniejszy przy częściowym obciążeniu?

Zdecydowanie model z łożyskami magnetycznymi. Jednostki KALXCWG osiągają wartość AHRI-IPLV równą 0,290–0,349 kW/ton, w porównaniu z około 0,451–0,517 kW/ton dla agregatów śrubowych chłodzonych wodą. Różnica zwiększa się wraz z liczbą godzin, przez które instalacja pracuje poniżej obciążenia projektowego.

Jakie wartości COP i IPLV osiąga seria KALXCWG?

COP w trybie chłodzenia wynosi 6,42–6,86 W/W, a AHRI-IPLV 10,08–11,88 W/W dla zakresu 170–1 250 TR, przy parametrach określonych w warunkach AHRI 550/590. W jednostkach kW/ton stosowanych w większości specyfikacji odpowiada to wartościom 0,513–0,548 przy pełnym obciążeniu i 0,290–0,349 dla IPLV. Wszystkie modele i ich parametry podano w powyższej tabeli.

Czy łożyska magnetyczne są niezawodne podczas awarii zasilania?

Układy napędowe z łożyskami magnetycznymi zawierają łożyska awaryjne podtrzymujące wirnik w razie utraty lewitacji — rozwiązanie opisane w udzielonych patentach, takich jak US 10 634 154 B2. Inżynierowie odpowiedzialni za uruchomienie i regulację informują również, że zdolność napędu do odzyskiwania energii pozwala tym urządzeniom przetrwać krótkie przerwy w zasilaniu. Jednostki KALXCWG mają ponadto zabezpieczenia przed zbyt wysokim i zbyt niskim napięciem, nieprawidłową kolejnością faz, zanikiem fazy oraz nieprawidłowym przepływem wody.

Czy modernizacja z zastosowaniem agregatu wody lodowej z łożyskami magnetycznymi się opłaca?

Często nie. Z analizy GSA wynika, że inżynierowie odpowiedzialni za uruchomienie i regulację ocenili tę technologię jako opłacalną w nowych instalacjach i przy wymianie urządzeń pod koniec ich okresu eksploatacji, ale nie zalecili jej do modernizacji, ponieważ koszt wymiany przewyższał korzyści ze wzrostu sprawności. Jeśli istniejące urządzenie może jeszcze pracować przez wiele lat, rozsądniej jest zaplanować jego wymianę niż forsować modernizację.

Jak bardzo urządzenie reaguje na temperaturę wody wpływającej do skraplacza?

Każdy agregat odśrodkowy reaguje na temperaturę wody w skraplaczu; w raportach praktyków zwraca się na to szczególną uwagę w przypadku niektórych urządzeń z łożyskami magnetycznymi. Dobór opieramy na rzeczywistym podejściu wieży chłodniczej i ΔT skraplacza, a nie na założeniach dla dnia projektowego; wykorzystujemy przy tym podane w tabeli wartości przepływu i spadku ciśnienia w parowniku i skraplaczu. Do zapytania należy dołączyć dane wieży chłodniczej.

A co z korozją w instalacjach tropikalnych?

Korozja galwaniczna różnych metali w gorącym, wilgotnym środowisku nadmorskim stanowi realną przyczynę awarii odnotowywaną w całej tej kategorii urządzeń; wynika z użytych materiałów i warunków na obiekcie, a nie z rodzaju łożysk. Na etapie zapytania należy opisać środowisko instalacji, aby można było dobrać odpowiednie materiały i powłoki. Nie twierdzimy, że nasze testy fabryczne uodparniają urządzenie na warunki, do których nie zostało zaprojektowane.

Czy można kupić urządzenie bezpośrednio od producenta i uzyskać dożywotnią obsługę?

Tak — współpraca odbywa się bezpośrednio z producentem urządzenia, a na pytania dotyczące doboru odpowiada inżynier, który zatwierdził jego raport z badań. W cenie zawarte jest bezpłatne doradztwo techniczne przez cały okres eksploatacji oraz szkolenia dla wykonawców. Przed podjęciem decyzji należy potwierdzić dostępność lokalnego serwisu terenowego i części zamiennych w danym kraju.